WO2014174749A1 - 車両診断システム、サーバ及びコンピュータプログラム - Google Patents

車両診断システム、サーバ及びコンピュータプログラム Download PDF

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WO2014174749A1
WO2014174749A1 PCT/JP2014/001205 JP2014001205W WO2014174749A1 WO 2014174749 A1 WO2014174749 A1 WO 2014174749A1 JP 2014001205 W JP2014001205 W JP 2014001205W WO 2014174749 A1 WO2014174749 A1 WO 2014174749A1
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WO
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vehicle
communication terminal
server
web screen
vehicle information
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Application number
PCT/JP2014/001205
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English (en)
French (fr)
Inventor
拡基 鵜飼
村松 直樹
正和 山田
Original Assignee
株式会社デンソー
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Publication date
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Priority to US14/784,069 priority patent/US9607448B2/en
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    • G07CTIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • G07C5/00Registering or indicating the working of vehicles
    • G07C5/008Registering or indicating the working of vehicles communicating information to a remotely located station
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/04Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers
    • G05B19/042Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers using digital processors
    • G05B19/0428Safety, monitoring
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07CTIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
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    • G07C5/0816Indicating performance data, e.g. occurrence of a malfunction
    • G07C5/0825Indicating performance data, e.g. occurrence of a malfunction using optical means
    • GPHYSICS
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    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/45Nc applications
    • G05B2219/45018Car, auto, vehicle

Definitions

  • the present disclosure relates to a vehicle diagnosis system, a server, and a computer program including a communication terminal that transmits vehicle information acquired from a vehicle to a server, and a server that analyzes vehicle information received from the communication terminal and diagnoses the vehicle. .
  • the server transmits an instruction to a worker (for example, a mechanic) who performs vehicle diagnosis to the communication terminal, and the instruction to the worker is transmitted to the communication terminal.
  • a worker for example, a mechanic
  • the inventor of the present application has found the following regarding the technology relating to the vehicle diagnosis system.
  • the instruction to the worker displayed by the communication terminal that is, the instruction given from the server to the worker is limited to the range of the instruction received from the server by the communication terminal.
  • the contents (information amount) of instructions given from the server to the worker are limited, and there is a possibility that it is difficult to give a complicated instruction involving a plurality of procedures to the worker.
  • the complicated instruction is, for example, an instruction to start the engine and then increase the engine speed to a predetermined number.
  • the contents of instructions given from the server to the worker are increased, there is a risk that the burden on the communication terminal may increase, such as requiring a large-capacity storage unit in the communication terminal or complicated software maintenance. is there.
  • the present disclosure has been made in view of the above-described circumstances, and a purpose thereof is a vehicle diagnostic system capable of appropriately giving an instruction to perform a diagnosis without increasing a burden on a communication terminal, It is to provide a server and a computer program.
  • a vehicle diagnosis system including a communication terminal that transmits vehicle information acquired from a vehicle to a server, and a server that analyzes vehicle information received from the communication terminal and diagnoses the vehicle.
  • the server includes a WEB screen providing unit that provides a WEB screen including an instruction to an operator who performs vehicle diagnosis so that the communication terminal can display the WEB screen via a communication network.
  • the communication terminal displays the WEB screen provided by the WEB screen providing unit via the communication network.
  • a server that configures a vehicle diagnosis system together with a communication terminal that transmits vehicle information acquired from a vehicle to a server, and that analyzes the vehicle information received from the communication terminal and diagnoses the vehicle Is done.
  • the server includes a WEB screen providing unit that provides a WEB screen including an instruction to an operator who performs vehicle diagnosis so that the communication terminal can display the WEB screen via a communication network.
  • the server that configures the vehicle diagnosis system together with the communication terminal that transmits the vehicle information acquired from the vehicle to the server, analyzes the vehicle information received from the communication terminal, and diagnoses the vehicle
  • a computer program for causing a computer provided to execute a procedure for providing a WEB screen including instructions for an operator who performs vehicle diagnosis so that the communication terminal can display the WEB screen via a communication network.
  • a computer program for executing the above procedure is provided in a non-transitory tangible storage medium.
  • the server provides a WEB screen including an instruction to the worker who performs vehicle diagnosis to the communication terminal via the communication network, the worker By browsing and checking the WEB screen displayed on the terminal, it is possible to grasp the instruction to itself.
  • the worker can diagnose the vehicle according to the instruction.
  • the server can update the WEB screen one by one so that the complicated instruction can be appropriately given to the worker.
  • the server since the server provides the WEB screen in this way, the communication terminal does not require a large-capacity storage unit or the software maintenance becomes complicated. An increase in the burden on the terminal can be avoided.
  • a WEB screen can be created for each of a variety of vehicle characteristics (vehicle type, engine type, drive system (2WD / 4WD), transmission characteristics, etc.), and each vehicle characteristic to be diagnosed can be handled. There is no need to prepare a plurality of communication terminals. That is, diagnosis can be performed on a wide variety of vehicles with one communication terminal. Further, any communication terminal having a function of displaying a WEB screen may be used, and the communication terminal can be generalized and easily realized.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram illustrating a first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing the configuration of the server.
  • FIG. 3 is a functional block diagram showing configurations of the vehicle and the communication terminal.
  • FIG. 4A is a first diagram showing a flow of processing
  • FIG. 4B is a first diagram showing a flow of processing
  • FIG. 5 is a second diagram showing the flow of processing
  • FIG. 6 is a diagram showing the transition of the engine speed, the transition of the screen, and the vehicle information acquired from the vehicle.
  • FIG. 7 is a first diagram showing a main menu screen.
  • FIG. 8 is a second diagram showing the main menu screen.
  • FIG. 9 is a diagram showing a vehicle selection screen.
  • FIG. 10 is a diagram showing a diagnosis start screen.
  • FIG. 11 is a diagram showing a warm-up instruction screen.
  • FIG. 12 is a diagram showing a first operation instruction screen.
  • FIG. 13 is a first diagram showing a second operation instruction screen,
  • FIG. 14 is a second diagram showing a second operation instruction screen,
  • FIG. 15 is a diagram showing a third operation instruction screen.
  • FIG. 16 is a first diagram showing a diagnosis result screen
  • FIG. 17 is a diagram of the second diagram showing the diagnosis result screen.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a sheet on which a diagnosis result is printed out.
  • FIG. 19 is an overall configuration diagram illustrating a second embodiment of the present disclosure.
  • the vehicle diagnosis system 1 includes a server 2, an M2M (Machine-to-Machine) server 3, and a communication terminal 4, which are configured to be connectable via the Internet 5. Yes.
  • the Internet 5 corresponds to a communication network.
  • the server 2 has a diagnostic application (diagnostic AP) server 6, a diagnostic database (diagnostic DB) server 7, and a communication application (communication AP) server 8 for each function.
  • the diagnosis DB server 7 stores diagnosis information necessary for vehicle diagnosis.
  • the diagnosis AP server 6 reads the diagnosis information stored in the diagnosis DB server 7, and diagnoses the vehicle using the read diagnosis information.
  • the communication AP server 8 controls data communication between the server 2 and the M2M server 3.
  • the diagnostic AP server 6 includes a control unit 6a, a vehicle information input / output unit 6b, a diagnostic information input / output unit 6c, a storage unit 6d, a WEB screen storage unit 6e, and a communication control unit 6f. And have.
  • the control unit 6a includes a microcomputer having a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and the like.
  • the control unit 6a controls the overall operation of the diagnostic AP server 6 by the CPU executing a computer program stored in the ROM.
  • the control unit 6a corresponds to a WEB screen providing unit and a computer.
  • the vehicle information input / output unit 6b inputs basic vehicle information and vehicle information received from the communication terminal 4 via the M2M server 3 to the communication AP server 8, and the input basic vehicle information and vehicle information are input to the control unit 6a. Output to.
  • the vehicle information corresponds to a diagnosis or data.
  • the diagnostic information input / output unit 6c inputs diagnostic information stored in the diagnostic DB server 7, and outputs the input diagnostic information to the control unit 6a.
  • the storage unit 6d stores various types of data necessary for the control unit 6a to execute various types of data processing, and stores screen source data that is a material for the WEB screen as one of the stored data. is doing.
  • the control unit 6a reads the screen source data stored in the storage unit 6d, constructs the read screen source data to create a WEB screen, and stores the created WEB screen in the WEB screen storage unit 6e.
  • the WEB screen in this embodiment is a screen that can be published on the Internet using a WWW (World Wide Web) system, and is embedded in text data, layout information by Hyper Text Markup Language (HTML), and a document. This screen is composed of images, sounds, moving images, and the like.
  • the communication control unit 6 f controls data communication between the diagnostic AP server 6 and the communication terminal 4, transmits WEB screen data constituting the WEB screen to the communication terminal 4, or an operator operates the communication terminal 4. In response to this, an operation signal transmitted from the communication terminal 4 is received.
  • the control unit 6a inputs an operation signal transmitted from the communication terminal 4 via the communication control unit 6, or inputs vehicle information transmitted from the communication terminal 4 via the vehicle information input / output unit 6b
  • a WEB screen provided to the worker (which can be displayed via the Internet 5) is selected from the WEB screens stored in the WEB screen storage unit 6e, and the WEBs constituting the selected WEB screen are selected.
  • the provision of the WEB screen by the server 2 means that the communication terminal 4 can display the WEB screen via the Internet 5.
  • the control unit 6a transmits the corresponding WEB screen data to the communication terminal 4 from the communication control unit 6f.
  • the communication terminal 4 can display the WEB screen provided by the server 2 via the Internet 5. That is, the operator can browse the WEB screen created by the server 2 via the communication terminal 4.
  • the M2M server 3 has an M2M platform server 3a.
  • the M2M server 3 is connected to the server 2 via the Internet 5 and transmits / receives basic vehicle information and vehicle information to / from the server 2 via the Internet 5.
  • the M2M server 3 is also connected to a server (not shown) having another function such as managing basic vehicle information and vehicle information, for example, via the Internet 5.
  • the basic vehicle information and the vehicle information are transmitted and received through the Internet 5 even during the period.
  • the communication terminal 4 is, for example, a tablet terminal that can be carried by an operator who performs vehicle diagnosis. By carrying the communication terminal 4, the worker can diagnose the vehicle while viewing and checking the WEB screen displayed on the communication terminal 4 without limiting the range of work.
  • the communication terminal 4 includes a control unit 4a, a connection connector 4b, a wide area wireless communication unit 4c, a command conversion unit 4d, a display unit 4e, an operation reception unit 4f, and a storage unit 4g.
  • the control unit 4a is constituted by a microcomputer having a CPU, a ROM, a RAM, and the like.
  • the control unit 4a controls the overall operation of the communication terminal 4 by causing the CPU to execute a computer program stored in the ROM.
  • the connection connector 4 b is a connection terminal compliant with the OBD (On Board Diagnostic) 2 standard, and a connection cable 10 for acquiring vehicle information from the vehicle 9 can be connected thereto.
  • OBD On Board Diagnostic
  • the wide-area wireless communication unit 4c is connectable to the Internet 5 and can receive WEB screen data from the server 2 in a state where the Internet 5 is connected to the server 2, and the basic vehicle information acquired from the vehicle 9 Vehicle information can be transmitted to the server 2 via the M2M server 3. Note that reception is possible, for example, that download is possible.
  • the command conversion unit 4d is transmitted and received via the Internet 5 between the communication terminal 4 and the server 2 and the basic vehicle information and the data format (protocol) of the vehicle information transmitted and received between the communication terminal 4 and the vehicle 9. Convert basic vehicle information and data format of vehicle information (protocol conversion).
  • the display unit 4e is composed of a liquid crystal display having a touch function, for example.
  • the control unit 4a incorporates a WEB browser (Internet browser, WWW browser).
  • WEB browser Internet browser, WWW browser
  • the WEB screen data received from the server 2 to the wide area wireless communication unit 4c is constructed to display the WEB screen. It is possible to display on 4e or follow a hyperlink.
  • the operation reception unit 4f is configured by a touch switch formed on a WEB screen displayed on the display unit 4e, for example, and receives a setting input by an operator's operation.
  • the storage unit 4g stores various types of data necessary for the control unit 4a to execute various types of data processing.
  • the vehicle 9 includes a connection connector 9a to which the connection cable 10 described above can be connected, and a first control unit 11a and a second control unit 12a connected to the connection connector 9a via a CAN (Controller Area Network) 9b. And a third control unit 13a and a fourth control unit 14a.
  • the 1st control part 11a detects ON / OFF of ACC switch 11b, and displays the detection result on the 1st display part 11c (indicator).
  • the second control unit 12a detects the operation amount (depression amount) of the accelerator pedal 12b, and displays the detection result on the second display unit 12c (tachometer).
  • the third control unit 13a detects the operation position (high speed, medium speed, low speed, off, etc.) of the wiper switch 13b, and displays the detection result on the third display unit 13c (indicator).
  • the fourth control unit 14a detects the operation position of the light switch 14b (full light, vehicle width light, off, etc.), and displays the detection result on the fourth display unit 14c (indicator).
  • the detection result indicating ON / OFF of the ACC switch 11b is displayed on the first display unit 11c, so that the operator can check the ON / OFF of the ACC switch 11b. Further, the detection result indicating the operation amount of the accelerator pedal 12b is displayed on the second display unit 12c, so that the operator can check the operation amount of the accelerator pedal 12b. Further, the detection result indicating the operation position of the wiper switch 13b is displayed on the third display unit 13c, so that the operator can confirm the operation position of the wiper switch 13b. Further, the detection result indicating the operation position of the light switch 14b is displayed on the fourth display unit 14c, so that the operator can confirm the operation position of the light switch 14b.
  • the communication terminal 4 receives basic vehicle information and vehicle information from the vehicle 9 by transmitting a basic vehicle information request and a vehicle information request to the vehicle 9 in a state where the communication terminal 4 is connected to the vehicle 9 via the connection cable 10.
  • the basic vehicle information is information related to an ID (identification information) of an ECU (Electronic Control Unit) mounted on the vehicle 9, for example, and whether or not data communication is established between the server 2 and the vehicle 9. This is information for authentication.
  • Vehicle information is a diagnosis or data. Diagnostic (DIAG) is information about DTC (diagnostic trouble code, failure diagnosis code), FFD (freeze frame data), pending, etc. of various sensors and actuators held by the ECU mounted on the vehicle 9 It is.
  • the data includes, for example, engine speed, engine coolant temperature, and other sensor and actuator control states, ACC switch 11b on / off, accelerator pedal 12b operation amount, wiper switch 13b operation position, and light switch 14b operation. This is information about the position and the like.
  • the change in the vehicle state is reflected in the vehicle information. For example, when the operator operates (depresses) the accelerator pedal 12b, a change in the operation amount of the accelerator pedal 12b is reflected in the vehicle information.
  • the WEB browser function receives the WEB screen data from the server 2 and constructs the received WEB screen data to display the WEB screen. It becomes possible.
  • the communication terminal 4 transmits a diagnosis start request from the wide area wireless communication unit 4c to the server 2 ( B1).
  • the server 2 selects and provides a vehicle selection screen from the WEB screen stored in the WEB screen storage unit 6e (C2 ).
  • the communication terminal 4 receives the WEB screen data constituting the vehicle selection screen from the server 2 by the function of the WEB browser, and constructs the received WEB screen data to construct the vehicle selection screen. Is displayed on the display unit 4e. That is, the worker can browse and confirm the vehicle selection screen displayed on the communication terminal 4 and select a vehicle to be diagnosed, and can proceed to the next step.
  • the worker sets and inputs a registration number, a chassis number, etc., and determines the vehicle 9 to be diagnosed.
  • said new vehicle is a vehicle which has not been the object of diagnosis of the vehicle diagnosis system 1 in the past, and is a vehicle which is the object of diagnosis for the first time.
  • the worker selects the vehicle 9 for which the registration number, the chassis number, etc. are registered, and determines the vehicle 9 to be diagnosed.
  • a vehicle that is not new is a vehicle that has been a target of diagnosis by the vehicle diagnosis system 1 in the past, and is a vehicle that is a target of subsequent diagnosis.
  • the server 2 transmits a basic vehicle information request from the communication AP server 8 to the communication terminal 4 via the M2M server 3 (C3).
  • the communication terminal 4 receives the basic vehicle information request transmitted from the server 2 by the wide area wireless communication unit 4f (B2), the communication terminal 4 converts the received basic vehicle information request into a command, and connects the command-converted basic vehicle information request. It transmits to the vehicle 9 via the cable 10 (B3).
  • the vehicle 9 receives the basic vehicle information request transmitted from the communication terminal 4 (A1), the vehicle 9 transmits basic vehicle information corresponding to the received basic vehicle information request to the communication terminal 4 via the connection cable 10 (A2). ).
  • the communication terminal 4 When the communication terminal 4 receives the basic vehicle information transmitted from the vehicle 9 (B4), the communication terminal 4 converts the received basic vehicle information into a command, and transmits the command-converted basic vehicle information from the wide area wireless communication unit 4c to the M2M server 3. Via the server 2 (B5).
  • the server 2 When the server 2 receives the basic vehicle information transmitted from the communication terminal 4 by the communication AP server 8 (C4), is data communication established between the server 2 and the vehicle 9 based on the received basic vehicle information? Authenticate whether or not.
  • the server 2 selects and provides a diagnosis start screen from the WEB screen stored in the WEB screen storage unit 6e (C5).
  • the communication terminal 4 receives the WEB screen data constituting the diagnosis start screen from the server 2 by the function of the WEB browser, constructs the received WEB screen data, and starts the diagnosis.
  • the screen is displayed on the display unit 4e. That is, the operator can check and confirm the diagnosis start screen displayed on the communication terminal 4 and can grasp an instruction for starting diagnosis, and can proceed to the next step.
  • the server 2 starts diagnosis (C6), and transmits a vehicle information request from the communication AP server 8 to the communication terminal 4 via the M2M server 3 (C7).
  • the wide area communication unit 4f receives the vehicle information request transmitted from the server 2 (B6)
  • the communication terminal 4 converts the received vehicle information request into a command, and converts the command-converted vehicle information request to the connection cable 10.
  • the vehicle 9 receives the vehicle information request transmitted from the communication terminal 4 (A3)
  • the vehicle 9 analyzes the received vehicle information request and communicates the vehicle information specified by the vehicle information request via the connection cable 10. It transmits to the terminal 4 (A4). For example, if the engine speed is specified by a vehicle information request, the vehicle 9 transmits vehicle information including the engine speed to the communication terminal 4.
  • the server 2 starts diagnosis and transmits a vehicle information request from the communication AP server 8 to the communication terminal 4 via the M2M server 3, the operation instruction screen is displayed from the WEB screen stored in the WEB screen storage unit 6e. Is selected and provided (C8).
  • the communication terminal 4 receives the WEB screen data constituting the operation instruction screen from the server 2 by the function of the WEB browser, constructs the received WEB screen data, and operates the operation instruction screen. Is displayed on the display unit 4e. That is, the worker browses and confirms the operation instruction screen displayed on the communication terminal 4, and proceeds with diagnosis such as IG on, engine start, idle, racing, full-open racing as shown in FIG. The instruction can be grasped and the process can proceed to the next step.
  • vehicle information reflecting the change of the vehicle state is transmitted from the vehicle 9 and received by the server 2 via the communication terminal 4.
  • the instruction described on the operation instruction screen is an instruction to operate (depress) the accelerator pedal 12b, and when the operator operates the accelerator pedal 12b, data indicating the engine speed linked to the operation amount of the accelerator pedal 12b.
  • the communication terminal 4 Upon receiving the vehicle information transmitted from the vehicle 9 (B8), the communication terminal 4 converts the received vehicle information into a command, and transmits the command-converted vehicle information from the wide area wireless communication unit 4c via the M2M server 3. It transmits to the server 2 (B9).
  • the server 2 receives the vehicle information transmitted from the communication terminal 4 by the communication AP server 8 (C9), the server 2 analyzes the received vehicle information (C10) and determines whether or not it is necessary to reacquire the vehicle information. Determine (C11).
  • the server 2 determines that all the vehicle information necessary for creating the diagnosis results prescribed in advance in the diagnosis procedure has been acquired, and has acquired the vehicle information correctly (for example, the acquired vehicle information is It is determined that it is not necessary to re-acquire the vehicle information when it is determined that the vehicle information is acquired by performing a correct work or the acquired vehicle information is vehicle information that satisfies a predetermined condition. To do.
  • the server 2 has not yet acquired all the vehicle information necessary for creating the diagnosis result, or has not acquired the vehicle information correctly (for example, the acquired vehicle information is not correct by the operator). If it is determined that the vehicle information is acquired or the acquired vehicle information is vehicle information that does not satisfy a predetermined condition), it is determined that the vehicle information needs to be acquired again. For example, even if the operator acquires the engine speed while operating the accelerator pedal 12b exceeding the operation amount instructed from the server 2, the operator has made an operation mistake of the accelerator pedal 12b. It is determined that the rotational speed needs to be reacquired.
  • the vehicle information request is transmitted from the communication AP server 8 to the communication terminal 4 via the M2M server 3 in order to reacquire the vehicle information. (C12), and the same process is repeated (C13, C14). Following this, the communication terminal 4 and the vehicle 9 repeat the same process (B10 to B13, A5, A6). That is, when the server 2 determines that the vehicle information needs to be reacquired, the server 2 provides an operation instruction screen including an instruction to reacquire the vehicle information, and thereafter, there is no need to reacquire the vehicle information. Repeat until judged.
  • the server 2 determines that it is not necessary to reacquire vehicle information (C11: NO)
  • the server 2 creates a diagnosis result based on the vehicle information acquired so far (C15), and ends the diagnosis (C16). Then, the server 2 selects a frame (model) of the diagnosis result screen from the WEB screen stored in the WEB screen storage unit 6e, and provides a diagnosis result screen in which the current diagnosis result is described in the frame (C17).
  • the communication terminal 4 receives the WEB screen data constituting the diagnosis result screen from the server 2 by the function of the WEB browser, constructs the received WEB screen data, and forms the diagnosis result screen. Is displayed on the display unit 4e. That is, the worker can view and check the diagnosis result screen displayed on the communication terminal 4 and grasp the diagnosis result.
  • FIG. 7 a case where the server 2 diagnoses the engine (drive mechanism) will be described as shown in FIG.
  • the communication terminal 4 causes the operator to press the “diagnosis” icon 101a.
  • An operation signal indicating that it has been sent is transmitted to the server 2. Note that pressing an icon indicates an operation to select.
  • the server 2 When the server 2 receives the operation signal transmitted from the communication terminal 4, the server 2 transmits WEB screen data to the communication terminal 4.
  • the communication terminal 4 Upon receiving the WEB screen data from the server 2, the communication terminal 4 displays “engine”, “hybrid”, and “car air conditioner” as selectable targets on the main menu screen 101 as shown in FIG. .
  • the communication terminal 4 transmits an operation signal indicating that the worker has selected “engine” as the diagnosis target to the server 2.
  • the server 2 When the server 2 receives the operation signal transmitted from the communication terminal 4, the server 2 transmits WEB screen data constituting the vehicle selection screen 102 to the communication terminal 4.
  • the communication terminal 4 constructs the received WEB screen data, and displays the vehicle selection screen 102 as shown in FIG.
  • the communication terminal 4 transmits to the server 2 an operation signal indicating that the worker has selected the vehicle 9 to be diagnosed.
  • vehicle A indicates a vehicle name
  • PPP12-xxx indicates a chassis number, for example.
  • “Mikawa 330 na 55xx” indicates the vehicle registration number mark of the vehicle.
  • the server 2 When the server 2 receives the operation signal transmitted from the communication terminal 4, the server 2 transmits WEB screen data constituting the diagnosis start screen 103 to the communication terminal 4.
  • the communication terminal 4 When the communication terminal 4 receives the WEB screen data from the server 2, the communication terminal 4 constructs the received WEB screen data and displays a diagnosis start screen 103 as shown in FIG. By viewing and checking the diagnosis start screen 103, the operator grasps that the instruction for starting the diagnosis is the P range, the engine warm-up, IGON (engine stop), electric load OFF, and the like. be able to.
  • the communication terminal 4 When the worker presses the start button 103a, the communication terminal 4 transmits to the server 2 an operation signal indicating that the worker has pressed the start button 103a.
  • the server 2 When the server 2 receives the operation signal transmitted from the communication terminal 4, the server 2 transmits a vehicle information request for acquiring data indicating the current temperature of engine cooling water (engine water temperature) to the communication terminal 4.
  • vehicle information including data indicating the current temperature of the engine cooling water from the communication terminal 4
  • the server 2 determines whether or not the current temperature of the engine cooling water has reached a predetermined temperature.
  • the server 2 transmits WEB screen data constituting the warm-up instruction screen 104 to the communication terminal 4.
  • the communication terminal 4 Upon receiving the WEB screen data from the server 2, the communication terminal 4 constructs the WEB screen data and displays the warm-up instruction screen 104 as shown in FIG.
  • the operator can grasp the current temperature of engine cooling water (“55 ° C.” is illustrated in FIG. 11). In addition, the operator needs to perform the warm-up operation because the current temperature of the engine cooling water does not reach a predetermined temperature (“70 ° C.” is illustrated in FIG. 11). It can be understood that the next procedure is automatically displayed when the temperature of the cooling water reaches a predetermined temperature. If the server 2 determines that the engine coolant temperature has reached the predetermined temperature, the server 2 does not transmit the WEB screen data constituting the warm-up instruction screen 104 to the communication terminal 4, and the communication terminal 4 The warm-up instruction screen 104 is not displayed.
  • the server 2 monitors whether or not the temperature of the engine cooling water has reached a predetermined temperature.
  • the WEB configuring the first operation instruction screen 105 is displayed.
  • the screen data is transmitted to the communication terminal 4.
  • the communication terminal 4 constructs the WEB screen data and displays the first operation instruction screen 105 as shown in FIG.
  • the operator can grasp that the next procedure is a work to be started by stepping on the brake, and the engine is started by stepping on the brake. The timing can be grasped.
  • the server 2 when the server 2 provides the first operation instruction screen 105 that prompts to start by stepping on the brake, the operator instructs the start timing by a countdown. That is, as described above, the route in which basic vehicle information or vehicle information is transmitted from the communication terminal 4 and received by the server 2 is different from the route in which WEB screen data is transmitted from the server 2 and received by the communication terminal 4. . Therefore, if the server 2 has not completed preparations for receiving data related to start-up from the communication terminal 4 and the communication terminal 4 transmits data related to start-up, the server 2 receives the data. There is a possibility that it cannot be done.
  • the server 2 completes the preparation for receiving the data related to the start of the start from the communication terminal 4, and then the worker starts the start on the first operation instruction screen 105 so that the worker starts the start. Adjusts the timing at which the engine starts (establishes synchronization). Note that the timing at which the worker starts to start may be instructed by a countdown, or may be adjusted by the timing at which the first operation instruction screen 105 is displayed. Similarly, the timing for the operator to perform work is also adjusted for a second operation instruction screen 106 and a third operation instruction screen 107 described later.
  • the WEB screen data constituting the second operation instruction screen 106 is transmitted to the communication terminal 4. Send to.
  • the communication terminal 4 constructs the received WEB screen data and displays the second operation instruction screen 106 as shown in FIG.
  • the operator browses and confirms the second operation instruction screen 106, and the next procedure increases the engine speed to a predetermined number (“2000 rpm” is illustrated in FIG. 13) (drive). It is possible to grasp that the operation is to be kept constant (by changing the state of the mechanism).
  • the second operation instruction screen 106 describes an instruction to increase the engine speed to a predetermined number, so that the engine speed can be checked so that the operator can check the engine speed.
  • the scale 106b, target line 106c, target area 106d, and bar 106e are displayed in color.
  • vehicle information including the number of revolutions of the engine corresponding to the operation amount (a vehicle reflecting the operation of changing the state of the drive mechanism performed on the vehicle by the operator) Information) is received by the server 2 from the vehicle 9 via the communication terminal 4 and the M2M server 3, and the engine speed is reflected on the second operation instruction screen 106.
  • the length of the bar 106e indicating the engine speed on the second operation instruction screen 106 expands and contracts in response to the operator operating the accelerator pedal 12b.
  • the timing for displaying the second operation instruction screen 106 so that the operator operates the accelerator pedal 12b after the server 2 completes preparation for receiving the data indicating the engine speed
  • the length of the bar 106e indicating the engine speed on the second operation instruction screen 106 expands and contracts. That is, despite the fact that the operator has operated the accelerator pedal 12b, the length of the bar 106e does not expand or contract, or the length of the bar 106e expands or contracts behind the timing when the operator operates the accelerator pedal 12b. It is possible to avoid the situation and give the operator a sense of discomfort.
  • a tachometer (a tachometer indicating the number of revolutions of the engine) is added to the vehicle 9 to be diagnosed. Even if is not implemented, the engine speed can be confirmed by viewing and confirming the second operation instruction screen 106. Further, since the second operation instruction screen 106 is provided by the WEB screen, the resolution (scale) of the scale 106b can be freely set.
  • the communication terminal 4 transmits an operation signal indicating that the worker has pressed the measurement start button 106a to the server 2.
  • the server 2 When the server 2 receives the operation signal transmitted from the communication terminal 4, the server 2 transmits the WEB screen data constituting the third operation instruction screen 107 to the communication terminal 4.
  • the communication terminal 4 When the communication terminal 4 receives the WEB screen data from the server 2, the communication terminal 4 constructs the received WEB screen data and displays the third operation instruction screen 107 as shown in FIG. By viewing and confirming the third operation instruction screen 107, the operator can grasp that the next procedure is an operation for fully opening the accelerator. To fully open the accelerator means to maximize the depression of the accelerator pedal 12b.
  • a scale 107a, a target line 107b, a target area 107c, and a bar 107d are displayed so that the operator can check the engine speed.
  • the WEB screen data constituting the diagnosis result screen 108 is transmitted to the communication terminal 4.
  • the communication terminal 4 constructs the WEB screen data and displays the diagnosis result screen 108 as shown in FIG.
  • the operator can grasp the diagnosis result obtained by performing a series of diagnoses by viewing and checking the diagnosis result screen 108.
  • the communication terminal 4 displays the diagnosis result screen 108 in a scrollable manner as shown in FIG. Further, as shown in FIG. 18, the communication terminal 4 can print out the diagnosis result on a sheet 201 of a predetermined size.
  • the server 2 provides the communication terminal 4 via the Internet 5 with a WEB screen including an instruction to an operator who performs vehicle diagnosis. I tried to do it.
  • the worker who handles the communication terminal 4 can grasp the instruction to himself / herself by browsing and confirming the WEB screen displayed on the communication terminal 4, and diagnose the vehicle 9 according to the instruction. It can be carried out.
  • the server 2 can update the WEB screen one by one to appropriately give the complicated instruction to the operator. .
  • the communication terminal 4 does not require a large-capacity storage unit and the software maintenance is not complicated, and the burden on the communication terminal 4 increases. You can avoid that.
  • a WEB screen can be created for each of a variety of vehicle 9 characteristics (vehicle type, engine type, drive system (2WD / 4WD), transmission characteristics, etc.), and a plurality of vehicle 9 characteristics can be handled. There is no need to prepare the communication terminal 4.
  • the communication terminal 4 may be any communication terminal 4 having a function of displaying a WEB screen (WEB browser), and the communication terminal 4 can be generalized and easily realized.
  • the communication terminal 4 directly acquires vehicle information from the vehicle by connecting the communication terminal 4 directly to the vehicle.
  • the communication terminal 4 acquires vehicle information from the vehicle via the vehicle connection terminal by connecting the communication terminal to the vehicle via a dedicated vehicle connection terminal.
  • the vehicle connection terminal 21 includes a control unit 21 a that controls the entire operation, a connection connector 21 b and a command conversion unit 21 c that correspond to the connection connector 4 b and the command conversion unit 4 d described in the first embodiment, and a communication terminal 22. And a BT communication unit 21d that performs Bluetooth (registered trademark) communication.
  • the communication terminal 22 includes a control unit 22a that controls the entire operation, a BT communication unit 22b that performs Bluetooth communication with the vehicle connection end terminal 21, the wide-area wireless communication unit 4c described in the first embodiment, and a display unit.
  • the vehicle connection terminal 21 and the communication terminal 22 are not limited to being connected via Bluetooth, and may be connected via other wireless communication methods (such as a wireless LAN). Moreover, the structure by which the vehicle connection terminal 21 and the communication terminal 22 are connected with a wire may be sufficient. Thus, even if it is the structure by which the function of the communication terminal 4 demonstrated in 1st Embodiment is shared by two terminals, the vehicle connection terminal 21 and the communication terminal 22, it is the effect similar to 1st Embodiment. Can be obtained. (Other embodiments) The present disclosure is not limited to the above-described embodiment, and can be modified or expanded as follows.
  • Diagnosis of the engine is not limited to a series of flows of diagnosis, start-up, idle, racing, and full-open racing, but may be divided into only diagnosis, start-up, only idle, etc., or start-up and idle You may carry out as a combination of two or more.
  • the instruction to the worker on the WEB screen is not limited to characters, but may be a combination of images, or a still image or a moving image may be used. Further, for example, sound may be output in conjunction with an image. By combining the images, it is possible to expect an effect that the instruction to the worker can be given more accurately.
  • the connection between the connection connector 9 a and the first control unit 11 a to the fourth control unit 14 a is not limited to CAN, but other types such as in-vehicle Ethernet (registered trademark), Flexray (registered trademark), etc. A communication method may be used.
  • the communication terminal transmits vehicle information acquired from the vehicle to the server.
  • the server diagnoses the vehicle by analyzing the vehicle information received from the communication terminal.
  • the WEB screen providing unit provides a WEB screen including an instruction to an operator who performs vehicle diagnosis so that the communication terminal can display it via the communication network.
  • the communication terminal displays the WEB screen provided by the WEB screen providing unit via the communication network.
  • the server Since the server provides a WEB screen including an instruction to the worker who performs vehicle diagnosis to the communication terminal via the communication network, the worker can confirm by browsing the WEB screen displayed on the communication terminal. , Can grasp the instructions to itself. The worker can diagnose the vehicle according to the instruction. In this case, for example, even if a complicated instruction includes a plurality of procedures, the server can update the WEB screen one by one so that the complicated instruction can be appropriately given to the worker.
  • a WEB screen can be created for each of a variety of vehicle characteristics (vehicle type, engine type, drive system (2WD / 4WD), transmission characteristics, etc.), and each vehicle characteristic to be diagnosed can be handled. There is no need to prepare a plurality of communication terminals. That is, diagnosis can be performed on a wide variety of vehicles with one communication terminal. Further, any communication terminal having a function of displaying a WEB screen may be used, and the communication terminal can be generalized and easily realized.
  • the WEB screen is a screen that can be published on the Internet using the WWW (World Wide Web) system. Text data, HTML (Hyper Text Markup Language) layout information, images embedded in the document, It is a screen composed of audio, video, and the like.

Landscapes

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Abstract

 本開示の一実施形態によれば、車両9から取得した車両情報をサーバ2に送信する通信端末4と、前記通信端末4から受信した前記車両情報を解析して車両9を診断するサーバ2と、を備えた車両診断システム1を提供する。前記サーバ2は、作業者への指示を含むWEB画面を、前記通信端末4が通信網5を介して表示可能に提供するWEB画面提供部6aを備える。前記通信端末4は、提供されたWEB画面を、前記通信網5を介して表示する。

Description

車両診断システム、サーバ及びコンピュータプログラム 関連出願の相互参照
 本出願は、2013年4月22日に出願された日本国特許出願2013-89663号に基づくものであり、ここにその記載内容を参照により援用する。
 本開示は、車両から取得した車両情報をサーバに送信する通信端末と、前記通信端末から受信した車両情報を解析して車両を診断するサーバと、を備えた車両診断システム、サーバ及びコンピュータプログラムに関する。
 サーバと通信端末とが連携して車両を診断する車両診断システムとして、車両の診断を行う作業者(例えば整備士)への指示をサーバが通信端末に送信し、作業者への指示を通信端末が表示する構成が開示されている(例えば特許文献1参照)。
 本願発明者は車両診断システムに関する技術に関して、下記を見出した。特許文献1に開示されている構成では、作業者への指示を通信端末が表示するので、作業者は当該指示にしたがって車両の診断を行うことができる。しかしながら、特許文献1に開示されている構成では、通信端末が表示する作業者への指示、即ちサーバから作業者に与えられる指示は、通信端末がサーバから受信した指示の範囲に限られる。そのため、サーバから作業者に与えられる指示の内容(情報量)が限られ、例えば複数の手順を伴う複雑な指示を作業者に与え難いという虞がある。なお、複雑な指示とは、例えばエンジンを始動させ、その後、エンジンの回転数を所定数まで上昇させるような指示である。又、サーバから作業者に与えられる指示の内容を増やそうとすると、通信端末に大容量の記憶部が必要となったりソフトウェアのメンテナンスが複雑になったりする等、通信端末の負担が増大する虞がある。
日本国公開特許公報2008-179314号
 本開示は、上記した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、通信端末の負担が増大することなく、診断を行うための指示を作業者に適切に与えることができる車両診断システム、サーバ、コンピュータプログラムを提供することにある。
 本開示の第1の例によると、車両から取得した車両情報をサーバに送信する通信端末と、前記通信端末から受信した車両情報を解析して車両を診断するサーバと、を備えた車両診断システムが提供される。前記サーバは、車両の診断を行う作業者への指示を含むWEB画面を、前記通信端末が通信網を介して表示可能に提供するWEB画面提供部を備える。前記通信端末は、前記WEB画面提供部により提供されたWEB画面を、前記通信網を介して表示する。
 本開示の第2の例によると、車両から取得した車両情報をサーバに送信する通信端末と共に車両診断システムを構成し、前記通信端末から受信した車両情報を解析して車両を診断するサーバが提供される。前記サーバは、車両の診断を行う作業者への指示を含むWEB画面を、前記通信端末が通信網を介して表示可能に提供するWEB画面提供部を備える。
 本開示の第3の例によると、車両から取得した車両情報をサーバに送信する通信端末と共に車両診断システムを構成し、前記通信端末から受信した車両情報を解析して車両を診断する前記サーバに設けられているコンピュータに、車両の診断を行う作業者への指示を含むWEB画面を、前記通信端末が通信網を介して表示可能に提供する手順を実行させるためのコンピュータプログラムが提供される。上記の手順を実行させるためのコンピュータプログラムは、非一時的な有形の記憶媒体に提供される。
 このような車両診断システム、サーバ及びコンピュータプログラムによれば、車両の診断を行う作業者への指示を含むWEB画面を、サーバが通信網を介して通信端末に提供するので、作業者は、通信端末に表示されるWEB画面を閲覧して確認することで、自身への指示を把握することができる。作業者は、その指示にしたがって車両の診断を行うことができる。この場合、例えば複数の手順を伴う複雑な指示であっても、サーバがWEB画面を逐一更新することで、その複雑な指示を作業者に適切に与えることができる。
 又、このように作業者への指示をサーバがWEB画面を提供して行うことで、通信端末に大容量の記憶部が必要となったりソフトウェアのメンテナンスが複雑になったりすることはなく、通信端末の負担が増大することを回避することができる。又、多種多様な車両の特性(車種、エンジン型式、駆動方式(2WD/4WD)、トランスミッション等の特性)毎にWEB画面を作成して対応することができ、診断の対象とする車両の特性毎に複数の通信端末を用意する必要もない。即ち、一の通信端末で幅広く多種多様な車両を対象として診断を行うことができる。又、WEB画面を表示する機能を有する通信端末であれば良く、通信端末を汎用化することができ、容易に実現することができる。
 本開示についての上記および他の目的、特徴や利点は、添付図面を参照した下記詳細な説明から、より明確になる。添付図面において
図1は、本開示の第1の実施形態を示す全体構成図であり、 図2は、サーバの構成を示す機能ブロック図であり、 図3は、車両及び通信端末の構成を示す機能ブロック図であり、 図4Aは、処理の流れを示す第1の図であり、 図4Bは、処理の流れを示す第1の図であり、 図5は、処理の流れを示す第2の図であり、 図6は、エンジンの回転数の推移、画面の推移、及び車両から取得する車両情報を示す図であり、 図7は、メインメニュー画面を示す第1の図であり、 図8は、メインメニュー画面を示す第2の図であり、 図9は、車両選択画面を示す図であり、 図10は、診断開始画面を示す図であり、 図11は、暖機指示画面を示す図であり、 図12は、第1の操作指示画面を示す図であり、 図13は、第2の操作指示画面を示す第1の図であり、 図14は、第2の操作指示画面を示す第2の図であり、 図15は、第3の操作指示画面を示す図であり、 図16は、診断結果画面を示す第1の図であり、 図17は、診断結果画面を示す大2の図であり、 図18は、診断結果を印刷出力した用紙を示す図であり、 図19は、本開示の第2の実施形態を示す全体構成図である。
(第1の実施形態)
 以下、本開示の第1の実施形態について、図1から図18を参照して説明する。車両診断システム1は、図1に示すように、サーバ2と、M2M(Machine-to-Machine)サーバ3と、通信端末4とを有し、それぞれがインターネット5を介して接続可能に構成されている。インターネット5は通信網に相当する。
 サーバ2は、その機能毎に、診断アプリケーション(診断AP)サーバ6と、診断データベース(診断DB)サーバ7と、通信アプリケーション(通信AP)サーバ8とを有する。診断DBサーバ7は、車両の診断に必要な診断情報を記憶している。診断APサーバ6は、診断DBサーバ7に記憶されている診断情報を読出し、その読出した診断情報を用いて車両を診断する。通信APサーバ8は、サーバ2とM2Mサーバ3との間のデータ通信を制御する。
 診断APサーバ6は、図2に示すように、制御部6aと、車両情報入出力部6bと、診断情報入出力部6cと、記憶部6dと、WEB画面記憶部6eと、通信制御部6fとを有する。制御部6aは、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)及びRAM(Random Access Memory)等を有するマイクロコンピュータにより構成されている。制御部6aは、CPUがROMに記憶されているコンピュータプログラムを実行することで、診断APサーバ6の動作全体を制御する。制御部6aは、WEB画面提供部、コンピュータに相当する。
 車両情報入出力部6bは、通信端末4からM2Mサーバ3を経由して通信APサーバ8に受信された基本車両情報や車両情報を入力し、その入力した基本車両情報や車両情報を制御部6aに出力する。車両情報は、ダイアグやデータに相当する。診断情報入出力部6cは、診断DBサーバ7に記憶されている診断情報を入力し、その入力した診断情報を制御部6aに出力する。記憶部6dは、制御部6aが各種のデータ処理を実行するのに必要な各種のデータを記憶しており、その記憶しているデータの1つとしてWEB画面の材料となる画面元データを記憶している。
 制御部6aは、記憶部6dに記憶されている画面元データを読出し、その読出した画面元データを構築してWEB画面を作成し、その作成したWEB画面をWEB画面記憶部6eに記憶する。本実施形態でのWEB画面とは、WWW(World Wide Web)システムを利用してインターネット上で公開可能な画面であり、テキストデータ、HTML(Hyper Text Markup Language)によるレイアウト情報、文書中に埋め込まれた画像、音声、動画等から構成される画面である。
 通信制御部6fは、診断APサーバ6と通信端末4との間のデータ通信を制御し、WEB画面を構成するWEB画面データを通信端末4に送信したり、作業者が通信端末4を操作したことに応じて当該通信端末4から送信された操作信号を受信したりする。制御部6aは、通信端末4から送信された操作信号を通信制御部6を介して入力したり、通信端末4から送信された車両情報を車両情報入出力部6bを介して入力したりすると、WEB画面記憶部6eに記憶されているWEB画面の中から作業者に提供する(通信端末4がインターネット5を介して表示可能となる)WEB画面を選択し、その選択したWEB画面を構成するWEB画面データの送信を準備する。サーバ2がWEB画面を提供するとは、通信端末4がインターネット5を介してWEB画面を表示可能な状態とすることである。
 制御部6aは、送信を準備したWEB画面データの送信条件が成立すると、その該当するWEB画面データを通信制御部6fから通信端末4に送信させる。このようにサーバ2から通信端末4にWEB画面データが送信されることで、サーバ2が提供したWEB画面を通信端末4がインターネット5を介して表示可能となる。即ち、サーバ2が作成したWEB画面を作業者が通信端末4を介して閲覧可能となる。
 M2Mサーバ3は、M2Mプラットフォームサーバ3aを有する。M2Mサーバ3は、インターネット5を介してサーバ2に接続されており、サーバ2との間でインターネット5を介して基本車両情報や車両情報を送受信する。又、M2Mサーバ3は、例えば基本車両情報や車両情報を管理する等の別の機能を有するサーバ(図示せず)にもインターネット5を介して接続されており、その別の機能を有するサーバとの間でもインターネット5を介して基本車両情報や車両情報を送受信する。
 通信端末4は、車両の診断を行う作業者が携帯可能な例えばタブレット型の端末である。作業者は、通信端末4を携帯することで、作業する範囲を制限されることなく、通信端末4に表示されるWEB画面を閲覧して確認しながら車両の診断を行うことが可能である。通信端末4は、図3に示すように、制御部4aと、接続コネクタ4bと、広域無線通信部4cと、コマンド変換部4dと、表示部4eと、操作受付部4fと、記憶部4gとを有する。
 制御部4aは、CPU、ROM及びRAM等を有するマイクロコンピュータにより構成されている。制御部4aは、CPUがROMに記憶されているコンピュータプログラムを実行することで、通信端末4の動作全体を制御する。接続コネクタ4bは、OBD(On Board Diagnostic)2の規格に準拠した接続端子であり、車両9から車両情報を取得するための接続ケーブル10を接続可能である。本実施形態では、通信端末4と車両9とが接続ケーブル10を介して有線で接続される構成を説明している。通信端末4と車両9とが無線で接続される構成でも良い。
 広域無線通信部4cは、インターネット5に接続可能であり、サーバ2との間でインターネット5を接続した状態で、サーバ2からWEB画面データを受信可能であり、車両9から取得した基本車両情報や車両情報をM2Mサーバ3を経由してサーバ2に送信可能である。なお、受信可能とは、例えば、ダウンロード可能であることをあらわす。コマンド変換部4dは、通信端末4と車両9との間で送受信される基本車両情報や車両情報のデータ形式(プロトコル)と、通信端末4とサーバ2との間でインターネット5を介して送受信される基本車両情報や車両情報のデータ形式とを変換する(プロトコル変換する)。表示部4eは、例えばタッチ機能を有する液晶ディスプレイから構成されている。
 制御部4aは、WEBブラウザ(インターネットブラウザ、WWWブラウザ)を組込んでおり、WEBブラウザの機能により、サーバ2から広域無線通信部4cに受信されたWEB画面データを構築してWEB画面を表示部4eに表示したり、ハイパーリンクを辿ったりすることが可能である。操作受付部4fは、例えば表示部4eに表示されるWEB画面上に形成されているタッチスイッチにより構成され、作業者の操作による設定入力を受付ける。記憶部4gは、制御部4aが各種のデータ処理を実行するのに必要な各種のデータを記憶している。
 車両9は、上記した接続ケーブル10を接続可能な接続コネクタ9aと、その接続コネクタ9aとCAN(Controller Area Network)9bを介して接続されている第1の制御部11a、第2の制御部12a、第3の制御部13a及び第4の制御部14aとを有する。第1の制御部11aは、ACCスイッチ11bのオンオフを検知し、その検知結果を第1の表示部11c(インジケータ)に表示させる。第2の制御部12aは、アクセルペダル12bの操作量(踏込み量)を検知し、その検知結果を第2の表示部12c(タコメータ)に表示させる。第3の制御部13aは、ワイパースイッチ13bの操作位置(高速、中速、低速、オフ等)を検知し、その検知結果を第3の表示部13c(インジケータ)に表示させる。第4の制御部14aは、ライトスイッチ14bの操作位置(全灯、車幅灯、オフ等)を検知し、その検知結果を第4の表示部14c(インジケータ)に表示させる。
 ACCスイッチ11bのオンオフを示す検知結果が第1の表示部11cに表示されることで、作業者はACCスイッチ11bのオンオフを確認することができる。又、アクセルペダル12bの操作量を示す検知結果が第2の表示部12cに表示されることで、作業者はアクセルペダル12bの操作量を確認することができる。又、ワイパースイッチ13bの操作位置を示す検知結果が第3の表示部13cに表示されることで、作業者はワイパースイッチ13bの操作位置を確認することができる。又、ライトスイッチ14bの操作位置を示す検知結果が第4の表示部14cに表示されることで、作業者はライトスイッチ14bの操作位置を確認することができる。
 通信端末4は、接続ケーブル10を介して車両9と接続している状態では、基本車両情報要求や車両情報要求を車両9に送信することで、基本車両情報や車両情報を車両9から受信する(取得する)。基本車両情報とは、例えば車両9に実装されているECU(Electronic Control Unit)のID(識別情報)等に関する情報であり、サーバ2と車両9との間でデータ通信が成立するか否かを認証するための情報である。車両情報とは、ダイアグやデータである。ダイアグ(DIAG)とは、車両9に実装されているECUが保持している各種センサやアクチュエータ等のDTC(ダイアグノスティックトラブルコード、故障診断コード)、FFD(フリーズフレームデータ)、ペンディング等に関する情報である。データとは、例えばエンジンの回転数、エンジン冷却水の温度等、各種センサやアクチュエータの制御状態、ACCスイッチ11bのオンオフ、アクセルペダル12bの操作量、ワイパースイッチ13bの操作位置、ライトスイッチ14bの操作位置等に関する情報である。作業者が車両状態を変更すると、その車両状態の変更が車両情報に反映される。例えば作業者がアクセルペダル12bを操作すると(踏み込むと)、アクセルペダル12bの操作量の変動が車両情報に反映される。
 上記した構成では、図1に示すように、通信端末4から送信された基本車両情報や車両情報は、M2Mサーバ3を経由してサーバ2に受信される。一方、サーバ2から送信されたWEB画面データは、M2Mサーバ3を経由せずに通信端末4に受信される。即ち、車両9から取得した基本車両情報や車両情報が通信端末4から送信されてサーバ2に受信される経路と、WEB画面データがサーバ2から送信されて通信端末4に受信される経路とは異なる。
 次に、上記した構成の作用について、図4Aから図18を参照して説明する。通信端末4は、サーバ2とインターネット5を介して接続している状態では、WEBブラウザの機能により、サーバ2からWEB画面データを受信し、その受信したWEB画面データを構築してWEB画面を表示可能となる。通信端末4は、メインメニュー画面を表示部4eに表示している状態で、作業者がメインメニュー画面から診断の項目を選択すると、診断開始要求を広域無線通信部4cからサーバ2に送信する(B1)。
 サーバ2は、通信端末4から送信された診断開始要求を通信制御部6fにより受信すると(C1)、WEB画面記憶部6eに記憶されているWEB画面から車両選択画面を選択して提供する(C2)。サーバ2が車両選択画面を提供すると、通信端末4は、WEBブラウザの機能により、車両選択画面を構成するWEB画面データをサーバ2から受信し、その受信したWEB画面データを構築して車両選択画面を表示部4eに表示する。即ち、作業者は、通信端末4に表示される車両選択画面を閲覧して確認し、診断の対象とする車両を選択することができ、次の工程に進むことができる。
 作業者は、診断の対象とする車両9が新規の車両であれば、登録番号や車台番号等を設定入力して診断の対象とする車両9を確定する。なお、上記の新規の車両とは、過去に車両診断システム1の診断の対象となっていない車両であり、初めて診断の対象とする車両である。一方、作業者は、診断の対象とする車両9が新規でない車両であれば、登録番号や車台番号等が登録されている車両から選択して診断の対象とする車両9を確定する。新規でない車両とは、過去に車両診断システム1の診断の対象となった車両であり、2回目以降の診断の対象とする車両である。
 サーバ2は、作業者が診断の対象とする車両9を確定すると、基本車両情報要求を通信APサーバ8からM2Mサーバ3を経由して通信端末4に送信する(C3)。通信端末4は、サーバ2から送信された基本車両情報要求を広域無線通信部4fにより受信すると(B2)、その受信した基本車両情報要求をコマンド変換し、そのコマンド変換した基本車両情報要求を接続ケーブル10を介して車両9に送信する(B3)。車両9は、通信端末4から送信された基本車両情報要求を受信すると(A1)、その受信した基本車両情報要求に応じた基本車両情報を接続ケーブル10を介して通信端末4に送信する(A2)。通信端末4は、車両9から送信された基本車両情報を受信すると(B4)、その受信した基本車両情報をコマンド変換し、そのコマンド変換した基本車両情報を広域無線通信部4cからM2Mサーバ3を経由してサーバ2に送信する(B5)。
 サーバ2は、通信端末4から送信された基本車両情報を通信APサーバ8により受信すると(C4)、その受信した基本車両情報に基づいてサーバ2と車両9との間でデータ通信が成立するか否かを認証する。サーバ2は、サーバ2と車両9との間でデータ通信が成立すると判定すると、WEB画面記憶部6eに記憶されているWEB画面から診断開始画面を選択して提供する(C5)。サーバ2が診断開始画面を提供すると、通信端末4は、WEBブラウザの機能により、診断開始画面を構成するWEB画面データをサーバ2から受信し、その受信したWEB画面データを構築して、診断開始画面を表示部4eに表示する。即ち、作業者は、通信端末4に表示される診断開始画面を閲覧して確認し、診断を開始するに際しての指示を把握することができ、次の工程に進むことができる。
 サーバ2は、作業者が診断の開始を確定すると、診断を開始し(C6)、車両情報要求を通信APサーバ8からM2Mサーバ3を経由して通信端末4に送信する(C7)。通信端末4は、サーバ2から送信された車両情報要求を広域無線通信部4fにより受信すると(B6)、その受信した車両情報要求をコマンド変換し、そのコマンド変換した車両情報要求を接続ケーブル10を介して車両9に送信する(B7)。車両9は、通信端末4から送信された車両情報要求を受信すると(A3)、その受信した車両情報要求を解析し、その車両情報要求により指定されている車両情報を接続ケーブル10を介して通信端末4に送信する(A4)。車両9は、例えば車両情報要求によりエンジンの回転数が指定されていれば、エンジンの回転数を含む車両情報を通信端末4に送信する。
 又、サーバ2は、診断を開始し、車両情報要求を通信APサーバ8からM2Mサーバ3を経由して通信端末4に送信すると、WEB画面記憶部6eに記憶されているWEB画面から操作指示画面を選択して提供する(C8)。サーバ2が操作指示画面を提供すると、通信端末4は、WEBブラウザの機能により、操作指示画面を構成するWEB画面データをサーバ2から受信し、その受信したWEB画面データを構築して操作指示画面を表示部4eに表示する。即ち、作業者は、通信端末4に表示される操作指示画面を閲覧して確認し、後述する図6に示すようなIGオン、エンジン始動、アイドル、レーシング、全開レーシング等の診断を進めるに際しての指示を把握することができ、次の工程に進むことができる。
 作業者が操作指示画面に記述されている指示にしたがって車両状態を変更すると、その車両状態の変更を反映した車両情報が車両9から送信されて通信端末4を介してサーバ2に受信される。例えば操作指示画面に記述されている指示がアクセルペダル12bを操作する(踏み込む)指示であり、作業者がアクセルペダル12bを操作すると、アクセルペダル12bの操作量に連動したエンジンの回転数を示すデータが車両9から送信されて通信端末4を介してサーバ2に受信される。通信端末4は、車両9から送信された車両情報を受信すると(B8)、その受信した車両情報をコマンド変換し、そのコマンド変換した車両情報を広域無線通信部4cからM2Mサーバ3を経由してサーバ2に送信する(B9)。サーバ2は、通信端末4から送信された車両情報を通信APサーバ8により受信すると(C9)、その受信した車両情報を解析し(C10)、車両情報を再取得する必要であるか否かを判定する(C11)。
 サーバ2は、予め診断の手順で規定されている診断結果を作成するのに必要な全ての車両情報を全て取得したと判定し、且つ車両情報を正しく取得した(例えば、取得した車両情報は作業者が正しい作業を行って取得した車両情報である、又は取得した車両情報は予め規定されている条件を満たしている車両情報である)と判定すると、車両情報を再取得する必要がないと判定する。
 一方、サーバ2は、診断結果を作成するのに必要な全ての車両情報を未だ取得していない、又は車両情報を正しく取得していない(例えば取得した車両情報は作業者が誤った作業を行って取得した車両情報である、又は取得した車両情報は予め規定されている条件を満たしていない車両情報である)と判定すると、車両情報を再取得する必要があると判定する。例えば作業者がアクセルペダル12bをサーバ2から指示された操作量を超えて操作した状態でエンジンの回転数を取得しても、作業者がアクセルペダル12bの操作ミスをしているので、エンジンの回転数を再取得する必要があると判定する。
 サーバ2は、車両情報を再取得する必要があると判定すると(C11:YES)、車両情報を再取得すべく車両情報要求を通信APサーバ8からM2Mサーバ3を経由して通信端末4に送信し(C12)、同様の処理を繰返して行う(C13、C14)。これに追従し、通信端末4及び車両9でも同様の処理を繰返して行う(B10~B13、A5、A6)。即ち、サーバ2は、車両情報を再取得する必要があると判定すると、その車両情報を再取得すべき指示を含む操作指示画面を提供し、これ以降、車両情報を再取得する必要がないと判定するまで繰返して行う。
 サーバ2は、車両情報を再取得する必要がないと判定すると(C11:NO)、これまでに取得した車両情報に基づいて診断結果を作成し(C15)、診断を終了する(C16)。そして、サーバ2は、WEB画面記憶部6eに記憶されているWEB画面から診断結果画面のフレーム(ひな型)を選択し、今回の診断結果を当該フレーム内に記述した診断結果画面を提供する(C17)。サーバ2が診断結果画面を提供すると、通信端末4は、WEBブラウザの機能により、診断結果画面を構成するWEB画面データをサーバ2から受信し、その受信したWEB画面データを構築して診断結果画面を表示部4eに表示する。即ち、作業者は、通信端末4に表示される診断結果画面を閲覧して確認し、診断結果を把握することができる。
 以下、上記した一連の処理の具体例を図6から図19を参照して説明する。本実施形態では、図6に示すように、サーバ2がエンジン(駆動機構)を診断する場合を説明する。図7に示すように、通信端末4がメインメニュー画面101を表示している状態で、作業者が「診断」アイコン101aを押下すると、通信端末4は、作業者が「診断」アイコン101aを押下したことを示す操作信号をサーバ2に送信する。なお、アイコンを押下するとは、選択する操作をあらわす。
 サーバ2は、通信端末4から送信された操作信号を受信すると、WEB画面データを通信端末4に送信する。通信端末4は、サーバ2からWEB画面データを受信すると、図8に示すように、メインメニュー画面101上に診断の対象として「エンジン」、「ハイブリッド」及び「カーエアコン」を選択可能に表示する。作業者が診断の対象として例えば「エンジン」を選択すると、通信端末4は、作業者が診断の対象として「エンジン」を選択したことを示す操作信号をサーバ2に送信する。
 サーバ2は、通信端末4から送信された操作信号を受信すると、車両選択画面102を構成するWEB画面データを通信端末4に送信する。通信端末4は、サーバ2からWEB画面データを受信すると、その受信したWEB画面データを構築し、図9に示すように、車両選択画面102を表示する。作業者が診断の対象とする車両9を選択すると、通信端末4は、作業者が診断の対象とする車両9を選択したことを示す操作信号をサーバ2に送信する。尚、図9では、例えば「車両A」は車名を示し、例えば「PPP12-××××」は車台番号を示す。例えば、「三河 330な55××」は、車両の自動車登録番号標を示す。
 サーバ2は、通信端末4から送信された操作信号を受信すると、診断開始画面103を構成するWEB画面データを通信端末4に送信する。通信端末4は、サーバ2からWEB画面データを受信すると、その受信したWEB画面データを構築し、図10に示すように、診断開始画面103を表示する。作業者は、診断開始画面103を閲覧して確認することで、診断を開始するに際しての指示が、Pレンジ、エンジン暖機後、IGON(エンジン停止)、電気負荷OFF等であることを把握することができる。作業者が開始ボタン103aを押下すると、通信端末4は、作業者が開始ボタン103aを押下したことを示す操作信号をサーバ2に送信する。
 サーバ2は、通信端末4から送信された操作信号を受信すると、エンジンの冷却水の現在の温度(エンジン水温)を示すデータを取得するための車両情報要求を通信端末4に送信する。サーバ2は、エンジンの冷却水の現在の温度を示すデータを含む車両情報を通信端末4から受信すると、エンジンの冷却水の現在の温度が所定温度に達しているか否かを判定する。サーバ2は、エンジンの冷却水の現在の温度が所定温度に達していないと判定すると、暖機指示画面104を構成するWEB画面データを通信端末4に送信する。通信端末4は、サーバ2からWEB画面データを受信すると、そのWEB画面データを構築し、図11に示すように、暖機指示画面104を表示する。作業者は、暖機指示画面104を閲覧して確認することで、エンジンの冷却水の現在の温度(図11では「55℃」を例示している)を把握することができる。また、作業者は、エンジンの冷却水の現在の温度が所定温度(図11では「70℃」を例示している)に達していない理由で暖機運転を実施する必要があること、エンジンの冷却水の温度が所定温度に達すると次の手順が自動で表示されることを把握することができる。尚、サーバ2は、エンジンの冷却水の温度が所定温度に達していると判定すると、暖機指示画面104を構成するWEB画面データを通信端末4に送信することはなく、通信端末4は、暖機指示画面104を表示することはない。
 サーバ2は、エンジンの冷却水の温度が所定温度に達したか否かを監視し、エンジンの冷却水の温度が所定温度に達したと判定すると、第1の操作指示画面105を構成するWEB画面データを通信端末4に送信する。通信端末4は、サーバ2からWEB画面データを受信すると、そのWEB画面データを構築し、図12に示すように、第1の操作指示画面105を表示する。作業者は、第1の操作指示画面105を閲覧して確認することで、次の手順がブレーキを踏んで始動する作業であることを把握することができ、そのブレーキを踏んでエンジンを始動するタイミングを把握することができる。
 本実施形態において、サーバ2は、ブレーキを踏んで始動することを促す第1の操作指示画面105を提供する場合には、作業者が始動開始するタイミングをカウントダウンにより指示する。即ち、上記したように基本車両情報や車両情報が通信端末4から送信されてサーバ2に受信される経路と、WEB画面データがサーバ2から送信されて通信端末4に受信される経路とは異なる。そのため、サーバ2が始動開始に関係するデータを通信端末4から受信する準備を完了していない状態で、始動開始に関係するデータを通信端末4が送信してしまうと、サーバ2がデータを受信することができない虞がある。このような事情を考慮し、サーバ2は、始動開始に関係するデータを通信端末4から受信する準備を完了した後に、作業者が始動開始を行うように第1の操作指示画面105において作業者が始動開始するタイミングを調整する(同期を確立する)。尚、作業者が始動開始するタイミングはカウントダウンにより指示されてもよいし、第1の操作指示画面105を表示するタイミングにより調整されても良い。又、後述する第2の操作指示画面106及び第3の操作指示画面107についても、これと同様にして、作業者が作業を行うタイミングは調整される。
 サーバ2は、作業者がブレーキを踏んで始動したか否かを監視し、作業者がブレーキを踏んで始動したと判定すると、第2の操作指示画面106を構成するWEB画面データを通信端末4に送信する。通信端末4は、サーバ2からWEB画面データを受信すると、その受信したWEB画面データを構築し、図13に示すように、第2の操作指示画面106を表示する。作業者は、第2の操作指示画面106を閲覧して確認することで、次の手順がエンジンの回転数を所定数(図13では「2000rpm」を例示している)まで上昇させて(駆動機構の状態を変化させる作業を行って)一定に維持する作業であることを把握することができる。
 本実施形態において、第2の操作指示画面106では、エンジンの回転数を所定数まで上昇させる指示が記述されているので、作業者がエンジンの回転数を確認可能となるように、エンジンの回転数の範囲を示すスケール106b(図13では「0~5000rpm」を例示している)と、目標となる目標ライン106cと、目標ライン106cの周囲の目標エリア106dと、エンジンの回転数を示すバー106eとが表示される。これらスケール106b、目標ライン106c、目標エリア106d、バー106eは、カラー表示される。
 作業者がアクセルペダル12bを操作すると(踏み込むと)、その操作量に応じたエンジンの回転数を含む車両情報(作業者が車両に対して実施した駆動機構の状態を変化させる作業を反映した車両情報)が車両9から通信端末4及びM2Mサーバ3を経由してサーバ2に受信されることで、エンジンの回転数が第2の操作指示画面106上に反映される。具体的には、図14にも示すように、作業者がアクセルペダル12bを操作することに応じて第2の操作指示画面106上でエンジンの回転数を示すバー106eの長さが伸縮する。この場合、サーバ2がエンジンの回転数を示すデータを受信する準備を完了した後に、作業者がアクセルペダル12bを操作するように第2の操作指示画面106を表示するタイミングを調整することで、作業者がアクセルペダル12bを操作したことに連動し、第2の操作指示画面106上でエンジンの回転数を示すバー106eの長さが伸縮することになる。即ち、作業者がアクセルペダル12bを操作したことにも拘らずバー106eの長さが伸縮しなかったり、作業者がアクセルペダル12bを操作したタイミングから遅れてバー106eの長さが伸縮したりする状況を回避し、違和感を作業者に与えてしまうことを未然に回避することができる。
 上記のように、作業者がアクセルペダル12bを操作する操作量に追従してバー106eの長さが伸縮するので、診断の対象とする車両9にタコメータ(エンジンの回転数を示す回転速度計)が実装されていなくても、第2の操作指示画面106を閲覧して確認することで、エンジンの回転数を確認することができる。又、第2の操作指示画面106をWEB画面により提供するので、スケール106bの分解能(目盛り)を自在に設定することができる。そのため、診断の対象とする車両9にタコメータが実装されていたとしても、スケール106bの分解能をタコメータの分解能よりも高く設定すれば、第2の操作指示画面106を閲覧して確認することで、エンジンの回転数の微調整を容易に行うことができる。そして、作業者が測定開始ボタン106aを押下すると、通信端末4は、作業者が測定開始ボタン106aを押下したことを示す操作信号をサーバ2に送信する。
 サーバ2は、通信端末4から送信された操作信号を受信すると、第3の操作指示画面107を構成するWEB画面データを通信端末4に送信する。通信端末4は、サーバ2からWEB画面データを受信すると、その受信したWEB画面データを構築し、図15に示すように、第3の操作指示画面107を表示する。作業者は、第3の操作指示画面107を閲覧して確認することで、次の手順がアクセルを全開にする作業であることを把握することができる。アクセルを全開にするとは、アクセルペダル12bの踏み込みを最大とすることをあらわす。尚、第3の操作指示画面107でも、作業者がエンジンの回転数を確認可能となるように、スケール107aと、目標ライン107bと、目標エリア107cと、バー107dとが表示される。
 サーバ2は、このようにして作業者が時系列で刻々と切替わる操作指示画面にしたがって一連の診断を行い、診断結果を作成すると、診断結果画面108を構成するWEB画面データを通信端末4に送信する。通信端末4は、サーバ2からWEB画面データを受信すると、そのWEB画面データを構築し、図16に示すように、診断結果画面108を表示する。作業者は、診断結果画面108を閲覧して確認することで、一連の診断を行って得た診断結果を把握することができる。尚、通信端末4は、図17にも示すように、診断結果画面108をスクロール可能に表示する。又、通信端末4は、図18に示すように、診断結果を所定サイズの用紙201に印字出力することも可能である。
 以上に説明したように第1の実施形態によれば、車両診断システム1において、車両の診断を行う作業者への指示を含むWEB画面を、サーバ2がインターネット5を介して通信端末4に提供するようにした。これにより、通信端末4を扱う作業者は、通信端末4に表示されるWEB画面を閲覧して確認することで、自身への指示を把握することができ、その指示にしたがって車両9の診断を行うことができる。この場合、例えば車両状態を刻々と変化させる複数の手順を伴う複雑な指示であっても、サーバ2がWEB画面を逐一更新することで、その複雑な指示を作業者に適切に与えることができる。
 又、作業者への指示をWEB画面により行うことで、通信端末4に大容量の記憶部が必要となったりソフトウェアのメンテナンスが複雑になったりすることはなく、通信端末4の負担が増大することを回避することができる。又、多種多様な車両9の特性(車種、エンジン型式、駆動方式(2WD/4WD)、トランスミッション等の特性)毎にWEB画面を作成して対応することができ、車両9の特性毎に複数の通信端末4を用意する必要もない。又、WEB画面を表示する機能(WEBブラウザ)を有する通信端末4であれば良く、通信端末4を汎用化することができ、容易に実現することができる。
(第2の実施形態)
 本開示の第2の実施形態について、図19を参照して説明する。第1の実施形態は、通信端末4を車両に直接接続することで、通信端末4が車両から車両情報を直接取得する構成である。第2の実施形態は、通信端末を専用の車両接続端末を介して車両に接続することで、通信端末4が車両から車両情報を車両接続端末を介して取得する構成である。
 車両接続端末21は、動作全体を制御する制御部21aと、第1の実施形態で説明した接続コネクタ4b及びコマンド変換部4dに相当する接続コネクタ21b及びコマンド変換部21cと、通信端末22との間でBluetooth(登録商標)通信を行うBT通信部21dとを有する。通信端末22は、動作全体を制御する制御部22aと、車両接続端端末21との間でBluetooth通信を行うBT通信部22bと、第1の実施形態で説明した広域無線通信部4c、表示部4e、操作受付部4f及び記憶部4gに相当する広域無線通信部22c、表示部22d、操作受付部22e及び記憶部22fとを有する。尚、車両接続端末21と通信端末22とがBluetoothで接続される構成に限らず、他の無線通信方式(無線LAN等)で接続される構成でも良い。又、車両接続端末21と通信端末22とが有線で接続される構成でも良い。このように第1の実施形態で説明した通信端末4の機能が車両接続端末21と通信端末22との2つの端末に分担される構成であっても、第1の実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
(その他の実施形態)
 本開示は、上記した実施形態にのみ限定されるものではなく、以下のように変形又は拡張することができる。
 エンジンを診断する場合に適用することに限らず、例えばカーエアコン等の他の機構を診断する場合に適用しても良い。
 エンジンの診断は、ダイアグ、始動、アイドル、レーシング、全開レーシングを一連の流れで行うことに限らず、ダイアグのみ、始動のみ、アイドルのみ等のように分割して行っても良いし、始動とアイドルとの2つ以上の組み合せとして行っても良い。
 WEB画面における作業者への指示は、文字のみに限らず、画像を組み合わせても良く、静止画や動画を用いても良い。又、例えば画像に連動して音声を出力する等しても良い。画像を組み合わせることで、作業者への指示をより正確に与えられる効果を期待することができる。 車両9の内部において、接続コネクタ9aと第1の制御部11a~第4の制御部14aとの間の接続はCANに限らず、車載Ethernet(登録商標)、Flexray(登録商標)等の他の通信方式を利用しても良い。
 本開示によれば、通信端末は、車両から取得した車両情報をサーバに送信する。サーバは、通信端末から受信した車両情報を解析して車両を診断する。サーバにおいて、WEB画面提供部は、車両の診断を行う作業者への指示を含むWEB画面を、通信端末が通信網を介して表示可能に提供する。通信端末は、WEB画面提供部により提供されたWEB画面を、通信網を介して表示する。
 車両の診断を行う作業者への指示を含むWEB画面を、サーバが通信網を介して通信端末に提供するので、作業者は、通信端末に表示されるWEB画面を閲覧して確認することで、自身への指示を把握することができる。作業者は、その指示にしたがって車両の診断を行うことができる。この場合、例えば複数の手順を伴う複雑な指示であっても、サーバがWEB画面を逐一更新することで、その複雑な指示を作業者に適切に与えることができる。
 作業者への指示をサーバがWEB画面を提供することから、通信端末に大容量の記憶部が必要とされず、またソフトウェアのメンテナンスは複雑にならず、通信端末の負担が増大することを回避することができる。又、多種多様な車両の特性(車種、エンジン型式、駆動方式(2WD/4WD)、トランスミッション等の特性)毎にWEB画面を作成して対応することができ、診断の対象とする車両の特性毎に複数の通信端末を用意する必要もない。即ち、一の通信端末で幅広く多種多様な車両を対象として診断を行うことができる。又、WEB画面を表示する機能を有する通信端末であれば良く、通信端末を汎用化することができ、容易に実現することができる。尚、WEB画面とは、WWW(World Wide Web)システムを利用してインターネット上で公開可能な画面であり、テキストデータ、HTML(Hyper Text Markup Language)によるレイアウト情報、文書中に埋め込まれた画像、音声、動画等から構成される画面である。
 以上、本開示の実施形態、構成、態様を例示したが、本開示に係わる実施形態、構成、態様は、上述した各実施形態、各構成、各態様に限定されるものではない。例えば、異なる実施形態、構成、態様にそれぞれ開示された技術的部を適宜組み合わせて得られる実施形態、構成、態様についても本開示に係わる実施形態、構成、態様の範囲に含まれる。

Claims (11)

  1.  車両(9)から取得した車両情報をサーバ(2)に送信する通信端末(4)と、前記通信端末(4)から受信した車両情報を解析して車両(9)を診断するサーバ(2)と、を備えた車両診断システム(1)において、
     前記サーバ(2)は、車両(9)の診断を行う作業者への指示を含むWEB画面を、前記通信端末(4)が通信網(5)を介して表示可能に提供するWEB画面提供部(6a)を備え、
     前記通信端末(4)は、前記WEB画面提供部(6a)により提供されたWEB画面を、前記通信網(5)を介して表示する車両診断システム(1)。
  2.  請求項1に記載した車両診断システム(1)において、
     前記WEB画面提供部(6a)は、複数の手順のそれぞれの指示に対応する複数のWEB画面を、前記通信端末(4)が前記通信網(5)を介して時系列で表示可能に提供する車両診断システム(1)。
  3.  請求項1又は2に記載した車両診断システム(1)において、
     車両情報が前記通信端末(4)から送信されて前記サーバ(2)に受信されるまでの経路と、WEB画面を構成するWEB画面データが前記サーバ(2)から送信されて前記通信端末(4)に受信されるまでの経路とが異なり、
     前記WEB画面提供部(6a)は、WEB画面における作業者への指示を通知するタイミングを調整可能である車両診断システム(1)。
  4.  請求項3に記載した車両診断システム(1)において、
     前記WEB画面提供部(6a)は、前記サーバ(2)が前記通信端末(4)から車両情報を受信可能となった後に、WEB画面における当該車両情報に関係する作業者への指示を通知する車両診断システム(1)。
  5.  請求項1から4の何れか一項に記載した車両診断システム(1)において、
     前記通信端末(4)は、作業者が車両(9)に対して実施した作業を反映した車両情報をサーバ(2)に送信し、
     前記WEB画面提供部(6a)は、作業者が車両(9)に対して実施した作業を反映した車両情報を含むWEB画面を、前記通信端末(4)が通信網(5)を介して表示可能に提供する車両診断システム(1)。
  6.  請求項5に記載した車両診断システム(1)において、
     前記通信端末(4)は、作業者が車両(9)に対して駆動機構の状態を変化させる作業を反映した車両情報をサーバ(2)に送信し、
     前記WEB画面提供部(6a)は、作業者が車両(9)に対して実施した駆動機構の状態を変化させる作業を反映した車両情報を含むWEB画面を、前記通信端末(4)が通信網(5)を介して表示可能に提供する車両診断システム(1)。
  7.  請求項1から6の何れか一項に記載した車両診断システム(1)において、
     前記WEB画面提供部(6a)は、前記サーバ(2)による診断結果を含むWEB画面を、前記通信端末(4)が前記通信網(5)を介して表示可能に提供する車両診断システム(1)。
  8.  請求項1から7の何れか一項に記載した車両診断システム(1)において、
     前記通信端末(4)は、作業者が携帯可能に構成されている車両診断システム(1)。
  9.  車両(9)から取得した車両情報をサーバ(2)に送信する通信端末(4)と共に車両診断システム(1)を構成し、前記通信端末(4)から受信した車両情報を解析して車両(9)を診断するサーバ(2)において、
     車両(9)の診断を行う作業者への指示を含むWEB画面を、前記通信端末(4)が通信網(5)を介して表示可能に提供するWEB画面提供部(6a)を備えるサーバ(2)。
  10.  車両(9)から取得した車両情報をサーバ(2)に送信する通信端末(4)と共に車両診断システム(1)を構成し、前記通信端末(4)から受信した車両情報を解析して車両(9)を診断する前記サーバ(2)に設けられているコンピュータ(6a)に、
     車両(9)の診断を行う作業者への指示を含むWEB画面を、前記通信端末(4)が通信網(5)を介して表示可能に提供する手順を実行させるためのコンピュータプログラム。
  11.  車両(9)から取得した車両情報をサーバ(2)に送信する通信端末(4)と共に車両診断システム(1)を構成し、前記通信端末(4)から受信した車両情報を解析して車両(9)を診断する前記サーバ(2)に設けられているコンピュータ(6a)に、
     車両(9)の診断を行う作業者への指示を含むWEB画面を、前記通信端末(4)が通信網(5)を介して表示可能に提供する手順を実行させるためのコンピュータプログラムを記憶する、非一時的な有形の記憶媒体。
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