WO2014002245A1 - 車両通信システム - Google Patents

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WO2014002245A1
WO2014002245A1 PCT/JP2012/066657 JP2012066657W WO2014002245A1 WO 2014002245 A1 WO2014002245 A1 WO 2014002245A1 JP 2012066657 W JP2012066657 W JP 2012066657W WO 2014002245 A1 WO2014002245 A1 WO 2014002245A1
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vehicle
mobile communication
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vehicle state
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PCT/JP2012/066657
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Inventor
櫻井健也
近藤賢治
須田浩秀
Original Assignee
本田技研工業株式会社
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    • Y04S30/10Systems supporting the interoperability of electric or hybrid vehicles
    • Y04S30/14Details associated with the interoperability, e.g. vehicle recognition, authentication, identification or billing

Definitions

  • the present invention relates to a vehicle communication system capable of remotely operating a vehicle-mounted device from a mobile communication terminal via a mobile communication line and changing a vehicle state.
  • a user of an electric vehicle equipped with a telematics device operates a portable communication terminal at a location away from the electric vehicle, and operates an air conditioner through the telematics device of the electric vehicle via a mobile communication line and a server.
  • a vehicle communication system that adjusts the temperature inside the electric vehicle through a temperature adjustment unit of the air conditioner has been proposed ⁇ US Patent Application Publication No. 2012/0101659 (US2012 / 0101659A1) [0038] to [0057]. ]reference ⁇ .
  • the battery charging unit of the electric vehicle is 6-8. Start charging for about an hour.
  • the server communicates with the telematics device of the electric vehicle, and from the telematics device, the battery charge state (SOC: in-vehicle battery).
  • SOC battery charge state
  • Information indicating vehicle status such as (State Of Charge), estimated charge completion time, and vehicle interior / external temperature (referred to as vehicle status information) is obtained and transmitted to the mobile communication terminal possessed by the user.
  • the battery charging information and vehicle interior / exterior temperature information are confirmed on the portable communication terminal of the user at a remote location, and the confirmed user confirms the portable communication terminal.
  • the interior temperature of the electric vehicle is set to a desired temperature.
  • the user can adjust the indoor temperature of the electric vehicle using the charging current of the charging station through the temperature adjustment unit of the mobile communication terminal, the server, the telematics device, and the air conditioner, It is disclosed that the passenger compartment can be kept in a comfortable state without consuming the power of the battery of the electric vehicle.
  • the user in order for the user of the mobile communication terminal to obtain vehicle state information, the user connects to the server via a mobile communication network, and the server further connects the mobile communication terminal. It is necessary to connect a line to the telematics device of the electric vehicle via a network, and communication costs increase, and from the start of connection between the mobile communication terminal, the server, and the telematics device on the mobile communication line There is a problem that it may take about several minutes to complete the connection, for example.
  • the air conditioner of the vehicle when performing so-called pre-air conditioning that drives the air conditioner (air conditioner) of the vehicle before the driver gets on the vehicle, in other words, the air conditioner of the vehicle is connected to the outside of the vehicle.
  • a two-way wireless remote controller capable of communication within a range of about several tens of meters.
  • the present invention has been made in consideration of the above-mentioned problems and demands, and can quickly acquire the vehicle state on the mobile communication terminal, and the change command of the vehicle state between the mobile communication terminal and the remote control is in conflict (collision). ), It is an object of the present invention to provide a vehicle communication system that makes it possible to perform appropriate processing (arbitration).
  • a vehicle communication system includes a mobile communication terminal that communicates with a server through a mobile communication line, an in-vehicle communication unit that communicates with the server through the mobile communication line, a power storage device, and at least charging of the power storage device
  • An in-vehicle control unit that confirms or changes a vehicle state including a state; a bidirectional wireless remote controller that transmits a confirmation or change command for confirming or changing the vehicle state of the vehicle to the in-vehicle control unit;
  • the vehicle-mounted communication unit when the vehicle-mounted control unit confirms or changes the vehicle state according to the confirmation or change command from the remote controller, the vehicle state information when the vehicle state is confirmed or changed, And uploading to the server.
  • the vehicle-mounted control unit confirms or changes the vehicle state by a confirmation or change command from the remote controller
  • the vehicle state information when the vehicle state is confirmed or changed is uploaded to the server through the mobile communication line. Therefore, the latest vehicle state information can be stored in the server.
  • the vehicle is connected to an external charging device through a charging plug and the power storage device is charged, and the in-vehicle control unit confirms the attachment / detachment state of the charging plug as the vehicle state.
  • the in-vehicle communication unit is configured to upload the changed content as the vehicle state information to the server through the mobile communication line when the attachment / detachment state is changed.
  • the in-vehicle communication unit uploads the changed content to the server as the vehicle state information.
  • the vehicle state information related to the connection state or non-connection with the charging device can be stored.
  • the server is configured to transmit the latest vehicle state information to the mobile communication terminal when receiving the vehicle state confirmation request from the mobile communication terminal through the mobile communication line.
  • the server transmits the latest vehicle state information to the mobile communication terminal when receiving the vehicle state confirmation request from the mobile communication terminal through the mobile communication line.
  • the user of the mobile communication terminal can quickly obtain the latest vehicle state information by making an inquiry to the server. That is, since the vehicle state information on the server side is changed (updated) in synchronization with the confirmation or change of the vehicle state on the vehicle side using the remote controller, a request for confirmation of the vehicle state is made from the portable communication terminal to the server.
  • the server does not need to query the vehicle via the mobile communication line. Therefore, vehicle state information can be acquired by the mobile communication terminal earlier by that amount (time from when the server makes an inquiry to the vehicle and when a reply is received from the vehicle).
  • the connection state and non-connection state between the charging plug and the external charging device for the vehicle can be simultaneously confirmed by the vehicle state information acquired by the mobile communication terminal.
  • the mobile communication terminal transmits a change command for changing the vehicle state of the vehicle to the in-vehicle control unit through the mobile communication line and the server via the in-vehicle communication unit, and the server
  • the content of the change command is the same as the content of the change command of the vehicle state information received from the in-vehicle communication unit. It is preferable to transmit the change command from the terminal to the mobile communication terminal without transmitting the change command to the in-vehicle communication unit.
  • the server when the server receives a change command from the mobile communication terminal, the content of the change command is the same as the vehicle state information received from the in-vehicle communication unit.
  • the change command is not transmitted to the in-vehicle communication unit, but the change command is already transmitted to the in-vehicle control unit, so that the change is transmitted to the portable communication terminal.
  • a command with a conflict it is possible to perform appropriate arbitration that matches the user's sensitivity to give priority to the remote control.
  • the server is configured to transmit the received vehicle state information to the portable communication terminal through the mobile communication line when the vehicle state information is received from the in-vehicle communication unit through the mobile communication line. It is preferable.
  • the server when the server receives vehicle state information from the in-vehicle communication unit, it is possible to automatically notify the mobile communication terminal of the changed vehicle state information.
  • the vehicle state can be quickly acquired on the mobile communication terminal, and is appropriate even when the change command of the vehicle state between the mobile communication terminal and the remote control competes (collision).
  • the effect that processing (arbitration) can be performed is achieved.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a vehicle communication system according to an embodiment of the present invention. It is a block diagram of each component of the vehicle communication system of FIG. It is a front view of the remote control of an embodiment. It is display explanatory drawing of the display part of the said remote control.
  • FIG. 2 is a control sequence diagram of the vehicle communication system of FIG. 1.
  • FIG. 6A is a display explanatory diagram of vehicle state information on the display unit during non-charging and air conditioner inactive
  • FIG. 6B is a display explanatory diagram of vehicle state information on the display unit during charging and air-conditioner inactive.
  • FIG. 1 shows a schematic configuration of a vehicle communication system 10 according to this embodiment.
  • the vehicle communication system 10 basically includes a vehicle 12, a server 14, a mobile communication terminal 16 (first communication unit, first remote operation unit), and a remote controller 18 (second communication unit, first communication unit). 2 remote control units) and the external charging device 20.
  • the vehicle 12 is an electric vehicle that travels using electricity as an energy source and an electric motor as a power source.
  • the vehicle 12 is not limited to an electric vehicle, and may be an external external charging device such as a plug-in hybrid vehicle or a plug-in fuel cell vehicle.
  • the present invention can be applied to any vehicle provided with a power storage device 22 (see FIG. 2) such as a battery (secondary battery) that can be charged from 20.
  • the power storage device 22 uses a battery in this embodiment, but can be replaced with a chargeable / dischargeable capacitor or the like.
  • the mobile communication terminal 16 uses a smartphone having a data communication function, a telephone function, and the like.
  • the mobile communication terminal 16 may be replaced with a mobile phone, a tablet terminal, a mobile PC (personal computer), or the like. it can.
  • the remote controller 18 is a two-way wireless remote control device with a communication distance of several tens of meters using low-power radio waves.
  • the remote controller 18 (bidirectional remote controller) is a display unit that locks and unlocks a door lock. It can be replaced with an electronic key or smart key. However, it is necessary to provide the display unit 60 as an essential component like the remote control 18 shown in FIG.
  • the server 14 includes a vehicle state table 24 (vehicle state information table) (see FIG. 2) that stores vehicle state information corresponding to individual identification information such as a chassis number of the vehicle 12.
  • vehicle state table 24 vehicle state information table (vehicle state information table) (see FIG. 2) that stores vehicle state information corresponding to individual identification information such as a chassis number of the vehicle 12.
  • the vehicle state table 24 (a) information on the state of charge SOC [%] of the power storage device 22, and (b) whether or not the charging plug 42 is attached (connected) to the charging port 46. And, if attached, charging plug connection information indicating whether the attached charging plug 42 is for normal charging or quick charging, (c) vehicle interior / external temperature information acquired by the temperature sensor 110, (d) vehicle 12 Charging information indicating whether or not the power storage device 22 is being charged (non-charging state), and (e) air-conditioning information indicating whether the air conditioner 108 is operating (air-conditioner operating state) or not (air-conditioner not operating state). (Air conditioner status) and the like are stored.
  • the vehicle state information stored in the vehicle state table 24 is stored in the vehicle 12 based on a change or confirmation command from the external operation device, in this embodiment, the remote control 18 or the portable communication terminal 16. It is updated and stored in synchronization with the actual vehicle state change.
  • the vehicle 12 and the mobile communication terminal 16 are connected through a mobile communication line 31 (first communication line), a server 14 and another mobile communication line 32 (second communication line) of a mobile communication network that also uses a public line network. Is done.
  • the vehicle 12 and the remote controller 18 communicate with each other via a local line 33 (third communication line), and the communication range is restricted to about several tens of meters or less as described above.
  • the external charging device 20 As the external charging device 20, a normal charger and / or a quick charger are prepared.
  • the external charging device 20 includes a main body 38, a cable 40, and a charging plug 42.
  • the cable 40 includes a power line 50 and a control line 51 as shown in FIG.
  • the charging plug 42 of the external charging device 20 is detachably connected to a charging port 46 with a lid (not shown) provided in the vehicle 12 through the cable 40.
  • FIG. 2 shows a block diagram of each component of the vehicle communication system 10 of FIG.
  • the mobile communication terminal 16 has a known configuration, an ECU (Electronic Control Unit) 52 that is a control unit, a display unit 54 that is a display connected to the ECU 52, and an operation A unit 56 (including a touch panel) and a communication unit 58 are provided.
  • ECU Electronic Control Unit
  • display unit 54 that is a display connected to the ECU 52
  • operation A unit 56 including a touch panel
  • communication unit 58 is provided.
  • the remote controller 18 includes an ECU 62 that is a control unit, a display unit 60 that is a display connected to the ECU 62, an operation unit 66, and a communication unit 68.
  • the operation unit 66 includes a power switch 66a, a charge switch 66b (charge on / off switch), and an air conditioner switch 66c (air conditioner on / off switch).
  • the remote controller 18 is provided with a hole 69 (see FIG. 3) for hanging a strap.
  • the server 14 includes the vehicle state table 24 described above, provides services such as provision of the vehicle state information to the mobile communication terminal 16 as a client, and based on a command from the mobile communication terminal 16, the air conditioner 108 of the vehicle 12. Intermediary processing of remote operations such as switching between operation and non-operation and switching between charging and non-charging states of the power storage device 22 is performed.
  • the vehicle 12 has a communication line 70 such as a CAN (Controller Area Network), and the telematics control unit TCU (Telematics Control Unit) 72 and a bidirectional remote control unit ⁇ BRU (Bididirectional Remote) via the communication line 70.
  • a communication line 70 such as a CAN (Controller Area Network)
  • TCU Telematics Control Unit
  • BRU Bidirectional Remote
  • a meter ECU 76 meter control unit
  • an air conditioner ECU 78 air conditioner control unit
  • a battery ECU 80 power storage device control unit
  • Antennas 102 and 104 that are antennas are connected to the TCU 72 and the BRU 74.
  • the meter ECU 76 is connected to a meter 106 (instrument) indicating vehicle speed, state of charge SOC, and the like.
  • the air conditioner ECU 78 is connected to an air conditioner 108 that is an air conditioner, and the air conditioner 108 includes a temperature sensor 110 (inside and outside temperature sensor) that detects the in-vehicle temperature and the outside temperature.
  • a temperature sensor 110 inside and outside temperature sensor
  • the battery ECU 80 is connected to the power storage device 22 and the charging port 46 to which the power line 50 and the control line 51 are wired.
  • the battery ECU 80 is connected to a temperature sensor (not shown) that detects the temperature of the power storage device 22.
  • ECU 52, ECU 62, TCU 72, BRU 74, meter ECU 76, air conditioner ECU 78, and battery ECU 80 are each configured by a computer including a microcomputer, and include a CPU (central processing unit), a ROM (including EEPROM) as a memory, and the like.
  • RAM Random Access Memory
  • a / D converter, D / A converter and other input / output devices, timer as timer, etc., CPU reads and executes programs recorded in ROM By doing so, it functions as various function realization parts (function realization means), for example, a control part, a calculation part, a processing part, etc.
  • FIG. 3 shows a front configuration of the remote controller 18, and FIG. 4 shows a display state for explanation in which all characters, numbers, and marks (symbols) displayed on the display unit 60 of the remote controller 18 are displayed. .
  • the remote control 18 has a thin rectangular parallelepiped external shape that can be carried, and includes (1) a vehicle state information confirmation function, (2) a charge on / off (operation non-operation) function, and (3) It has an air conditioner on / off function.
  • vehicle state information that can be confirmed by the vehicle state information confirmation function (1) is substantially the same as the vehicle state information updated and stored in the vehicle state table 24 described above.
  • the display on the display unit 60 shown in FIG. 4 will be described.
  • the radio wave transmission / reception mark 200 blinking for a predetermined time during radio wave transmission / reception, the battery remaining warning mark 202 of the remote control 18, and the vehicle interior displayed when displaying the vehicle interior temperature.
  • the temperature display 204 (INSIDE TEMP), the remaining amount display 206 (BATTERY) of the power storage device 22 displayed when displaying the state of charge SOC, the state of charge SOC [1] consisting of one 3-segment display and two 9-segment displays %]-In-vehicle temperature-Error code display 208, Error mark 210 (error) displayed when an error occurs, Charging mark 212 displayed blinking for a specified time while the power storage device 22 is being charged, and The air conditioner operating mark 214 is displayed blinking for a predetermined time during the air conditioner operating state.
  • the display on the display unit 60 shown in FIG. 3 shows a state where both the charging mark 212 and the air conditioner operating mark 214 are blinking, so that the power storage device 22 is being charged and the air conditioner 108 is charging. Is in operation.
  • the in-vehicle temperature display 204 INIDE TEMP
  • the remaining amount display 206 BATTERY
  • sequence S1 a request operation (user request operation: confirmation or command) by the user operating the remote controller 18 is performed.
  • the ECU 62 turns on the power of itself (remote controller 18).
  • the radio wave transmission / reception mark 200 blinks and the vehicle state is confirmed as requested operation information (default requested operation information by turning on the power switch 66a) from the communication unit 68 to the vehicle 12.
  • a request signal is transmitted through the local line 33.
  • the BRU 74 of the vehicle 12 performs a reception process for confirming the content of the received confirmation request signal when the vehicle state confirmation request signal is received through the antenna 104 in sequence S11, and is the requested operation information after the reception process.
  • a vehicle state information confirmation request signal is transmitted to the battery ECU 80 and the TCU 72 through the communication line 70.
  • step S31 the TCU 72 receives the confirmation request signal for the vehicle state information and waits for reception of a control processing result (in this case, a confirmation result signal) by the battery ECU 80.
  • a control processing result in this case, a confirmation result signal
  • the battery ECU 80 performs a reception process for confirming the contents in sequence S21.
  • the received content is a vehicle state information confirmation request signal
  • the above-described (a) charge state SOC [%] information, (b) charge plug connection information, (c) vehicle interior / external temperature information, (d)
  • vehicle state information which is information on the control processing result including these, is transmitted to the BRU 74 via the communication line 70 and also transmitted to the TCU 72.
  • the BRU 74 receives the vehicle state information (a) to (e) such as the charge state SOC [%] information and the vehicle interior / external temperature information as the control process result through the local line 33 after receiving and processing in sequence S12. Transmit to the remote control 18.
  • vehicle state information (a) to (e) such as the charge state SOC [%] information and the vehicle interior / external temperature information as the control process result through the local line 33 after receiving and processing in sequence S12. Transmit to the remote control 18.
  • the ECU 62 of the remote controller 18 performs a reception process in sequence S3, and displays on the display unit 60 according to the content of each information of the vehicle state information, which is the received control process result.
  • the user who operates the remote controller 18 in the sequence S1 can check (view) the vehicle state information on the display unit 60 of the remote controller 18.
  • the required time from the user request operation of the sequence S1 to the display of the control processing result on the display unit 60 of the sequence S3 is an instantaneous short time of less than about 1 second. .
  • the TCU 72 receives the vehicle state information transmitted from the battery ECU 80 in the sequence S21 in the sequence S32, and then performs the above processing such as the charge state SOC [%] and the inside / outside temperature as the control processing result (described above) (
  • the vehicle state information a) to (e) is transmitted (uploaded) to the server 14 through the mobile communication line 31.
  • the server 14 performs reception processing in sequence S41, and updates the contents of the vehicle state information (a) to (e) in the vehicle state table 24 of the vehicle 12 to the received new (latest) vehicle state information. (Also called store or download).
  • the battery ECU 80 serving as the in-vehicle control unit displays the vehicle state information of the control processing result as the BRU 74.
  • the remote controller 18 sequence S12
  • upload to the server 14 through the TCU 72 (sequence S32).
  • the processing result in the vehicle 12 is updated in synchronization with the remote controller 18 and the server 14 (sequences S3 and S41).
  • the sequence S52 is performed. Then, a confirmation request signal for vehicle state information, which is requested operation information, is transmitted from the communication unit 58 to the server 14 via the mobile communication line 32.
  • the server 14 When the server 14 receives the confirmation request signal for the vehicle state information that is the requested operation information from the mobile communication terminal 16 in sequence S42, the server 14 performs a reception process for confirming the received content, and is updated in sequence S41. With reference to the vehicle state table 24, the vehicle state information (a) to (e) stored in the vehicle state table 24 is transmitted (replied) to the mobile communication terminal 16 via the mobile communication line 32. .) That is, the server 14 transmits data (stored data) stored in the vehicle state table 24 to the mobile communication terminal 16.
  • the ECU 52 of the mobile communication terminal 16 performs reception processing in sequence S53, and (a) charge state SOC [%] information, (b) whether the charge plug 42 is connected, which is the received control processing result.
  • a display corresponding to the contents of each of the charging plug connection information, (c) vehicle interior / external temperature information, (d) charging information, and (e) air conditioner information is performed on the display unit 54.
  • sequence S53 the user who operates the mobile communication terminal 16 can check (view) the vehicle state information on the display unit 54 of the mobile communication terminal 16.
  • the user can connect the mobile communication terminal 16 and the server 14 with each other. Since the vehicle state information of the vehicle 12 can be confirmed at a burden of communication costs through the mobile communication line 32 between them, in such a case, the spread of the vehicle communication system 10 according to this embodiment is promoted. .
  • a charging on signal is transmitted from the ECU 62 to the communication unit 68 (sequence S2), the local line 33, the BRU 74 (sequence S11). ) And transmitted to the battery ECU 80 through the communication line 70 and to the TCU 72.
  • sequence S ⁇ b> 21 for example, when the charging process for the vehicle 12 is in a waiting state for charging with its own timer charging, the battery ECU 80 resets its own charging timer by receiving the charging on signal. After confirming that the charging plug 42 is connected to the charging port 46, charging of the power storage device 22 from the external charging device 20 through the cable 40, the charging plug 42, the charging port 46, and the power line 50 is started.
  • the battery ECU 80 When the battery ECU 80 confirms that the charging is actually performed by the flow of the charging current or the like, the battery ECU 80 transmits the vehicle state information including the charging state data to the remote controller 18 through the BRU 74 (sequence S12) in the sequence S21. Together with (Sequence S3), the vehicle state information including the charging state data is transmitted to the TCU 72.
  • the TCU 72 that has received the vehicle state information including the charging state data in the sequence S32 transmits the vehicle state information to the server 14 through the mobile communication line 31 (sequence S32). In synchronization with this, the server 14 changes (updates) the vehicle state information in the vehicle state table 24 to (d) the state of being charged in sequence S41.
  • the charging mark 212 when the charging mark 212 is being displayed (the charging mark 212 is blinking), when the charging switch 66b is further pressed and the operation is detected by the ECU 62, the charging is turned off from the ECU 62.
  • the signal is transmitted to the battery ECU 80 through the communication unit 68 (sequence S2), the local line 33, the BRU 74 (sequence S11), and the communication line 70, and is also transmitted to the TCU 72.
  • sequence S21 the battery ECU 80 switches the charge on state to the charge off state. Then, when the battery ECU 80 actually confirms the change to the charge-off state by cutting off the charging current or the like, in sequence S21, the vehicle ECU 80 transmits a vehicle state signal including non-charging state data to the remote controller 18 through the BRU 74 (sequence S12). And transmit to the TCU 72. The TCU 72 transmits a vehicle state signal including non-charging state data to the server 14 through the mobile communication line 31 in sequence S32.
  • the remote controller 18 hides the charging mark 212 (sequence S3).
  • the server 14 changes (updates) the vehicle state information in the vehicle state table 24 to (d) the non-charging state in sequence S41.
  • the air conditioner information is displayed on the display unit 60 by communicating with the vehicle 12.
  • the air conditioner information is confirmed by the non-display (not operating) or the blinking display (operating) of the air conditioner operating mark 214.
  • the in-vehicle temperature display 204 (“INSIDE TEMP”) can be confirmed regardless of the operating state of the air conditioner 108.
  • the air conditioner switch 66c is pressed while the air conditioner operating mark 214 is displayed after the vehicle state is confirmed, that is, while the mark 214 is blinking, communication is performed with the vehicle 12 and the operation of the air conditioner 108 is actually stopped through the air conditioner ECU 78. Then, the air conditioner operating mark 214 is turned off.
  • the contents of the vehicle state table 24 on the server 14 are updated synchronously after confirming the change of the air conditioner 108 to the actual inactive state or the change to the actual active state. pay attention to.
  • the power source of the remote controller 18 is turned off by the ECU 62 when a non-operation period of the operation unit 66 continues for a predetermined time after each operation, for example, about 15 seconds. Further, when the power is on the display unit 60 and the power switch 66a is pressed for a long time, for example, for about 1 second, the power is turned off.
  • the vehicle communication system 10 is an in-vehicle communication unit that communicates with the mobile communication terminal 16 that communicates with the server 14 through the mobile communication line 32 and the server 14 through the mobile communication line 31.
  • Vehicle 12 including the TCU 72, the power storage device 22, and the battery ECU 80 and the air conditioner ECU 78 as an in-vehicle control unit that confirms or changes the vehicle state including at least the charging state of the power storage device 22, and the vehicle state of the vehicle 12
  • a bidirectional wireless remote controller 18 for transmitting a confirmation or change command for confirming or changing the battery ECU 80 to the battery ECU 80.
  • the TCU 72 is configured to upload the vehicle state information when the battery ECU 80 confirms or changes the vehicle state according to the confirmation or change command from the remote controller 18 to the server 14 through the mobile communication line 31. .
  • the battery ECU 80 confirms or changes the vehicle state by the confirmation or change command from the remote controller 18, the vehicle state information at the time of confirmation or change is uploaded to the server 14 through the mobile communication line 31.
  • the latest vehicle state information can be stored in the vehicle state table 24 of the server 14. Even when the vehicle 12 is traveling, it is possible to check the state of charge SOC and the like from the outside, but changes to the charge control and the air conditioner control are prohibited.
  • the vehicle 12 is connected to the external charging device 20 through the charging plug 42 and the power storage device 22 is charged, and the battery ECU 80 changes the attachment / detachment state of the charging plug 42 from the charging port 46 to the vehicle state.
  • the TCU 72 is configured to upload the changed content to the server 14 through the mobile communication line 31 as the vehicle state information.
  • the battery ECU 80 uploads the changed content to the server 14 as the vehicle state information, so that the latest information is stored in the vehicle state table 24 of the server 14.
  • the vehicle state information related to the connection state or non-connection with the external charging device 20 can be stored.
  • the server 14 transmits the latest vehicle state information stored in the vehicle state table 24 to the mobile communication terminal 16 when receiving the vehicle state confirmation request from the mobile communication terminal 16 through the mobile communication line 31. It is configured.
  • the user of the mobile communication terminal 16 can quickly obtain the latest vehicle state information by making an inquiry to the server 14. That is, the vehicle state information in the vehicle state table 24 on the server 14 side is changed (updated) in synchronization with the confirmation or change of the vehicle state on the vehicle 12 side using the remote controller 18, so that the mobile communication terminal 16 sends the server 14
  • the server 14 does not need to inquire the vehicle status information to the vehicle 12 via the mobile communication line 31. Therefore, the mobile communication terminal 16 can acquire the vehicle state information earlier by that amount (the time from when the server 14 inquires the vehicle 12 via the mobile communication line 31 to when the reply is received from the vehicle 12).
  • the connection state and non-connection state of the charging plug 42 of the external charging device 20 with respect to the vehicle 12 can be simultaneously confirmed by the vehicle state information acquired by the mobile communication terminal 16.
  • the server 14 each time the server 14 receives the vehicle state information from the TCU 72 through the mobile communication line 31, the server 14 transmits the received vehicle state information to the mobile communication terminal 16 through the mobile communication line 31.
  • the mobile communication terminal 16 can be automatically notified of the changed vehicle state information.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and it is needless to say that various configurations can be adopted based on the contents described in this specification.
  • the configuration of the vehicle communication system 10 that allows the vehicle communication system 10 to send a change command such as a charge on / off command for the power storage device 22 and an operation on / off command for the air conditioner 108 to the vehicle 12 from the mobile communication terminal 16.
  • the mobile communication terminal 16 sends a change command for changing the vehicle state of the vehicle 12 as a vehicle-mounted control unit via the mobile communication lines 31 and 32 and the server 14 that performs mediation processing, via the TCU 72. It is assumed that the system can transmit to the air conditioner ECU 78 and the battery ECU 80.
  • the content of the change command is the same as the content of the change command of the vehicle state information received from the TCU 72.
  • the change command may be transmitted to the mobile communication terminal 16 without transmitting the change command from the TCU 72 to the battery ECU 80 or the air conditioner ECU 78.

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Abstract

 双方向リモコン(18)からの変更指令等により車載制御部としてのバッテリECU(80)等が車両状態を変更したとき、変更後の車両状態情報が、車載通信部としてのTCU(72)から移動通信回線(31)を通じてサーバ(14)にアップロードされる。携帯通信端末(16)で車両(12)の車両状態情報を取得する場合に車両(12)まで通信する必要なく、サーバ(14)から車両状態情報を素早く取得できる車両通信システム(10)が提供される。

Description

車両通信システム
 この発明は、携帯通信端末から移動通信回線を介して車載装置を遠隔操作し、車両状態を変化させることが可能な車両通信システムに関する。
 従来から、テレマティクス装置を搭載した電気自動車のユーザが、前記電気自動車から離れた場所で携帯通信端末を操作し、移動通信回線及びサーバを介して、前記電気自動車の前記テレマティクス装置を通じて空調装置を作動させ、前記空調装置の温度調節部を通じて前記電気自動車の車内温度を調節する車両通信システムが提案されている{米国特許出願公開第2012/0101659号公報(US2012/0101659A1)の[0038]~[0057]参照}。
 より詳しく説明すると、この車両通信システムでは、前記電気自動車が充電所に進入し、前記ユーザが前記充電所の充電プラグを前記電気自動車に差し込むと、前記電気自動車のバッテリ充電部が、6~8時間程度の充電を開始する。
 前記ユーザが前記充電所から離れて、前記携帯通信端末を前記サーバに接続すると、前記サーバは、前記電気自動車の前記テレマティクス装置と通信して前記テレマティクス装置から、車載バッテリのバッテリ充電状態(SOC:State Of Charge)、充電完了予想時間、及び車室内外温度等の車両状態を表す情報(車両状態情報という。)を得、前記ユーザが所持する前記携帯通信端末に送信する。
 このようにして、前記電気自動車が充電中のときに、バッテリ充電情報及び車室内外温度情報が、遠隔地の前記ユーザの前記携帯通信端末上で確認され、確認した前記ユーザが前記携帯通信端末上で前記電気自動車の車室内温度を所望の温度に設定する。これにより、前記ユーザが前記携帯通信端末、前記サーバ、前記テレマティクス装置、及び前記空調装置の前記温度調節部を通じて前記充電所の充電電流を利用し前記電気自動車の室内温度を調節することができ、前記電気自動車の前記バッテリの電力を消費しないでも車室を快適な状態にしておくことができると開示されている。
 しかしながら、上記従来技術に係る車両通信システムにおいては、前記携帯通信端末の前記ユーザが車両状態情報を得るためには、移動通信網を介して前記サーバと回線接続し、さらに前記サーバが前記移動通信網を介して前記電気自動車の前記テレマティクス装置と回線接続する必要があり、通信費が嵩むと共に、前記移動通信回線上で、前記携帯通信端末と前記サーバと前記テレマティクス装置との間の接続開始から接続完了までに時間が、例えば数分程度かかる場合があるという課題がある。
 一方、前記電気自動車等の車両では、例えば、運転者が乗車する前に車両の空気調和装置(エアコン)を駆動する、いわゆるプリエアコンディショニングを行う際に、換言すれば、車両のエアコンを車両外部から操作(温度調節乃至駆動)しようとする際に、数十メートル程度以内の範囲で通信が可能な双方向無線方式のリモコンによっても駆動したいという要望がある。
 このように車両状態を変化させる指令を送出する主体が、前記携帯通信端末の他に前記リモコンまで及ぶようになると、両方の指令が競合(衝突)する場合が考えられるが、車両状態の変更指令の競合(衝突)の際の処理(調停)に関して、US2012/0101659A1には何も開示されていない。
 この発明は前記の課題及び要望を考慮してなされたものであり、携帯通信端末上で車両状態を素早く取得することができると共に、携帯通信端末とリモコンとの車両状態の変更指令が競合(衝突)した場合においても適切な処理(調停)を行うことを可能とする車両通信システムを提供することを目的とする。
 この発明に係る車両通信システムは、移動通信回線を通じてサーバと通信する携帯通信端末と、前記移動通信回線を通じて前記サーバとの間で通信する車載通信部と、蓄電装置と、前記蓄電装置の少なくとも充電状態を含む車両状態を確認乃至変更する車載制御部と、を備える車両と、前記車両の前記車両状態を確認乃至変更する確認乃至変更指令を前記車載制御部に送信する双方向無線方式のリモコンと、を備え、前記車載通信部は、前記リモコンからの前記確認乃至変更指令により前記車載制御部が前記車両状態を確認乃至変更したとき、確認乃至変更したときの車両状態情報を、前記移動通信回線を通じて前記サーバにアップロードすることを特徴とする。
 この発明によれば、リモコンからの確認乃至変更指令により車載制御部が車両状態を確認乃至変更したとき、確認乃至変更したときの車両状態情報を、前記移動通信回線を通じて前記サーバにアップロードするようにしたので、前記サーバに最新の車両状態情報を記憶しておくことができる。
 この場合、前記車両は、充電プラグを通じて外部充電装置に接続されて前記蓄電装置が充電されるものであり、前記車載制御部は、前記充電プラグの着脱状態を前記車両状態として確認するものであり、前記車載通信部は、前記着脱状態が変更されたとき、変更後の内容を前記車両状態情報として、前記移動通信回線を通じて前記サーバにアップロードするように構成することが好ましい。
 この発明によれば、車載通信部は、充電プラグの着脱状態が変更されたとき、変更後の内容を車両状態情報としてサーバにアップロードするようにしたので、前記サーバに、最新の、車両と外部充電装置との接続状態又は非接続に係る車両状態情報を記憶しておくことができる。
 また、前記サーバは、前記携帯通信端末から前記移動通信回線を通じて前記車両状態の確認要求を受信したとき、最新の車両状態情報を前記携帯通信端末に送信するように構成することが好ましい。
 この発明によれば、前記サーバは、前記携帯通信端末から前記移動通信回線を通じて前記車両状態の確認要求を受信したとき、最新の車両状態情報を前記携帯通信端末に送信するようにしたので、前記携帯通信端末のユーザは、前記サーバに問い合わせることで、最新の車両状態情報を素早く取得することができる。つまり、リモコンを利用した車両側での車両状態の確認乃至変さらに同期してサーバ側の車両状態情報が変更(更新)されるので、前記携帯通信端末からサーバに車両状態の確認要求がなされたとき、サーバは、移動通信回線を介して車両に問い合わせる必要がなくなる。そのため、その分(サーバから車両に問い合わせて車両から返信を受領するまでの時間)早く、携帯通信端末で車両状態情報を取得することができる。また、前記車両に対する前記充電プラグと前記外部充電装置との接続状態及び非接続状態も、携帯通信端末が取得した車両状態情報で同時に確認することができる。
 さらに、前記携帯通信端末は、前記車両の前記車両状態を変更する変更指令を、前記移動通信回線及び前記サーバを通じ、前記車載通信部を介して前記車載制御部に送信するものであり、前記サーバは、前記携帯通信端末から前記変更指令を受けたとき、当該変更指令の内容が、前記車載通信部から受信している前記車両状態情報の変更指令の内容と同内容であるとき、前記携帯通信端末からの前記変更指令を前記車載通信部には送信せずに、既に変更指令が前記車載制御部に通知済みであることを前記携帯通信端末に送信するように構成することが好ましい。
 この発明によれば、サーバは、携帯通信端末から変更指令を受けたとき、当該変更指令の内容が、車載通信部から受信している車両状態情報と同内容であるとき、前記携帯通信端末からの前記変更指令を前記車載通信部には送信せずに、既に変更指令が前記車載制御部に通知済みであることを前記携帯通信端末に送信するようにしたので、前記携帯通信端末と前記リモコンとの指令が衝突した場合に、リモコンを優先するというユーザの感性に合致した適切な調停を行うことができる。
 さらにまた、前記サーバは、前記車載通信部から前記移動通信回線を通じて前記車両状態情報を受信したとき、受信した前記車両状態情報を、前記移動通信回線を通じて前記携帯通信端末に送信するように構成することが好ましい。
 この発明によれば、サーバが車載通信部から車両状態情報を受信したとき、自動的に、携帯通信端末に、変更後の車両状態情報を通知することができる。
 この発明に係る車両通信システムによれば、携帯通信端末上で車両状態を素早く取得することができると共に、携帯通信端末とリモコンとの車両状態の変更指令が競合(衝突)した場合においても適切な処理(調停)を行うことができるという効果が達成される。
この発明の実施形態に係る車両通信システムの概略構成図である。 図1の車両通信システムの各構成要素のブロック図である。 実施形態のリモコンの正面図である。 前記リモコンの表示部の表示説明図である。 図1の車両通信システムの制御シーケンス図である。 図6Aは、非充電中、エアコン非作動中の表示部における車両状態情報の表示説明図、図6Bは、充電中、エアコン非作動中の表示部における車両状態情報の表示説明図である。
 以下、この発明の実施形態について図面を参照して説明する。
 図1は、この実施形態に係る車両通信システム10の概略構成を示している。
 この実施形態に係る車両通信システム10は、基本的に、車両12と、サーバ14と、携帯通信端末16(第1通信部、第1遠隔操作部)と、リモコン18(第2通信部、第2遠隔操作部)と、外部充電装置20とから構成される。
 車両12は、この実施形態では、電気をエネルギ源とし電動機を動力源として走行する電気自動車であるが、電気自動車に限らず、プラグインハイブリッド自動車、プラグイン燃料電池自動車等、外部の外部充電装置20から充電可能なバッテリ(2次電池)等の蓄電装置22(図2参照)を備える車両であれば、この発明を適用することができる。
 蓄電装置22は、この実施形態では、バッテリを用いているが、同様に充放電可能なキャパシタ等に代替することができる。
 携帯通信端末16は、この実施形態ではデータ通信機能及び電話機能等を備えるスマートフォンを用いているが、スマートフォンに限らず、携帯電話、タブレット端末、又はモバイルPC(パーソナルコンピュータ)等に代替することができる。
 リモコン18は、小電力電波を利用した交信距離が数十メートル程度の双方向無線方式の遠隔操作装置であるが、このリモコン18(双方向リモコン)を、ドアロックを施錠・解錠する表示部付きの電子キーやスマートキーに代替することができる。但し、図1に示すリモコン18のように、表示部60を必須の構成要素として備える必要がある。
 サーバ14は、車両12の車台番号等の個別識別情報に対応して車両状態情報を記憶する車両状態テーブル24(車両状態情報テーブル)(図2参照)を備える。
 車両状態テーブル24には、それぞれが車両状態情報である、(a)蓄電装置22の充電状態SOC[%]情報、(b)充電ポート46に充電プラグ42が装着(接続)されているか否か及び装着されている場合には装着された充電プラグ42が普通充電用か急速充電用かの充電プラグ接続情報、(c)温度センサ110で取得された車内外温度情報、(d)車両12の蓄電装置22が充電中状態か否(非充電中状態)かの充電情報、及び(e)エアコン108が作動中(エアコン作動中状態)であるか否(エアコン非作動中状態)かのエアコン情報(エアコン状態)等が記憶される。
 後述するように、車両状態テーブル24に記憶されている上記の車両状態情報は、外部操作装置、この実施形態では、リモコン18又は携帯通信端末16からの変更乃至確認指令に基づく車両12内での実際の車両状態変化に同期して更新され記憶されるようになっている。
 車両12と携帯通信端末16とは、公衆回線網をも利用する移動通信網の移動通信回線31(第1通信回線)、サーバ14、及び他の移動通信回線32(第2通信回線)を通じて接続される。
 車両12とリモコン18とは、局所回線33(第3通信回線)で通信され、上述したように、通信範囲が、数十m程度以下に規制されている。
 外部充電装置20としては、普通充電器及び/又は急速充電器が準備される。外部充電装置20は、本体部38とケーブル40と充電プラグ42とを備え、ケーブル40には、図2に示すように、電力線50と制御線51が含まれる。
 外部充電装置20の充電プラグ42は、ケーブル40を通じて車両12に設けられた図示しないリッド付きの充電ポート46に着脱自由に接続される。
 図2は、図1の車両通信システム10の各構成要素のブロック図を示している。
 図2に示すように、携帯通信端末16は、公知の構成を有しており、制御部であるECU(Electronic Control Unit)52と、このECU52に接続されるディスプレイである表示部54と、操作部56(タッチパネルも含む。)と、通信部58とを備える。
 リモコン18は、制御部であるECU62と、このECU62に接続されるディスプレイである表示部60と、操作部66と、通信部68とを備える。操作部66は、電源スイッチ66aと、充電スイッチ66b(充電オンオフ切替スイッチ)と、エアコンスイッチ66c(エアコンオンオフ切替スイッチ)とから構成されている。なお、リモコン18には、ストラップを掛ける孔部69(図3参照)が設けられている。
 サーバ14は、上述した車両状態テーブル24を備え、クライアントとしての携帯通信端末16に前記車両状態情報の提供等のサービスを提供すると共に、携帯通信端末16からの指令に基づき、車両12のエアコン108の作動非作動の切り替え、蓄電装置22の充電非充電状態の切り替え等の遠隔操作を仲介処理する。
 車両12は、CAN(Controller Area Network)等の通信線70を有し、この通信線70を介して、テレマティクス制御ユニットであるTCU(Telematics Control Unit)72と、双方向リモコンユニット{BRU(Bidirectional Remote-control Communication Unit)という。}74と、メータECU76(メータ制御部)と、エアコンECU78(エアコン制御部)と、バッテリECU80(蓄電装置制御部)等とが双方向通信可能に接続されている。
 TCU72及びBRU74には、空中線であるアンテナ102、104が接続される。
 メータECU76には、車速、充電状態SOC等を示すメータ106(計器)が接続される。
 エアコンECU78には、空気調和装置であるエアコン108が接続され、エアコン108は、車内温度及び車外温度を検出する温度センサ110(車内外温度センサ)を含む。
 バッテリECU80には、蓄電装置22、及び電力線50と制御線51が配線される充電ポート46が接続される。また、バッテリECU80には、蓄電装置22の温度を検出する図示しない温度センサが接続される。
 上記したECU52、ECU62、TCU72、BRU74、メータECU76、エアコンECU78、及びバッテリECU80は、それぞれ、マイクロコンピュータを含む計算機により構成され、CPU(中央処理装置)、メモリであるROM(EEPROMも含む。)、RAM(ランダムアクセスメモリ)、その他、A/D変換器、D/A変換器等の入出力装置、計時部としてのタイマ等を有しており、CPUがROMに記録されているプログラムを読み出し実行することで各種機能実現部(機能実現手段)、たとえば制御部、演算部、及び処理部等として機能する。
 次に、リモコン18の外観構成及び機能につき、概要を説明する。
 図3は、リモコン18の正面構成を示し、図4は、リモコン18の表示部60上で表示される全ての文字・数字・マーク(記号)を表示した説明のための表示状態を示している。
 リモコン18は、携帯することが可能な薄板直方体状の外観形状を呈しており、その機能として、(1)車両状態情報確認機能、(2)充電オンオフ(作動非作動)機能、及び(3)エアコンオンオフ(作動非作動)機能を備える。ここで、(1)の車両状態情報確認機能で確認可能な車両状態情報は、上述した車両状態テーブル24で更新記憶される車両状態情報と略同一の情報であり、具体的には、上述の(a)蓄電装置22の残量(ここでは、バッテリ残量)である充電状態SOC(満充電を100[%]とするパーセント表示)情報、(c)車内温度(単位は、摂氏[℃]又は華氏[F])情報、(d)蓄電装置22に対する充電中状態であるか否(非充電中状態)かを知らせる充電情報、(e)エアコン108が作動中状態であるか否(非作動中状態)かを知らせるエアコン情報等である。
 図4に示す表示部60上の表示について説明すると、電波送受信中に規定時間点滅表示される電波送受信マーク200、リモコン18の電池残量警告マーク202、車内温度を表示するときに表示される車内温度表示204(INSIDE TEMP)、充電状態SOCを表示するときに表示される蓄電装置22の残量表示206(BATTERY)、1つの3セグメント表示器と2つの9セグメント表示器からなる充電状態SOC[%]・車内温度・エラーコードの各表示208、エラーが発生したときに表示されるエラーマーク210(error)、蓄電装置22の充電中状態中に規定時間点滅表示される充電中マーク212、及びエアコン作動中状態中に規定時間点滅表示されるエアコン作動中マーク214である。
 なお、図3に示す表示部60の表示は、充電中マーク212とエアコン作動中マーク214とがいずれも点滅表示されている状態を示しているので、蓄電装置22が充電中であってエアコン108が作動中であることを意味している。この表示状態では、車内温度表示204(INSIDE TEMP)と充電状態SOC[%]を表示する残量表示206(BATTERY)が手動操作により切り替えられる。
 基本的には以上のように構成される車両通信システム10の動作(処理手順)について、次に、図5の制御シーケンス図を用いて説明する。
[車両状態情報の確認機能]
 まず、上記(1)の車両状態情報の確認機能に係る処理について説明する。
 シーケンスS1にて、リモコン18を操作するユーザによる要求操作(ユーザ要求操作:確認乃至指令)が行われる。
 この場合、例えば、リモコン18の電源オフ状態において、ユーザによりリモコン18の電源スイッチ66aが1回だけ短い時間押されると(短押しという。)、ECU62は、自己(リモコン18)の電源をオン状態にした後、シーケンスS2にて、電波送受信マーク200を点滅すると共に、通信部68から車両12に対し、要求操作情報(電源スイッチ66aのオン操作によるデフォルトの要求操作情報)である車両状態の確認要求信号を、局所回線33を通じて送信する。
 車両12のBRU74は、シーケンスS11にて、車両状態の確認要求信号を、アンテナ104を通じて受信したとき、受信した確認要求信号の内容を確認する受信処理を行い、受信処理後に、要求操作情報である車両状態情報の確認要求信号を、通信線70を通じてバッテリECU80及びTCU72に送信する。
 TCU72は、シーケンスS31にて、車両状態情報の確認要求信号を受信して、バッテリECU80による制御処理結果(この場合、確認結果信号)の受信待ち状態になる。
 次に、バッテリECU80は、シーケンスS21にて、内容を確認する受信処理を行う。この場合、受信内容が、車両状態情報の確認要求信号であるので、上述した(a)充電状態SOC[%]情報、(b)充電プラグ接続情報、(c)車内外温度情報、(d)充電情報、及び(e)エアコン情報の各情報を検知し、これらを含む制御処理結果の情報である車両状態情報を、通信線70を介してBRU74に送信すると共に、TCU72に送信する。
 BRU74は、シーケンスS12にて、受信処理した後、制御処理結果である充電状態SOC[%]情報及び車内外温度情報等の上記(a)~(e)の車両状態情報を、局所回線33を通じてリモコン18に送信する。
 リモコン18のECU62は、シーケンスS3にて、受信処理を行い、受信した制御処理結果である、前記車両状態情報の各情報の内容に応じた表示を表示部60上に行う。
 この場合、ECU62は、充電状態SOC[%]を表示するのであれば、例えば、図6Aに示すように、残量表示206を示す「BATTERY」と、充電状態SOC=70[%]の表示208とを表示部60上に表示する。また、充電情報により蓄電装置22が実際に充電中である場合には、図6Bに示すように、さらに、充電中マーク212を点滅表示させる。
 このようにして、シーケンスS1にて、リモコン18を操作したユーザは、リモコン18の表示部60上で車両状態情報を確認(視認)することができる。
 この場合、シーケンスS1のユーザ要求操作からシーケンスS3の表示部60で制御処理結果を表示するまでの所要時間は、局所回線33を利用しているので、1秒程度未満の瞬時の短時間である。
 一方、シーケンスS21で、バッテリECU80から送信された車両状態情報を、TCU72は、シーケンスS32にて、受信処理した後、制御処理結果である充電状態SOC[%]及び車内外温度等の上記した(a)~(e)の車両状態情報を、移動通信回線31を通じてサーバ14に送信する(アップロードする)。
 サーバ14は、シーケンスS41にて、受信処理を行い、車両12の車両状態テーブル24の上記(a)~(e)の車両状態情報の内容を受信した新たな(最新の)車両状態情報に更新する(ストアする又はダウンロードするともいう。)。
 このように、この実施形態によれば、リモコン18からシーケンスS1にて車両12に対してユーザ要求操作がなされたとき、車載制御部であるバッテリECU80は、制御処理結果の車両状態情報を、BRU74を通じてリモコン18に送信する(シーケンスS12)と共に、TCU72を通じてサーバ14にアップロードする(シーケンスS32)ように構成している。このため、車両12での処理結果がリモコン18上とサーバ14上とで同期(シーケンスS3、S41)して更新される。
 したがって、その後に、携帯通信端末16上で操作部56が操作され、シーケンスS51にて、例えば、車両状態情報を確認しようとするユーザ要求操作が行われたことを、ECU52が検知すると、シーケンスS52にて、通信部58から移動通信回線32を介してサーバ14に、要求操作情報である車両状態情報の確認要求信号が送信される。
 サーバ14は、シーケンスS42にて、携帯通信端末16から要求操作情報である車両状態情報の確認要求信号を受信すると、受信内容を確認する受信処理を行った後、シーケンスS41で、更新されている車両状態テーブル24を参照し、車両状態テーブル24に記憶されている上記(a)~(e)の車両状態情報を、移動通信回線32を介し、携帯通信端末16に対して送信する(返信する。)。すなわち、サーバ14は、車両状態テーブル24にストアされているデータ(ストアデータ)を携帯通信端末16に送信する。
 携帯通信端末16のECU52は、シーケンスS53にて、受信処理を行い、受信した制御処理結果である、(a)充電状態SOC[%]情報、(b)充電プラグ42が接続されているか否かの充電プラグ接続情報、(c)車内外温度情報、(d)充電情報、及び(e)エアコン情報の各情報の内容に応じた表示を、表示部54上に行う。
 このようにして、シーケンスS53にて、携帯通信端末16を操作したユーザは、携帯通信端末16の表示部54上で車両状態情報を確認(視認)することができる。
 なお、サーバ14と車両12との間の移動通信回線31を通じての通信費を、例えば、車両12のメーカやサービス会社が負担するようにすれば、ユーザは、携帯通信端末16とサーバ14との間の移動通信回線32を通じての通信費の負担で車両12の車両状態情報を確認することができるので、そのようにした場合には、この実施形態に係る車両通信システム10の普及が促進される。
[充電オンオフ機能]
 次に、上記(2)の充電オンオフ機能の処理について説明する。
 シーケンスの内容(制御処理内容)は、図5のシーケンス図に示したのと同様であるので、煩雑となるのを回避するために図5を参照しながら簡単に説明する。
 (i)車両12の充電オフ状態から充電オン状態への切り替え処理
 リモコン18による最初のシーケンスS1-S3(S1→S2→S11→S21→S12→S3)による車両状態の確認後、表示部60に車両状態を表示中(図6A参照)の規定時間(例えば、15秒)以内に充電スイッチ66bが長押しされると(シーケンスS1)、電波送受信マーク200が点滅され、充電中マーク212が非表示中(充電中マーク212消灯中)に、さらに、前記充電スイッチ66bが押されECU62により検知されると、ECU62から充電オン信号が、通信部68(シーケンスS2)、局所回線33、BRU74(シーケンスS11)、通信線70を通じてバッテリECU80に送信されると共に、TCU72に送信される。
 次に、シーケンスS21で、バッテリECU80は、例えば、車両12に対する充電処理が、自身のタイマ充電での充電待ち状態になっていた場合には、前記充電オン信号の受信により自身の充電タイマをリセットし、充電プラグ42が充電ポート46に接続されていることを確認して、外部充電装置20からケーブル40、充電プラグ42、充電ポート46、及び電力線50を通じての蓄電装置22に対する充電を開始させる。
 バッテリECU80は、充電電流の流れ等により充電が実際に行われていることを確認すると、そのシーケンスS21で、充電中状態データを含む車両状態情報を、BRU74(シーケンスS12)を通じてリモコン18に送信する(シーケンスS3)と共に、TCU72に充電中状態データを含む車両状態情報を送信する。
 このとき、リモコン18は、図6Bに示すように、表示部60中に、充電中マーク212を点滅表示させる(シーケンスS3)と共に、表示208として現在の充電状態SOC[%]を表示する(図6Bでは、SOC=70[%])。一方、シーケンスS32で充電中状態データを含む車両状態情報を受信したTCU72は、当該車両状態情報を、移動通信回線31を介してサーバ14に送信する(シーケンスS32)。サーバ14は、これに同期して、シーケンスS41にて、車両状態テーブル24の車両状態情報を(d)充電中状態とした内容に変更する(更新する)。
 (ii)充電オン状態から充電オフ状態への切り替え処理
 リモコン18による最初のシーケンスS1-S3による車両状態の確認後、表示部60が表示中の規定時間(例えば、15秒)内に充電スイッチ66bを長押しすると(シーケンスS1)、電波送受信マーク200が点滅する。
 ここで、図6Bに示すように、充電中マーク212が表示中(充電中マーク212点滅中)であるとき、充電スイッチ66bがさらに短押しされECU62により操作が検知されると、ECU62から充電オフ信号が、通信部68(シーケンスS2)、局所回線33、BRU74(シーケンスS11)、通信線70を通じてバッテリECU80に送信されると共に、TCU72に送信される。
 シーケンスS21で、バッテリECU80は、充電オン状態を充電オフ状態に切り替える。そして、バッテリECU80は、充電電流の遮断等により充電オフへの変化を実際に確認すると、そのシーケンスS21で、非充電中状態データを含む車両状態信号を、BRU74(シーケンスS12)を通じてリモコン18に送信すると共に、TCU72に送信する。TCU72は、非充電中状態データを含む車両状態信号を、シーケンスS32にて移動通信回線31を通じてサーバ14に送信する。
 このとき、リモコン18は、図6Aに示すように、充電中マーク212を非表示状態にさせる(シーケンスS3)。一方、サーバ14は、これに同期して、シーケンスS41にて、車両状態テーブル24の車両状態情報を(d)非充電中状態とした内容に変更する(更新する)。
[エアコンオンオフ機能]
 上記(3)のエアコンオンオフ機能も、上述した充電オンオフ機能と同様に図5のシーケンス処理と同等の処理がなされる。煩雑を回避するために、図5のシーケンス図を参照してより簡単に説明すれば、図6A又は図6Bの車両状態確認後、規定時間、例えば15秒以内の表示部60への表示中に、エアコンスイッチ66cを長押しすると電波送受信マーク200が点滅する。
 そして、車両12と通信することで、表示部60上にエアコン情報が表示される。ここで、エアコン情報は、エアコン作動中マーク214の非表示(非作動中)又は点滅表示(作動中)で確認される。なお、車内温度表示204(「INSIDE TEMP」)は、エアコン108の作動状態に関わらずに確認することができる。
 車両状態確認後、エアコン作動中マーク214の表示中、すなわち当該マーク214の点滅中に、エアコンスイッチ66cが押されると、車両12と通信され、エアコンECU78を通じてエアコン108の作動が実際に停止されると、エアコン作動中マーク214が消灯する。
 一方、車両状態確認後、エアコン作動中マーク214が非表示中、すなわち当該マーク214の消灯中に、エアコンスイッチ66cが押されると、車両12と通信され、エアコンECU78を通じてエアコン108の作動が実際に開始されると、エアコン作動中マーク214が表示(点滅表示)される。
 この場合にも、サーバ14上の車両状態テーブル24の内容は、エアコン108の実際の非作動中状態への変化、又は実際の作動中状態への変化の確認後に同期して更新される点に留意する。
 なお、上記各処理において、リモコン18の電源は、各操作後規定時間、例えば約15秒間、操作部66の無操作期間が続くと、ECU62により電源がオフ状態にされる。また、表示部60上で表示がなされているときに、電源スイッチ66aを長押し、例えば約1秒間押し続けても、電源がオフ状態にされる。
[実施形態のまとめ]
 以上説明したように、この実施形態に係る車両通信システム10は、移動通信回線32を通じてサーバ14と通信する携帯通信端末16と、移動通信回線31を通じてサーバ14との間で通信する車載通信部としてのTCU72と、蓄電装置22と、前記蓄電装置22の少なくとも充電状態を含む車両状態を確認乃至変更する車載制御部としてのバッテリECU80やエアコンECU78と、を備える車両12と、車両12の前記車両状態を確認乃至変更する確認乃至変更指令をバッテリECU80に送信する双方向無線方式のリモコン18と、を備える。
 この場合、TCU72は、リモコン18からの前記確認乃至変更指令によりバッテリECU80が前記車両状態を確認乃至変更したときの車両状態情報を、移動通信回線31を通じてサーバ14にアップロードするように構成している。
 このように、リモコン18からの確認乃至変更指令によりバッテリECU80が車両状態を確認乃至変更したとき、確認乃至変更したときの車両状態情報を、移動通信回線31を通じてサーバ14にアップロードするようにしたので、サーバ14の車両状態テーブル24に最新の車両状態情報を記憶しておくことができる。なお、車両12が走行中であっても、外部から充電状態SOC等の確認は可能であるが、充電制御及びエアコン制御等の変更は禁止されている。
 この場合において、車両12は、充電プラグ42を通じて外部充電装置20に接続されて蓄電装置22が充電されるものであり、バッテリECU80は、充電プラグ42の充電ポート46からの着脱状態を前記車両状態として確認するものであり、TCU72は、前記着脱状態が変更されたとき、変更後の内容を前記車両状態情報として、移動通信回線31を通じてサーバ14にアップロードするように構成している。
 このように、バッテリECU80は、充電プラグ42の着脱状態が変更されたとき、変更後の内容を車両状態情報としてサーバ14にアップロードするようにしたので、サーバ14の車両状態テーブル24に、最新の、外部充電装置20との接続状態又は非接続に係る車両状態情報を記憶しておくことができる。
 なお、サーバ14は、携帯通信端末16から移動通信回線31を通じて前記車両状態の確認要求を受信したとき、車両状態テーブル24に記憶されている最新の車両状態情報を携帯通信端末16に送信するように構成している。
 このため、携帯通信端末16のユーザは、サーバ14に問い合わせることで、最新の車両状態情報を素早く取得することができる。つまり、リモコン18を利用した車両12側での車両状態の確認乃至変さらに同期してサーバ14側の車両状態テーブル24の車両状態情報が変更(更新)されるので、携帯通信端末16からサーバ14に車両状態の確認要求がなされたとき、サーバ14は、移動通信回線31を介して車両12に車両状態情報を問い合わせる必要がなくなる。そのため、その分(サーバ14から移動通信回線31を介して車両12に問い合わせて車両12から返信を受領するまでの時間)早く、携帯通信端末16で車両状態情報を取得することができる。また、車両12に対する外部充電装置20の充電プラグ42の接続状態及び非接続状態も、携帯通信端末16が取得した車両状態情報で同時に確認することができる。
 なお、サーバ14は、TCU72から移動通信回線31を通じて前記車両状態情報を受信した都度、受信した前記車両状態情報を、移動通信回線31を通じて携帯通信端末16に送信するようにすれば、サーバ14がTCU72から車両状態情報を受信したとき、自動的に、携帯通信端末16に、変更後の車両状態情報を通知することができる。
 また、この発明は、上記した実施形態に限らず、この明細書の記載内容に基づき、種々の構成を採ることができることはもちろんである。
 例えば、車両通信システム10が、携帯通信端末16からも車両12に対して蓄電装置22の充電オンオフ指令やエアコン108の作動オンオフ指令等の変更指令を送出することが可能な車両通信システム10の構成である場合に、換言すれば、携帯通信端末16が、車両12の前記車両状態を変更する変更指令を、移動通信回線31、32及び仲介処理するサーバ14を通じ、TCU72を介して車載制御部としてのエアコンECU78、バッテリECU80に送信することができるシステムであるものとする。
 サーバ14は、携帯通信端末16から前記変更指令を受けたとき、当該変更指令の内容が、TCU72から受信している前記車両状態情報の変更指令の内容と同内容であるとき、携帯通信端末16からの前記変更指令をTCU72には送信せずに、既に変更指令がバッテリECU80やエアコンECU78に通知済みであることを携帯通信端末16に送信するように構成してもよい。
 このように、携帯通信端末16とリモコン18との指令が衝突した場合に、リモコン18の変更指令を優先することで、ユーザの感性に合致した適切な調停を行うことができる。

Claims (5)

  1.  移動通信回線(32)を通じてサーバ(14)と通信する携帯通信端末(16)と、
     前記移動通信回線(31)を通じて前記サーバ(14)との間で通信する車載通信部(72)と、蓄電装置(22)と、前記蓄電装置(22)の少なくとも充電状態を含む車両状態を確認乃至変更する車載制御部(80)と、を備える車両(12)と、
     前記車両(12)の前記車両状態を確認乃至変更する確認乃至変更指令を前記車載制御部(80)に送信する双方向無線方式のリモコン(18)と、を備え、
     前記車載通信部(72)は、
     前記リモコン(18)からの前記確認乃至変更指令により前記車載制御部(80)が前記車両状態を確認乃至変更したとき、確認乃至変更したときの車両状態情報を、前記移動通信回線(31)を通じて前記サーバ(14)にアップロードする
     ことを特徴とする車両通信システム(10)。
  2.  請求項1記載の車両通信システム(10)において、
     前記車両(12)は、充電プラグ(42)を通じて外部充電装置(20)に接続されて前記蓄電装置(22)が充電されるものであり、
     前記車載制御部(80)は、前記充電プラグ(42)の着脱状態を前記車両状態として確認するものであり、
     前記車載通信部(72)は、
     前記着脱状態が変更されたとき、変更後の内容を前記車両状態情報として、前記移動通信回線(31)を通じて前記サーバ(14)にアップロードする
     ことを特徴とする車両通信システム(10)。
  3.  請求項1又は2に記載の車両通信システム(10)において、
     前記サーバ(14)は、
     前記携帯通信端末(16)から前記移動通信回線(32)を通じて前記車両状態の確認要求を受信したとき、最新の車両状態情報を前記携帯通信端末(16)に送信する
     ことを特徴とする車両通信システム(10)。
  4.  請求項1~3のいずれか1項に記載の車両通信システム(10)において、
     前記携帯通信端末(16)は、
     前記車両(12)の前記車両状態を変更する変更指令を、前記移動通信回線(32、31)及び前記サーバ(14)を通じ、前記車載通信部(72)を介して前記車載制御部(80)に送信するものであり、
     前記サーバ(14)は、
     前記携帯通信端末(16)から前記変更指令を受けたとき、当該変更指令の内容が、前記車載通信部(72)から受信している前記車両状態情報の変更指令の内容と同内容であるとき、前記携帯通信端末(16)からの前記変更指令を前記車載通信部(72)には送信せずに、既に変更指令が前記車載制御部(80)に通知済みであることを前記携帯通信端末(16)に送信する
     ことを特徴とする車内通信システム(10)。
  5.  請求項1~4のいずれか1項に記載の車両通信システム(10)において、
     前記サーバ(14)は、
     前記車載通信部(72)から前記移動通信回線(31)を通じて前記車両状態情報を受信したとき、受信した前記車両状態情報を、前記移動通信回線(32)を通じて前記携帯通信端末(16)に送信する
     ことを特徴とする車両通信システム(10)。
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