KR20230111580A - 실내 온도 조절 시스템을 조정하는 시스템 및 방법 - Google Patents

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Abstract

실내 온도 조절 시스템을 조정하는 시스템 및 방법이 개시된다. 상기 방법은 카메라가 차량에 들어오는 빛의 양의 변화를 결정하는 것에 응답하여, 카메라로부터의 데이터에 기초하여 차량에 들어오는 빛의 강도를 나타내는 태양열 부하를 계산하는 단계; 그리고 태양열 부하 계산에 응답하여 태양열 부하 및 차량 내 목표 온도에 기초하여 차량 내 실내 온도 조절 시스템을 조정하는 단계를 포함하며, 상기 실내 온도 조절 시스템은 목표 온도를 유지하도록 구성된다.

Description

실내 온도 조절 시스템을 조정하는 시스템 및 방법{SYSTEM AND METHOD OF ADJUSTING CLIMATE CONTROL SYSTEM}
본 개시는 일반적으로 차량에 관한 것으로, 보다 상세하게는 실내 온도 조절 시스템을 위한 태양열 부하 피드백에 관한 것이다.
실내 온도 조절 시스템은 차량 내부의 온도를 모니터링하고 온도를 고정된 수준으로 유지할 수 있다. 그러나 차량에 들어오는 빛은 차량 내부의 온도를 변화시킬 수 있다. 차량 내부로 들어오는 빛은 차량 내부를 뜨겁게 만들어 승객에게 불쾌감을 줄 수 있다. 실내 온도 조절 시스템은 차량에 들어오는 빛으로 인한 온도 변화에 대해 지연된 반응을 보일 수 있다. 이러한 지연된 반응은 실내 온도 조절 시스템 설정에 대한 지연된 조정으로 인해 불필요한 불편함을 유발한다. 또한, 지연된 반응으로 인해 증가된 온도를 과도하게 보상하여 오랜 시간 후에 원하는 온도보다 더 낮은 온도가 될 수 있다. 더 걱정스러운 점은, 실내 온도 조절 시스템이 차량에 들어오는 빛으로 인한 온도 변화에 반응하지 않을 수 있다는 것이다.
본 개시는 실내 온도 조절 시스템을 위한 태양열 부하 피드백을 위한 방법, 시스템, 그리고 컴퓨터 프로그램 제품을 포함하는 제조 물품을 제공한다.
일 양상에서, 적어도 하나의 프로세서 및 적어도 하나의 메모리를 포함하는 시스템이 제공된다. 적어도 하나의 메모리는 명령을 저장할 수 있다. 적어도 하나의 데이터 프로세서에 의해 실행될 때, 명령은 적어도 하나의 데이터 프로세서로 하여금 차량에 들어오는 빛의 양의 변화를 결정하는 카메라에 응답하여 카메라로부터의 데이터에 기초하여 차량에 들어오는 빛의 강도를 나타내는 태양열 부하를 적어도 계산하게 할 수 있고; 태양열 부하 계산에 응답하여, 태양열 부하 및 차량 내의 목표 온도에 기초하여 차량 내의 실내 온도 조절 시스템을 조정하게 할 수 있으며, 실내 온도 조절 시스템은 목표 온도를 유지하도록 구성된다.
일부 변형에서, 다음의 특징을 포함하는 본 명세서에 개시된 하나 이상의 특징은 임의의 실행 가능한 조합에 선택적으로 포함될 수 있다. 추가로, 카메라는 카메라의 렌즈와 관련된 조리개 설정을 조정하도록 구성된 광량계를 갖는 첨단 운전자 지원 카메라이고, 조리개 설정은 태양열 부하를 나타내며, 카메라로부터의 데이터는 조리개 설정이다. 태양열 부하는 카메라의 광 설정 데이터를 기반으로 계산되고 광 설정 데이터는 전달 함수를 이용하여 태양열 부하로 변환된다. 일부 변형에서, 태양열 부하를 계산하는 것은 카메라로부터의 조리개 설정 데이터, 카메라로부터의 ISO 설정 데이터 및 카메라로부터의 셔터 속도 데이터 중 적어도 하나에 기초하여 차량에 들어오는 빛의 강도를 계산하는 것을 포함한다. 태양열 부하의 계산은 자외선 주파수에서 이동하는 빛의 강도를 측정하는 것에 더 기초한다.
또한, 태양열 부하를 계산하는 것은 적외선 주파수에서 이동하는 빛의 강도를 측정하는 것에 더 기초한다. 일부 변형에서, 태양열 부하를 계산하는 것은 가시 광선 주파수에서 이동하는 빛의 강도를 측정하는 것에 더 기초한다. 일부 변형에서, 카메라는 조리개 설정, 광 설정, ISO 설정, 구경 설정 및 셔터 속도 설정 중 적어도 하나에 기초하여 차량에 들어오는 빛의 변화를 결정한다.
또한, 실내 온도 조절 시스템을 조정하는 것은 인가된 송풍기 모터 전압, 흡기 도어, 압축기 설정, 환기 모드 및 환기구를 나가는 공기 온도를 조정하는 것 중 적어도 하나를 포함한다. 일부 변형에서, 실내 온도 조절 시스템은 더 높은 태양열 부하에 기초하여 더 낮은 온도 설정으로 조정하고, 실내 온도 조절 시스템은 더 낮은 태양열 부하에 기초하여 더 높은 온도 설정으로 조정된다.
현재 주제의 구현은 본 명세서에 제공된 설명과 일치하는 방법 및 하나 이상의 기계(예를 들어, 컴퓨터 등)가 하나 이상의 설명된 특징들을 구현하는 동작을 초래하도록 유형으로 구현된 기계 판독 매체를 포함할 수 있다. 유사하게, 하나 이상의 프로세서 및 하나 이상의 프로세서에 결합된 하나 이상의 메모리를 포함할 수 있는 컴퓨터 시스템이 또한 설명된다. 비일시적 컴퓨터 판독 가능 또는 기계 판독 가능 저장 매체를 포함할 수 있는 메모리는 하나 이상의 프로세서로 하여금 본 명세서에 기재된 하나 이상의 동작을 수행하게 하는 하나 이상의 프로그램을 포함, 인코딩, 저장 등을 할 수 있다. 현재 주제의 하나 이상의 구현과 일치하는 컴퓨터 구현 방법은 단일 컴퓨팅 시스템 또는 다중 컴퓨팅 시스템에 상주하는 하나 이상의 데이터 프로세서에 의해 구현될 수 있다.
여기에 설명된 주제의 하나 이상의 변형의 세부 사항은 첨부된 도면 및 아래의 설명에 설명된다. 본 명세서에 기재된 주제의 다른 특징 및 이점은 설명, 도면, 및 청구범위로부터 명백할 것이다. 현재 개시된 주제의 특정 특징이 예시 목적으로 설명되지만, 그러한 특징이 제한하려는 의도가 아님을 쉽게 이해할 수 있다. 본 개시 내용을 따르는 청구 범위는 보호 대상의 범위를 정의하기 위한 것이다.
본 발명에 따르면, 차량의 태양열 부하를 감지하기 위해 카메라를 사용하는 효율적인 방법을 제공할 수 있다. 이전 기술들과는 달리 차량에 들어오는 빛의 양과 빛의 강도 변화를 감지하도록 카메라가 구성되어 있어 하드웨어 중복이 발생하지 않는다. 또한, 태양열 부하를 계산하면 실내 온도 조절 시스템에 피드백을 제공하여 차량 온도를 목표 온도로 더 잘 유지할 수 있다.
그 외에 본 발명의 실시 예로 인해 얻을 수 있거나 예측되는 효과에 대해서는 본 발명의 실시 예에 대한 상세한 설명에서 직접적 또는 암시적으로 개시하도록 한다. 즉 본 발명의 실시 예에 따라 예측되는 다양한 효과에 대해서는 후술될 상세한 설명 내에서 개시될 것이다.
본 명세서의 실시예는 유사한 참조 번호가 동일하거나 기능적으로 유사한 요소를 나타내는 첨부 도면과 함께 다음의 설명을 참조함으로써 더 잘 이해될 수 있다.
도 1은 태양열 부하 및 차량 내의 목표 온도에 기초하여 차량의 실내 온도 조절 시스템을 조정하기 위한 피드백을 갖는 흐름도의 예를 도시한다.
도 2a는 차량에 들어오는 빛의 변화를 결정하도록 구성된 카메라를 배치하기 위한 위치의 예를 도시한다.
도 2b는 차량에 들어오는 빛의 변화를 결정하도록 구성된 카메라를 배치하기 위한 위치의 다른 예를 도시한다.
도 3은 인간의 지각과 비교하여 상이한 파장의 빛에 대한 카메라의 감도를 나타내는 그래프의 예를 도시한다.
도 4는 목표 온도를 유지하기 위한 피드백 기능을 갖는 실내 온도 조절 시스템에 대한 입력 및 출력을 예시하는 도면의 예를 도시한다.
도 5는 차량에 들어오는 빛의 변화에 응답하여 실내 온도 조절 시스템의 거동을 예시하는 그래프의 예를 도시한다.
도 6은 실내 온도 조절 시스템 이득과 차량의 태양열 부하 사이의 관계를 예시하는 그래프의 도면을 도시한다.
도 7은 본 개시의 구현과 일치하는 컴퓨팅 시스템을 예시하는 블록도를 도시한다.
본 명세서에서 사용된 "차량" 또는 "차량의"라는 용어 또는 기타 유사한 용어는 일반적으로 스포츠 유틸리티 차량(SUV)을 포함하는 승용차, 버스, 트럭, 다양한 상용차, 다양한 보트 및 배를 포함하는 선박, 항공기 등을 포함하며, 하이브리드 차량, 전기 차량, 플러그-인 하이브리드 전기 차량, 수소 동력 차량 및 기타 대체 연료 차량(예를 들어, 석유 이외의 자원에서 얻어지는 연료)을 포함한다. 본 명세서에서 언급된 바와 같이, 하이브리드 차량은 2개 이상의 동력원을 가진 차량, 예를 들어 가솔린 동력 및 전기 동력 모두를 갖는 차량이다.
비록 예시적인 실시예가 예시적인 절차를 수행하기 위해 복수의 유닛을 사용하는 것으로 설명되지만, 예시적인 절차는 또한 하나 또는 복수의 모듈에 의하여 수행될 수 있음이 이해된다. 또한, 제어기/제어 유닛이라는 용어는 메모리와 프로세서를 포함하는 하드웨어 장치를 언급하는 것으로 이해된다. 메모리는 모듈을 저장하도록 구성될 수 있고 프로세서는 아래에서 더 설명되는 하나 이상의 절차를 수행하기 위하여 상기 모듈을 실행하도록 특별히 구성될 수 있다.
또한, 본 실시예의 제어 로직은 프로세서, 제어기/제어 유닛 등에 의해 실행되는 실행 가능한 프로그램 명령을 포함하는 컴퓨터 판독 가능 매체 상에 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체로서 구현될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체의 예는, 이에 한정되지 않지만, 롬(ROM), 램(RAM), 콤팩트 디스크(CD) 롬, 자기 테이프, 플로피 디스크, 플래시 드라이브, 스마트 카드 및 광학 데이터 저장 장치를 포함한다. 또한, 컴퓨터 판독 가능 기록 매체는 컴퓨터 시스템들에 결합된 네트워크에 분산되어 분산되어 컴퓨터 판독 가능 매체가 텔레매틱스 서버나 제어기 영역 네트워크(Controller Area Network; CAN) 등에 의하여 분산 방식으로 저장되고 실행될 수 있다.
여기에서 사용된 용어는 특정 실시예만을 설명하기 위한 것이고 본 개시를 제한하려는 의도는 아니다. 여기에서 사용된 바와 같이, 단수 형태는, 문맥 상 명백하게 다르게 지시되지 않는 한, 복수 형태를 또한 포함하는 것을 의도한다. 본 명세서에서 사용될 때 "포함하다" 및/또는 "포함하는"이라는 용어는 언급된 특징, 정수, 단계, 작동, 요소, 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만 하나 이상의 다른 특징, 정수, 단계, 작동, 요소, 구성요소, 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다는 것을 더 이해될 것이다. 여기에서 사용된 바와 같이, "및/또는"이라는 용어는 하나 이상의 관련되고 열거된 항목들의 임의의 하나 및 모든 조합을 포함한다.
구체적으로 언급되거나 문맥으로부터 명백하지 않는 한, 여기에서 사용된 바와 같이, "약"이라는 용어는 관련 기술에서 통상적인 공차 범위 내, 예를 들어 평균의 2 표준 편차 내로 이해된다. "약"은 언급된 값의 10%, 9%, 8%, 7%, 6%, 5%, 4%, 3%, 2%, 1%, 0.5%, 0.1%, 0.05% 또는 0.01% 내인 것으로 이해될 수 있다. 문맥으로부터 달리 명백하지 않으면, 본 명세서에 제공된 모든 수치 값들은 용어 "약"에 의해 수정된다.
실내 온도 조절 시스템은 차량에 들어오는 빛의 변화를 결정하는 것에 응답하여 조정될 수 있다. 실내 온도 조절 시스템은 차량 내에서 목표 온도를 유지하도록 구성될 수 있다. 실내 온도 조절 시스템을 조정하면 차량에 더 많은 빛(예를 들어, 햇빛)이 유입될 때 목표 온도를 유지할 수 있다. 카메라는 차량에 들어오는 빛의 변화를 결정하도록 구성된다.
태양열 부하는 카메라로부터의 데이터를 기반으로 계산될 수 있다. 태양열 부하는 차량에 들어오는 빛의 강도를 나타낼 수 있다. 태양열 부하가 클수록 들어오는 빛이 객실 내부에 미치는 가열 효과가 커진다. 실내 온도 조절 시스템은 설정을 조정하여 들어오는 빛의 가열 효과를 상쇄할 수 있다. 예를 들어, 실내 온도 조절 시스템은 더 높은 태양열 부하를 기반으로 더 낮은 온도 설정으로 조정할 수 있다. 실내 온도 조절 시스템은 적용된 송풍기 모터 전압, 흡기 도어, 압축기 설정, 환기 모드, 또는 환기구를 나가는 공기 온도를 수정하여 조정할 수도 있다.
카메라로부터의 광 설정 데이터를 기반으로 태양열 부하가 계산될 수 있다. 카메라는 카메라 렌즈와 관련된 조리개 설정을 조정하기 위한 광량계를 포함할 수 있다. 조리개 설정은 태양열 부하를 나타낼 수 있다. 일부 실시예에서, 태양열 부하는 카메라로부터의 구경 설정 데이터 및 카메라로부터의 셔터 속도 데이터에 기초하여 계산될 수 있다. 카메라는 조리개 설정, 광 설정, 구경 설정, 셔터 속도 중 적어도 하나에 기초하여 차량에 들어오는 빛의 변화를 결정할 수 있다.
여기에 설명된 방법, 시스템, 장치 및 비일시적 저장 매체는 목표 온도를 유지하기 위해 차량에 들어오는 빛의 변화를 결정하는 것에 응답하여 실내 온도 조절 시스템을 조정한다. 다양한 실시예는 또한 카메라로부터의 데이터에 기초하여 차량에 대한 태양열 부하를 계산한다.
도 1은 태양열 부하 및 차량 내의 목표 온도에 기초하여 차량의 실내 온도 조절 시스템을 조정하기 위한 피드백을 갖는 흐름도의 예를 도시한다. 태양열 부하 피드백 흐름도(100)는 실내 온도 조절 시스템이 얼마나 조정되어야 하는지를 결정할 수 있다. 태양열 부하 피드백 흐름도(100)는 차량에 들어오는 빛의 변화를 지속적으로 모니터링할 수 있다. 태양열 부하 피드백 흐름도(100)는 차량에 들어오는 빛의 변화가 발생할 수 있음을 나타내는 차량 센서로부터의 신호 또는 차량 탑승자로부터의 수동 입력에 의해 시작될 수 있다.
105에서, 카메라는 차량에 들어오는 빛의 변화를 감지하도록 구성될 수 있다. 특히, 카메라는 조리개 설정, 광 설정, 구경 설정, ISO 설정, 또는 셔터 속도를 기반으로 차량으로 들어오는 빛의 변화를 감지하도록 구성될 수 있다. 조리개 설정, 광 설정, ISO 설정, 및 구경 설정은 더 많은 빛이 카메라에 들어오는 것을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 더 작은 구경을 초래하는 구경 설정은 카메라에 들어오는 빛이 증가한 결과일 수 있다. 다른 예에서, 광 설정은 더 많은 양의 빛으로 구성될 수 있으며, 이는 더 많은 양의 빛이 카메라에 들어오고 있음을 나타낸다. 카메라에 들어오는 빛의 양이 많을수록 차량에 들어오는 빛의 양이 많다는 것을 나타낸다.
카메라는 고급 운전자 지원 카메라일 수 있다. 카메라는 카메라 렌즈와 관련된 조리개 설정을 조정하도록 구성된 광량계를 가질 수 있다. 구경 설정 및 광 설정과 유사하게, 조리개 설정은 차량에 들어오는 빛을 나타낼 수 있다. 카메라는 차량에 들어오는 다른 유형의 빛보다 차량에 들어오는 햇빛에 더 민감할 수 있다. 예를 들어, 카메라는 차량의 내부 온도에 최소한의 영향을 미치는 헤드라이트, 가로등 및 기타 유입되는 빛을 걸러내도록 구성될 수 있다.
카메라는 프로세서에 통신 가능하게 결합될 수 있다. 프로세서는 명령을 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 통신 가능하게 결합될 수 있다. 프로세서는 카메라로부터 데이터 판독값을 수신하도록 구성될 수 있다. 데이터 판독값은 조리개 설정 판독값, 광 설정 판독값, 및 구경 설정 판독값을 포함할 수 있다. 프로세서는 카메라로부터 데이터 판독값에 기초하여 차량에 들어오는 빛의 변화를 결정하도록 구성될 수 있다. 또한 조리개 설정, 광 설정, 또는 구경 설정에 대한 변경을 포함하는 데이터 판독값은 차량에 들어오는 빛이 변경되었음을 나타낼 수 있다. 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 카메라로부터의 데이터 판독값을 저장하고 데이터 판독값을 비교하여 변경된 차량에 진입하는 빛을 결정하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 더 작은 조리개를 초래하는 조리개 설정은 카메라에 들어오는 빛이 증가한 결과일 수 있다.
115에서 태양열 부하가 계산될 수 있다. 태양열 부하는 차량에 들어오는 빛의 강도를 나타낼 수 있다. 태양열 부하는 카메라의 데이터를 기반으로 계산될 수 있다. 카메라의 광 설정 데이터를 기반으로 태양열 부하가 계산될 수 있다. 특히, 카메라의 구경 설정 데이터를 기반으로 태양열 부하가 계산될 수 있다. 태양열 부하는 카메라의 셔터 속도 데이터를 기반으로 계산될 수 있다. 또한, 카메라의 조리개 설정 데이터를 기반으로 태양열 부하가 계산될 수 있다. 태양열 부하는 카메라의 ISO 설정 데이터를 기반으로 계산될 수 있다.
태양열 부하는 카메라의 구경 설정 데이터를 기반으로 계산될 수 있다. 예를 들어, 카메라는 카메라의 렌즈와 관련된 구경을 조정하도록 구성된 구경 설정을 포함할 수 있다. 구경 설정은 카메라 렌즈를 통과하는 빛이 증가하도록 조정될 수 있다. 이 예에서, 구경 설정은 차량에 대한 태양열 부하의 더 큰 강도에 해당할 수 있다. 구경 설정은 태양열 부하에 대한 구경 설정에 해당하는 참조 테이블을 사용하여 태양열 부하로 변환될 수 있다. 일부 실시예에서, 구경 설정 데이터는 전달 함수를 이용하여 태양열 부하로 변환될 수 있다.
태양열 부하는 카메라의 셔터 속도 데이터를 기반으로 계산될 수 있다. 예를 들어, 카메라는 카메라 렌즈와 관련된 셔터 속도 설정을 포함할 수 있다. 카메라 렌즈를 통과하는 빛의 증가에 대해 셔터 속도 설정이 조정될 수 있다. 이 예에서, 셔터 속도 설정은 차량에 대한 태양열 부하의 더 큰 강도에 해당할 수 있다. 셔터 속도 설정은 태양열 부하에 대한 셔터 속도 설정에 대응하는 참조 테이블을 사용하여 태양열 부하로 변환될 수 있다. 일부 실시예에서, 셔터 속도 설정 데이터는 전달 함수를 이용하여 태양열 부하로 변환될 수 있다.
카메라의 조리개 설정 데이터를 기반으로 태양열 부하를 계산할 수 있다. 예를 들어, 카메라는 카메라의 렌즈와 관련된 조리개 설정을 조정하도록 구성된 광량계를 포함할 수 있다. 광량계는 카메라 렌즈를 통과하는 증가된 빛에 대해 조리개 설정을 조정할 수 있다. 이 예에서, 조리개 설정은 차량에 대한 태양열 부하의 더 큰 강도에 대응할 수 있다. 조리개 설정은 태양열 부하에 대한 조리개 설정에 해당하는 참조 테이블을 사용하여 태양열 부하로 변환될 수 있다. 일부 실시예에서, 조리개 설정 데이터는 전달 함수를 이용하여 태양열 부하로 변환될 수 있다.
태양열 부하는 카메라의 ISO 설정 데이터를 기반으로 계산될 수 있다. 예를 들어, 카메라는 카메라의 필름과 관련된 ISO 설정을 포함할 수 있다. 카메라 렌즈를 통과하는 증가된 빛에 대해 ISO 설정을 조정할 수 있다. 이 예에서, ISO 설정은 차량에 대한 태양열 부하의 더 큰 강도에 해당할 수 있다. ISO 설정은 태양열 부하에 대한 ISO 설정에 해당하는 참조 테이블을 사용하여 태양열 부하로 변환될 수 있다. 일부 실시예에서, ISO 설정 데이터는 전달 함수를 이용하여 태양열 부하로 변환될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 태양열 부하는 적외선 주파수에서 이동하는 빛의 강도를 측정하는 것에 기초하여 계산될 수 있다. 적외선 주파수를 측정하면 차량에 들어오는 열을 유발하는 빛의 양을 더 잘 알 수 있다. 또한, 자외선 주파수에서 이동하는 빛의 세기를 측정하는 것에 기초하여 태양열 부하가 계산될 수 있다. 자외선 주파수를 측정하면 차량에 들어오는 열을 유발하는 빛의 양을 더 잘 알 수 있다. 일부 예시적인 실시예에서, 태양열 부하는 가시광선 주파수에서 이동하는 빛의 세기를 측정하는 것에 기초하여 계산될 수 있다. 가시광선 주파수를 측정하면 차량에 들어오는 열을 유발하는 빛의 양을 더 잘 알 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 태양열 부하는 조도 측정에 기초하여 계산될 수 있다. 태양열 부하는 조도를 포함하여 카메라의 빛과 관련된 설정을 기반으로 계산될 수 있다. 카메라에 들어오는 빛의 조도는 빛과 관련된 카메라 설정의 데이터를 기반으로 계산될 수 있다. 카메라에 들어오는 빛의 조도는 다음의 방정식에 의하여 표현될 수 있다.
N^2/t=ES/C
여기서 ES는 조도, C는 입사광계 보정 상수, N은 상대 조리개, t는 노출 시간이다. 조도는 카메라 설정을 결정하여 계산될 수 있다. 예를 들어, 노출 시간 또는 조리개 설정을 결정하여 조도를 계산할 수 있다. 카메라에 들어오는 빛의 조도는 차량에 가해지는 태양열 부하의 강도를 결정할 수 있다.
125에서 실내 온도 조절 시스템은 차량에 대한 태양열 부하에 응답하여 조정될 수 있다. 실내 온도 조절 시스템은 계산된 태양열 부하와 차량 내 목표 온도에 기초하여 조정될 수 있다. 특히, 실내 온도 조절 시스템은 인가된 송풍기 모터 전압, 흡기 도어, 압축기 설정, 환기 모드, 또는 환기구를 나가는 공기 온도를 수정하여 조정될 수 있다. 실내 온도 조절 시스템은 더 높은 태양열 부하를 기반으로 더 낮은 온도 설정으로 조정하도록 구성될 수 있다. 실내 온도 조절 시스템은 더 낮은 태양열 부하를 기반으로 더 높은 온도 설정으로 조정하도록 구성될 수 있다.
실내 온도 조절 시스템은 카메라에 통신 가능하게 결합될 수 있다. 실내 온도 조절 시스템은 카메라의 데이터를 기반으로 계산된 태양열 부하를 수신하도록 구성될 수 있다. 데이터 판독값은 조리개 설정 판독값, 광 설정 판독값, 및 구경 설정 판독값을 포함할 수 있다. 프로세서는 카메라로부터의 데이터 판독값에 의해 결정된 태양열 부하에 기초하여 실내 온도 조절 시스템이 조정될 필요가 있다고 결정하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 카메라의 조리개 설정에서 알 수 있듯이, 증가된 태양열 부하에 기초하여 차량 실내로 들어가는 추가 환기구는 개방될 필요가 있다.
135에서, 프로세서는 차량이 목표 온도에 있는지 여부를 결정하도록 구성될 수 있다. 실내 온도 조절 시스템은 목표 온도를 유지하도록 구성될 수 있다. 실내 온도 조절 시스템은 계산된 태양열 부하와 차량 내 목표 온도에 따라 조정될 수 있다. 실내 온도 조절 시스템은 온도 센서를 포함할 수 있다. 온도 센서는 차량 객실의 온도 판독값을 얻도록 구성될 수 있다. 차량 내부 온도가 목표 온도라는 결정에 응답하여, 프로세서는 차량 내부로 들어오는 빛의 양의 변화에 대해 차량 내부를 계속 모니터링하도록 구성될 수 있다. 차량 내부의 온도가 목표 온도에 도달하지 않은 경우 프로세서 또는 실내 온도 조절 시스템은 목표 온도와 온도 센서에서의 온도 판독값 사이의 차이를 결정하도록 구성될 수 있다.
실내 온도 조절 시스템은 목표 온도와 차량 객실의 온도를 나타내는 온도 센서에서의 온도 판독값 사이의 차이를 결정하도록 구성될 수 있다. 목표 온도와 온도 판독값 사이의 온도 차이가 클수록 실내 온도 조절 시스템이 더 많이 조정될 수 있다. 예를 들어, 실내 온도 조절 시스템에 대한 더 큰 조정은 에어컨 컴프레서를 작동시키고 환기구에서 팬 속도를 높이는 것을 포함할 수 있다. 목표 온도와 온도 판독값 사이의 온도 차이가 작을수록 실내 온도 조절 시스템의 조정이 작아질 수 있다. 예를 들어, 실내 온도 조절 시스템에 대한 더 작은 조정은 환기 모드를 바닥 모드에서 전면 환기 모드로 전환하는 것을 포함할 수 있다.
145에서 태양열 이득이 수정될 수 있다. 목표 온도와 온도 센서에서 읽은 온도의 차이가 증가하는 것으로 판단하는 것에 응답하여, 태양열 이득이 수정될 수 있다. 태양열 이득은 실내 온도 조절 시스템의 응답 강도를 제어할 수 있다. 더 큰 태양열 이득은 실내 온도 조절 시스템의 더 큰 조정으로 이어질 수 있다. 더 적은 태양열 이득은 실내 온도 조절 시스템의 조정이 작아지는 것을 야기할 수 있다. 태양열 이득을 수정한 후, 프로세서는 차량에 들어오는 빛의 양의 변화에 대해 차량을 계속 모니터링하도록 구성될 수 있다.
도 2a는 차량에 들어오는 빛의 변화를 결정하도록 구성된 카메라를 배치하기 위한 위치의 예를 도시한다. 카메라는 전면 유리에 근접하게 배치될 수 있다. 카메라는 백미러 뒤에 배치되어 전면 유리에 장착될 수 있다. 카메라 렌즈가 노출될 수 있는 구멍으로 카메라를 가릴 수 있다. 카메라는 지면과 평행하게 기울어질 수 있다. 또한, 카메라가 지면을 향하여 아래쪽으로 기울어질 수 있다. 카메라가 수평선 위로 기울어져 있을 수 있다. 카메라는 카드뮴 황화물 포토레지스터 또는 실리콘 포토다이오드(PD 또는 SBC)를 사용하여 빛을 측정할 수 있다.
도 2b는 차량에 들어오는 빛의 양의 변화를 결정하도록 구성된 카메라를 배치하기 위한 위치의 다른 예를 도시한다. 카메라는 빛이 들어올 수 있는 유리 표면 가까이 또는 근접하여 배치될 수 있다. 예를 들어, 카메라는 카메라가 태양 복사에 노출될 수 있는 앞 유리 근처에 배치될 수 있다. 또는, 카메라를 뒷유리 근처나 차량 외부에 배치할 수 있다. 차량에 고급 운전자 지원 카메라가 통합되어 있을 수 있다.
도 3은 인간의 지각과 비교하여 상이한 파장의 광에 대한 카메라의 감도를 보여주는 그래프의 예를 도시한다. 카메라는 가시광선 파장 범위, 적외선 파장 범위 및 자외선 파장 범위의 서로 다른 파장에 민감할 수 있다. 카메라는 인간의 눈보다 다른 파장에서 이동하는 빛에 더 민감할 수 있다. 예를 들어, 카메라는 사람의 눈보다 적외선 파장 범위에 더 민감할 수 있다.
일부 실시예에서, 태양열 부하는 적외선 주파수에서 이동하는 빛의 세기를 측정하는 것에 기초하여 계산될 수 있다. 적외선 주파수를 측정하면 차량에 들어오는 열을 유발하는 빛의 양을 더 잘 알 수 있다. 일부 예시적인 실시예에서, 태양열 부하는 자외선 주파수에서 이동하는 빛의 세기를 측정하는 것에 기초하여 계산될 수 있다. 자외선 주파수를 측정하면 차량에 들어오는 열을 유발하는 빛의 양을 더 잘 알 수 있다. 일부 예시적인 실시예에서, 태양열 부하는 가시광선 주파수에서 이동하는 빛의 세기를 측정하는 것에 기초하여 계산될 수 있다. 가시광선 주파수를 측정하면 차량에 들어오는 열을 유발하는 빛의 양을 더 잘 알 수 있다.
도 4는 목표 온도를 유지하기 위한 피드백 기능을 갖는 실내 온도 조절 시스템에 대한 입력 및 출력을 예시하는 도면의 예를 도시한다. 실내 온도 조절 시스템은 다양한 센서에 통신 가능하게 연결될 수 있다. 센서는 실내 온도 조절 시스템을 위한 데이터 판독값을 제공할 수 있다. 실내 온도 조절 시스템에 대한 입력에는 태양열 부하, 주변 온도, 또는 에어컨 증발기에서 읽은 데이터가 포함될 수 있다. 예를 들어, 실내 온도 조절 시스템은 온도 센서로부터 주변 온도 판독값을 수신하도록 구성될 수 있다. 다른 예에서, 실내 온도 조절 시스템은 카메라로부터의 판독값에 기초하여 태양열 부하 계산을 수신하도록 구성될 수 있다.
실내 온도 조절 시스템은 실내 온도 조절 시스템을 제어하는 다양한 부품에 결합될 수 있다. 실내 온도 조절 시스템은 송풍기 모터가 작동하는 속도를 조절하도록 구성되는 송풍기 모터 전압을 작동시키도록 구성될 수 있다. 실내 온도 조절 시스템은 흡기 도어를 작동시키는 액추에이터 또는 스위치를 작동하도록 구성될 수 있다. 실내 온도 조절 시스템은 압축기를 켜고 끄는 것과 같은 압축기 설정을 작동하도록 구성될 수 있다. 실내 온도 조절 시스템은 공기가 차량의 객실 내부에서 재순환되는지 또는 공기가 외부로부터 흡입되는지와 같은 환기 모드를 제어하도록 구성될 수 있다. 실내 온도 조절 시스템은 환기구를 통해 흐르는 공기의 온도를 조절하도록 구성될 수 있다. 또한, 실내 온도 조절 시스템은 목표 온도를 유지하기 위해 다양한 구성 요소를 작동하도록 구성될 수 있다. 실내 온도 조절 시스템은 태양열 부하에 따라 다양한 구성 요소를 작동하도록 구성될 수 있다.
도 5는 차량에 들어오는 빛의 변화에 응답하여 실내 온도 조절 시스템의 거동을 예시하는 그래프의 예를 도시한다. 그래프는 실내 온도 조절 설정이 태양열 부하에 기초하여 시간이 지남에 따라 조정됨을 보여준다. 태양열 부하는 "PHOTO"라고 표시된 선으로 표시될 수 있다. 실내 온도 조절 설정은 실내 온도 조절 시스템에 의해 작동되는 에어컨 증발기를 나타내는 "EVAP"를 포함한다. 실내 온도 조절 설정은 실내 온도 조절 시스템에 의해 제어되는 환기구를 나타내는 "VENT"를 포함한다.
실내 온도 조절 시스템은 태양열 부하 및 목표 온도에 기초하여 다양한 구성 요소를 작동하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 태양열 부하가 증가함에 따라("PHOTO"로 표시된 선으로 표시됨) 에어컨 증발기의 온도가 감소한다("EVAP"로 표시된 선으로 표시됨). 다른 예에서, 태양열 부하가 증가함에 따라("PHOTO"로 표시된 선으로 표시됨) 환기구를 떠나는 공기의 온도는 감소한다("VENT"로 표시된 선으로 표시됨). 추가적으로 및/또는 대안적으로, 태양열 부하가 증가함에 따라("PHOTO"로 표시된 선으로 표시됨) 환기구 설정을 더 차가운 공기 설정으로 조정할 수 있다("VENT"로 표시된 선으로 표시됨).
도 6은 실내 온도 조절 시스템 이득과 차량의 태양열 부하 사이의 관계를 예시하는 그래프의 도면을 도시한다. 그래프는 광 센서 또는 카메라의 전압 출력에 기초하여 실내 온도 조절 시스템 이득이 조정되는 것을 보여준다. 광센서 또는 카메라의 전압 출력은 목표 온도를 유지하는 데 필요한 실내 온도 조절 시스템 이득의 강도를 나타내는 피드백을 제공할 수 있다. 광센서 출력의 전압이 증가함에 따라 실내 온도 조절 시스템 이득이 증가하여 목표 온도를 유지한다.
태양열 이득은 차량의 태양열 부하에 기초하여 수정될 수 있다. 더 작은 태양열 부하는 더 작은 태양열 이득을 초래할 수 있다. 결국, 더 작은 태양열 이득은 실내 온도 조절 시스템의 더 작은 조정으로 이어질 수 있다. 더 큰 태양열 부하는 더 큰 태양열 이득을 초래할 수 있다. 더 큰 태양열 이득은 실내 온도 조절 시스템의 더 큰 조정으로 이어질 수 있다. 태양열 이득은 실내 온도 조절 시스템의 응답 강도를 조정하도록 구성될 수 있다.
도 7은 본 개시의 구현과 일치하는 컴퓨팅 시스템을 예시하는 블록도를 도시한다. 도 1 내지 도 7을 참조하면, 컴퓨팅 시스템(700)은 태양열 부하에 기초하여 실내 온도 조절 설정을 조정하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, 컴퓨팅 시스템(700)은 사용자 장비, 개인용 컴퓨터, 또는 모바일 장치로 구현될 수 있다.
도 7에 도시된 바와 같이, 컴퓨팅 시스템(700)은 프로세서(710), 메모리(720), 저장 장치(730) 및 입/출력 장치(740)를 포함할 수 있다. 프로세서(710), 메모리(720), 저장 장치(730) 및 입/출력 장치(740)는 시스템 버스(750)를 통해 상호 연결될 수 있다. 프로세서(710)는 컴퓨팅 시스템(700) 내에서 실행하기 위한 명령을 처리할 수 있다. 이러한 실행된 명령은, 예를 들어 클라우드 간 코드 감지를 위한 하나 이상의 구성요소를 구현할 수 있다. 일부 실시예에서, 프로세서(710) 단일 스레드 프로세서(single-threaded processor)일 수 있다. 대안적으로, 프로세서(710)는 다중 스레드 프로세서(multi-threaded processor)일 수 있다. 프로세서(710)는 메모리(720) 및/또는 저장 장치(730)에 저장된 명령을 처리하여 입/출력 장치(740)를 통해 제공되는 사용자 인터페이스를 위한 그래픽 정보를 표시할 수 있다.
메모리(720)는 컴퓨팅 시스템(700) 내에 정보를 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체이다. 메모리(720)는, 예를 들어 구성 객체 데이터베이스를 나타내는 데이터 구조를 저장할 수 있다. 저장 장치(730)는 컴퓨팅 시스템(700)을 위한 영구 저장 장치를 제공할 수 있다. 저장 장치(730)는 플로피 디스크 장치, 하드 디스크 장치, 광 디스크 장치, 테이프 장치, 또는 기타 적절한 영구 저장 수단일 수 있습니다. 입/출력 장치(740)는 컴퓨팅 시스템(700)을 위한 입/출력 동작을 제공한다. 일부 예시적인 실시예에서, 입/출력 장치(740)는 키보드 및/또는 포인팅 장치를 포함한다. 다양한 구현들에서, 입/출력 장치(740)는 그래픽 사용자 인터페이스를 디스플레이하기 위한 디스플레이 유닛을 포함한다.
일부 실시예에 따르면, 입/출력 장치(740)는 네트워크 장치에 대한 입/출력 동작을 제공할 수 있다. 예를 들어, 입/출력 장치(740)는 이더넷 포트 또는 다른 네트워킹 포트를 포함하여 하나 이상의 유선 및/또는 무선 네트워크(예를 들어, 근거리 통신망(LAN), 광역 통신망(WAN), 인터넷, PLMN(Public Land Mobile Network) 등)와 통신할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 컴퓨팅 시스템(700)은 다양한 포맷으로 데이터의 구성, 분석 및/또는 저장에 사용될 수 있는 다양한 대화형 컴퓨터 소프트웨어 애플리케이션을 실행하는 데 사용될 수 있다. 대안적으로, 컴퓨팅 시스템(700)은 임의 유형의 소프트웨어 애플리케이션을 실행하는 데 사용될 수 있다. 이러한 애플리케이션은 다양한 기능, 예를 들어 계획 기능(예를 들어, 스프레드시트 문서, 워드 프로세싱 문서 및/또는 기타 개체의 생성, 관리, 편집 등), 컴퓨팅 기능, 통신 기능 등을 수행하는 데 사용할 수 있다. 애플리케이션은 다양한 추가 기능을 포함하거나 독립 실행형 컴퓨팅 항목 및/또는 기능일 수 있다. 애플리케이션 내에서 활성화되면, 기능을 사용하여 입/출력 장치(740)를 통해 제공되는 사용자 인터페이스를 생성할 수 있다. 사용자 인터페이스는 컴퓨팅 시스템(700)(예를 들어, 컴퓨터 스크린 모니터 등)에 의하여 생성되고 제시될 수 있다.
여기에 제시된 기술적 이점은 차량의 태양열 부하를 감지하기 위해 카메라를 사용하는 효율적인 방법을 제공할 수 있다. 이전 기술들과는 달리 차량에 들어오는 빛의 양과 빛의 강도 변화를 감지하도록 카메라가 구성되어 있어 하드웨어 중복이 발생하지 않는다. 또한, 태양열 부하를 계산하면 실내 온도 조절 시스템에 피드백을 제공하여 차량 온도를 목표 온도로 더 잘 유지할 수 있다.
본 개시의 많은 특징 및 이점은 상세한 설명으로부터 명백하고, 이에 따라 본 개시의 진정한 사상 및 범위 내에 속하는 본 개시의 이러한 모든 특징 및 이점을 포함하는 것이 첨부된 청구범위에 의해 의도된다. 또한, 수많은 수정 및 변형이 당업자에게 용이하게 일어날 수 있으므로, 본 개시를 예시되고 설명된 정확한 구성 및 작동으로 제한하는 것은 바람직하지 않으며, 이에 따라 모든 적합한 수정 및 균등물이 본 개시의 범위 내에 포함되는 것으로 해석된다.

Claims (20)

  1. 차량에 입사되는 빛의 양의 변화를 결정하도록 구성된 카메라;
    프로세서; 그리고
    프로세서에 의해 실행될 때, 상기 프로세서가
    카메라가 차량에 들어오는 빛의 양의 변화를 결정하는 것에 응답하여, 카메라로부터의 데이터에 기초하여 차량에 들어오는 빛의 강도를 나타내는 태양열 부하를 계산하고;
    태양열 부하 계산에 응답하여 태양열 부하 및 차량 내 목표 온도에 기초하여 차량 내 실내 온도 조절 시스템을 조정하는
    것을 포함하는 동작을 수행하도록 하는 명령들을 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체;
    를 포함하고,
    상기 실내 온도 조절 시스템은 목표 온도를 유지하도록 구성된 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 카메라는 상기 카메라의 렌즈와 관련된 조리개 설정을 조정하기 위한 광량계를 구비한 첨단 운전자 지원 카메라이고, 상기 조리개 설정은 태양열 부하를 나타내며, 상기 카메라로부터의 데이터는 조리개 설정인 시스템.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 태양열 부하는 상기 카메라로부터의 광 설정 데이터를 기초로 계산되고, 상기 광 설정 데이터는 전달 함수를 이용하여 태양열 부하로 변환되는 시스템.
  4. 제1항에 있어서,
    태양열 부하를 계산하는 것은 상기 카메라로부터의 구경 설정 데이터, 상기 카메라로부터의 ISO 설정 데이터, 및 상기 카메라로부터의 셔터 속도 데이터 중 적어도 하나를 기초로 상기 차량으로 유입되는 빛의 강도를 산출하는 것을 포함하는 시스템.
  5. 제4항에 있어서,
    태양열 부하를 계산하는 것은 자외선 주파수에서 이동하는 빛의 강도를 측정하는 것에 더 기초하는 시스템.
  6. 제4항에 있어서,
    태양열 부하를 계산하는 것은 적외선 주파수에서 이동하는 빛의 강도를 측정하는 것에 더 기초하는 시스템.
  7. 제4항에 있어서,
    태양열 부하를 계산하는 것은 가시광선 주파수에서 이동하는 빛의 강도를 측정하는 것에 더 기초하는 시스템.
  8. 제1항에 있어서,
    카메라는 조리개 설정, 광 설정, ISO 설정, 구경 설정 및 셔터 속도 설정 중 적어도 하나에 기초하여 차량에 들어오는 빛의 변화를 결정하는 시스템.
  9. 제1항에 있어서,
    실내 온도 조절 시스템을 조정하는 것은 인가된 송풍기 모터 전압, 흡기 도어, 압축기 설정, 환기 모드 및 환기구를 나가는 공기 온도를 조정하는 것 중 적어도 하나를 포함하는 시스템.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 실내 온도 조절 시스템은 더 높은 태양열 부하에 기초하여 더 낮은 온도 설정으로 조정하고 상기 실내 온도 조절 시스템은 더 낮은 태양열 부하에 기초하여 더 높은 온도 설정으로 조정하는 시스템.
  11. 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 프로세서가
    카메라가 차량에 들어오는 빛의 양의 변화를 결정하는 것에 응답하여, 카메라로부터의 데이터에 기초하여 차량에 들어오는 빛의 강도를 나타내는 태양열 부하를 계산하고;
    태양열 부하 계산에 응답하여 태양열 부하 및 차량 내 목표 온도에 기초하여 차량 내 실내 온도 조절 시스템을 조정하는
    것을 포함하는 동작을 수행하도록 하는 명령들을 저장하며,
    상기 실내 온도 조절 시스템은 목표 온도를 유지하도록 구성된 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 카메라는 상기 카메라의 렌즈와 관련된 조리개 설정을 조정하도록 구성된 광량계를 갖는 첨단 운전자 지원 카메라이고, 상기 조리개 설정은 태양열 부하를 나타내며, 카메라로부터의 데이터는 조리개 설정인 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 태양열 부하는 상기 카메라로부터의 광 설정 데이터에 기초하여 계산되고, 상기 광 설정 데이터는 전달 함수를 이용하여 상기 태양열 부하로 변환되는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 태양열 부하를 계산하는 것은 상기 카메라로부터의 구경 설정 데이터 및 상기 카메라로부터의 셔터 속도 데이터 중 적어도 하나에 기초하여 상기 차량으로 들어오는 빛의 강도를 계산하는 것을 포함하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
  15. 제14항에 있어서,
    태양열 부하를 계산하는 것은 적외선 주파수에서 이동하는 빛의 강도를 측정하는 것에 더 기초하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
  16. 제14항에 있어서,
    태양열 부하를 계산하는 것은 자외선 주파수에서 이동하는 빛의 강도를 측정하는 것에 더 기초하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
  17. 제14항에 있어서,
    태양열 부하를 계산하는 것은 가시광선 주파수에서 이동하는 빛의 강도를 측정하는 것에 더 기초하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
  18. 제11항에 있어서,
    상기 카메라는 조리개 설정, 광 설정, 구경 설정 및 셔터 속도 설정 중 적어도 하나에 기초하여 차량에 들어오는 빛의 양의 변화를 결정하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
  19. 제11항에 있어서,
    실내 온도 조절 시스템을 조정하는 것은 인가된 송풍기 모터 전압, 흡기 도어, 압축기 설정, 환기 모드 및 환기구를 나가는 공기 온도를 조정하는 것 중 적어도 하나를 포함하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
  20. 카메라가 차량에 들어오는 빛의 양의 변화를 결정하는 것에 응답하여, 카메라로부터의 데이터에 기초하여 차량에 들어오는 빛의 강도를 나타내는 태양열 부하를 계산하는 단계; 그리고
    태양열 부하 계산에 응답하여 태양열 부하 및 차량 내 목표 온도에 기초하여 차량 내 실내 온도 조절 시스템을 조정하는 단계;
    를 포함하며,
    상기 실내 온도 조절 시스템은 목표 온도를 유지하도록 구성된 컴퓨터 구현 방법.
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