WO2015145778A1 - 車載用照明装置 - Google Patents

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WO2015145778A1
WO2015145778A1 PCT/JP2014/059366 JP2014059366W WO2015145778A1 WO 2015145778 A1 WO2015145778 A1 WO 2015145778A1 JP 2014059366 W JP2014059366 W JP 2014059366W WO 2015145778 A1 WO2015145778 A1 WO 2015145778A1
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finger
touch panel
illumination
vehicle
movement
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PCT/JP2014/059366
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真 阿部
鈴木 聡
憲史 川村
信吾 辻
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パイオニア株式会社
東北パイオニア株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an in-vehicle lighting device.
  • a chamber that irradiates a spot light to an area including a predetermined location in a vehicle interior by reflecting a light source that emits directional light with a mirror and moving the mirror in the XY axis direction
  • An illumination lamp is disclosed (see, for example, Patent Document 1).
  • the spot light is used to alert the passenger to the fixing buckle by irradiating the spot light to an area including the fixing buckle of the seat belt in the passenger compartment.
  • the driver or occupant when trying to irradiate a spot light desired by the driver or occupant in the passenger compartment, or when changing the irradiating position, the driver or occupant is not allowed to use an indoor lighting lamp provided on the ceiling of the vehicle. It is necessary to operate the switch. At this time, a problem that the driver or the occupant has to reach to the ceiling and the convenience is poor is given as an example.
  • the present invention is an example of a problem to deal with such problems. That is, it aims at providing the vehicle-mounted illuminating device which improved the convenience and safety
  • the in-vehicle illumination device includes illumination installed in a vehicle interior, Control means for controlling the illumination; Detection means for detecting the position or movement of the detection target by detecting the detection target at a plurality of positions, and When the detection unit detects the position or movement of the detection target, the control unit controls the illumination according to the detection result.
  • FIG. 1 It is a perspective view which shows one Embodiment of the illuminating device which comprises the vehicle-mounted illuminating device of this invention. It is a top view which shows the inside with the continuous line while seeing the illuminating device shown in FIG. 1 from the light source side. It is sectional drawing which shows the illuminating device shown in FIG. It is a perspective view for demonstrating the installation position in the motor vehicle of the vehicle-mounted illuminating device shown in FIG. It is a top view which shows the terminal which comprises the vehicle-mounted illuminating device shown in FIG. It is an electrical block diagram of the terminal shown in FIG. It is a flowchart which shows the process sequence of CPU shown in FIG.
  • An in-vehicle illumination device includes illumination installed in a vehicle interior, control means for controlling the illumination, and a touch panel, and detects a detection target at a plurality of positions of the touch panel. Detecting means for detecting the position or movement of the detection target, and when the position or movement of the detection target is detected by the detection means, the control means controls the illumination according to the detection result. To control.
  • the position or movement of the detection target is detected by detecting the detection target at a plurality of positions, and the lighting is controlled.
  • spotlight is radiated to a position desired by the driver or the occupant in the passenger compartment.
  • the driver or occupant does not need to operate the indoor lighting switch on the vehicle's ceiling etc. Can be operated.
  • the illumination can be operated with an intuitive operation of moving the detection target. Therefore, convenience can be improved.
  • the detection means is configured to include a touch panel, if a small touch panel that can be carried in particular is incorporated in the detection means, the passenger in the rear seat can also make the lighting in a desired state.
  • the detection unit may detect the detection target at a plurality of positions at different times, thereby detecting the movement of the detection target. Thereby, malfunction can be avoided more reliably.
  • the detection target may be a human finger. Thereby, it is possible to control the illumination with a simple operation of moving the finger.
  • the radiation angle of the illumination may be adjustable by the control means. Thereby, the radiation angle of illumination can be adjusted by an intuitive and simple operation.
  • the movement of the person's finger may be a pinch-in operation in which the two fingers are brought close to each other while the two fingers are in contact with the touch panel, or a pinch-out operation in which the two fingers are separated. May be.
  • the radiation angle of illumination that is, the irradiation range, can be adjusted with a simple operation of performing a pinch-in operation or a pinch-out operation with two fingers.
  • the radiation angle of the illumination may be reduced in the pinch-in operation, and the radiation angle of the illumination may be increased in the pinch-out operation.
  • the light intensity of the illumination may be adjustable by the control means. Thereby, the luminous intensity of illumination can be adjusted with an intuitive and simple operation.
  • the movement of the person's finger may be a two-finger scrolling action of scrolling in a state where the two fingers of the person are in contact with the touch panel.
  • the luminous intensity of the illumination can be adjusted with a simple operation of scrolling with two fingers.
  • the luminous intensity of the illumination may be increased when scrolling upward of the touch panel in the two-finger scrolling operation, and may be decreased when scrolling downward of the touch panel. Accordingly, it is easy for a human to grasp the correspondence between the direction in which the finger is moved and the intensity of the illumination, so that the illumination can be operated with a more intuitive and simple operation.
  • the touch panel may be provided with a guide part for guiding the upward or downward movement of the human finger.
  • the radiation direction of the illumination may be displaceable by the control means. Thereby, the radiation direction of illumination can be displaced by an intuitive and simple operation.
  • the movement of the person's finger may be a swipe action or a flick action in which the person's finger is in contact with the touch panel.
  • the radiation direction of the illumination that is, the irradiation position can be displaced by a simple operation of simply swiping or flicking the finger.
  • the radiation direction of the illumination may be displaced in the same direction as the direction in which the person's finger moves by the swipe operation or the flick operation.
  • the chromaticity of light emitted by the illumination may be adjustable by the control means. Thereby, the chromaticity of the light emitted from the illumination can be adjusted by an intuitive and simple operation.
  • the movement of the person's finger may be a two-finger scrolling action of scrolling in a state where the two fingers of the person are in contact with the touch panel. This makes it possible to adjust the chromaticity of the illumination with a simple operation that only requires a two-finger scroll operation.
  • control means may control the illumination not to irradiate a predetermined range.
  • control unit may control the irradiation range so that it does not reach a predetermined range or is turned off. Thereby, for example, since the irradiation range does not reach the driver and the driver's face and the vicinity thereof, the safety can be improved.
  • the predetermined range may include either one of the driver's face and rear glass, or both the driver's face and rear glass. Thereby, it is possible to prevent the vicinity of the driver's face and the rear window (rear glass) from being irradiated. In this way, for example, the irradiation range does not reach the face of the driver or the driver of the vehicle running behind and the vicinity thereof, so that the safety can be further improved.
  • the in-vehicle lighting device 1 includes one lighting device 2 and a terminal 3 that controls the lighting device 2.
  • the illumination device 2 includes a light source 5 (illumination), a housing 6 that supports the light source 5, a radiation angle changing mechanism 8 that changes the radiation angle of the light source 5, and a light source 5 as shown in FIGS. And a radiation direction changing mechanism 9 that changes the radiation direction.
  • a light source 5 illumination
  • a housing 6 that supports the light source 5
  • a radiation angle changing mechanism 8 that changes the radiation angle of the light source 5
  • a light source 5 as shown in FIGS.
  • a radiation direction changing mechanism 9 that changes the radiation direction.
  • the terminal 3 includes a touch panel 31 that detects the movement of a person's finger F as a detection target, and a radiation angle changing mechanism 8, a radiation direction changing mechanism 9, and the like according to the detection result by the touch panel 31.
  • a CPU 32 control means, shown in FIG. 6) to be controlled and a synthetic resin frame portion 36 (guide portion) for protecting the peripheral edge of the touch panel 31 are provided.
  • the lighting device 2 is attached to the ceiling R of the vehicle, for example, and is installed so that the light source 5 irradiates the driver and the passenger side, that is, the lower side.
  • the light source 5 is fixed to a rotating body 7 described later that is supported by the housing 6 so as to be displaceable.
  • a color variable LED is used as the light source 5.
  • the color variable LED is changed to a color composed of preset three primary colors according to the detection result by the touch panel 31. Further, the color variable LED is changed to a preset light intensity according to the detection result by the touch panel 31.
  • the light source 5 is changed to a color composed of three primary colors set in advance according to the detection result by the touch panel 31 without using the color variable LED, and in advance according to the detection result by the touch panel 31. It may be an LED other than a color variable LED that is changed to a set luminous intensity, an organic EL, or other various lamps.
  • the housing 6 is provided in a box shape with an opening (not shown), and covers the housing main body 61 attached to the ceiling R of the vehicle, and the opening of the housing main body 61. And a plate-like cover 62.
  • the cover 62 is provided with an exposure hole 6a in which the rotating body 7 is disposed.
  • the housing 6 supports the light source 5 via the rotating body 7.
  • the rotating body 7 includes a disk-shaped light source support 71 that supports the light source 5, and a lens support 72 that is formed in a dome shape and supports the radiation angle changing mechanism 8. .
  • the light source support 71 supports the light source 5 so that the light source 5 faces downward in the initial state.
  • the initial state is an initial state in which the light source 5 is not changed in its radiation angle.
  • the light source 5 is supported so that the radiation direction is directed downward in the vertical direction. It is a state.
  • the lens support portion 72 is formed in an inverted conical shape whose diameter decreases as it goes downward, that is, in a substantially dome shape.
  • An electric focus variable lens as the radiation angle changing mechanism 8 is fixed to the lens support portion 72 at a position where the light from the light source 5 is emitted.
  • the light source 5 and the radiation angle changing mechanism 8 are arranged at positions aligned on a straight line.
  • the light source 5 color variable LED
  • the radiation angle changing mechanism 8 electric focus variable lens
  • the rotating body 7 is supported by the radial direction changing mechanism 9 so as to be freely displaceable by 360 degrees.
  • the color variable LED and the electric focus variable lens are displaced 360 degrees in the same direction (same direction).
  • an electric focus variable lens (EL-10-30 series, manufactured by Opt Science Co., Ltd.) may be used.
  • This electric focus variable lens moves the focal length by changing the curvature of the lens according to the detection result by the touch panel 31.
  • the electric variable focus lens condenses or emits the light from the light source 5 by moving the focal distance of the light from the light source 5, that is, by changing the radiation angle.
  • the radiation angle changing mechanism 8 may be a lens or a filter that can collect and emit light by moving the focal length of light from the light source 5 without using an electric variable focal lens. .
  • the radial direction changing mechanism 9 includes a fixed base (not shown) supported by the housing 6, a first drive mechanism 91 that tilts the rotating body 7 in the arrow Y direction, and the rotating body 7 as an arrow. And a second drive mechanism 92 to which the rotating body 7 is fixed while being tilted in the X direction.
  • the first drive mechanism 91 is supported by a fixed base.
  • the second drive mechanism 92 is supported by the fixed base via the first drive mechanism 91.
  • the second drive mechanism 92 is displaced in the arrow Y direction in conjunction with the movement of the first drive mechanism 91 in the arrow Y direction.
  • the arrow Y direction indicates the traveling direction of the vehicle
  • the arrow X direction indicates the width direction of the vehicle orthogonal to the traveling direction.
  • the first drive mechanism 91 includes a first motor M1, a first magnet 93 attached to the rotation shaft of the first motor M1, a first Hall element 94 that detects a magnetic change of the first magnet 93, and a first A first movable base (not shown) that is tilted in the direction of the arrow Y as the motor M1 is driven.
  • the first motor M1 is supported by a fixed base, and its rotation shaft extends in the arrow Y direction.
  • the first movable base is formed in a disk shape, and the central portion thereof is pivotally supported by the fixed base via the shaft portion.
  • the second drive mechanism 92 includes a second motor M2, a second magnet 95 attached to the rotation shaft of the second motor M2, a second Hall element 96 that detects a magnetic change of the second magnet 95, and a second A second movable base (not shown) is provided that is tilted in the direction of the arrow X along with the driving of the motor M2 and to which the light source 5 is attached.
  • the rotation axis of the second motor M2 is provided so as to extend in the arrow X direction.
  • the second movable base is formed in a disk shape. And it arrange
  • the center of the second movable table is pivotally supported by the first movable table.
  • Such a radiation direction changing mechanism 9 displaces the first movable base and the second movable base by driving the first motor M1 and the second motor M2 according to the detection result by the touch panel 31, respectively.
  • the rotating body 7 supported by these movable bases that is, the color variable LED as the light source 5 and the electric focus variable lens as the radiation angle changing mechanism 8 are displaced 360 degrees.
  • the displacement amount (tilt) of the rotating body 7 can be obtained from the outputs of the first and second Hall elements 94 and 96.
  • the radiation direction changing mechanism 9 tilts the rotating body 7 in the direction desired by the user to change the radiation direction of the light from the light source 5 to the direction desired by the user.
  • “changing the emission direction of the light source 5” includes changing the optical axis of the light source and changing the direction of the light emission port. Moreover, when the light source 5 is provided with the cover 62 which covers the said light source 5, it includes changing the direction of the radiation
  • the radiation direction changing mechanism 9 described above is an example of a configuration that displaces the direction of the rotating body 7 360 degrees together with the light source 5 and the radiation angle changing mechanism 8 (electric focus variable lens). Other configurations may be used as long as the radiation direction of 5 can be changed.
  • the orthogonal coordinate system is used as the radiation direction changing mechanism 9, but a spherical coordinate system or a cylindrical coordinate system may be used as long as the radiation direction of the light source 5 can be changed.
  • Such an illuminating device 2 is attached to the ceiling R of the automobile as shown in FIG. Further, as shown in the figure, the touch panel 31 is fixed to the door on the driver's seat side rear seat S3 side, with the upper surface of the touch panel 31 extending along the horizontal direction.
  • the lighting device 2 is arranged on the center ceiling R of the driver seat S1, the passenger seat S2, the driver seat side rear seat S3, and the passenger seat side rear seat S4.
  • the light emission direction from the light source 5 is the passenger seat side occipital seat side S4 side. Facing.
  • the radiation direction is changed in the same direction as the direction in which the human finger F moves.
  • the light emission direction from the light source 5 is from the passenger seat side occipital seat side S4.
  • the driver seat side rear seat S3 is changed.
  • the touch panel 31 is formed in a rectangular shape formed in a panel shape as shown in FIG.
  • the touch panel 31 includes a plurality of sensors (not shown) arranged in a regular grid pattern in the vertical and horizontal directions.
  • the touch panel 31 has an upper surface along the horizontal direction, a longitudinal direction along the vehicle width direction (arrow X direction), and a width direction along the vehicle traveling direction (arrow Y direction).
  • the touch panel 31 includes a first sensor unit 33 that is a detection unit for controlling the light intensity, a second sensor unit 34 that is a detection unit for controlling the chromaticity of light, a light emission angle, And a third sensor unit 35 that is detection means for controlling the radiation direction.
  • the first sensor unit 33 is provided at the right side end as viewed from the user
  • the second sensor unit 34 is provided at the left side end than the first sensor unit 33
  • the third The sensor unit 35 is provided between the first sensor unit 33 and the second sensor unit 34.
  • the frame part 36 is provided so as to protrude from the surface of the touch panel 31, and guides the upward or downward movement of the user's finger F at the step between the touch panel 31 and the frame part 36.
  • the radiation direction of the light source 5 may not be directed to each seat.
  • the radiation direction of the light source 5 may be emitted toward the outside of the vehicle (for example, the foot when the door is opened).
  • the lighting device 2 is one has been described, but two or more lighting devices 2 may be provided.
  • the illumination device 2 may be provided in the vicinity of each of the seats S1, S2, S3, and S4, and may be provided at any position in the vehicle.
  • one terminal 3 is provided for one lighting device, but one terminal 3 may be provided for a plurality of lighting devices, and each of the plurality of lighting devices is controlled. The same number may be provided.
  • the touch panel 31, that is, the terminal 3 is fixed to the door on the driver seat side rear seat S3 side, but the present invention is not limited to this.
  • the terminal 3 may be fixed at an arbitrary position in the vehicle, or may be detachably provided at an arbitrary position in the vehicle. Further, the terminal 3 may be portable.
  • the touch panel 31 includes a first sensor unit 33, a second sensor unit 34, and a third sensor unit 35, and these first, second, and third sensor units 33 and 34 are provided. , 35 are provided side by side on the left and right, but the present invention is not limited to this.
  • the 1st, 2nd, 3rd sensor parts 33, 34, and 35 may be provided up and down, and may be provided in arbitrary positions, respectively.
  • the first sensor unit 33 is a detection unit for controlling the light intensity
  • the second sensor unit 34 is a detection unit for controlling the light chromaticity
  • the third sensor unit 35 emits light.
  • it is a detection means for controlling an angle and a radiation direction, this invention is not limited to this. As long as it controls the light source 5, the sensor units 33, 34, and 35 provided at any position may perform any control.
  • the frame portion 36 is used as the guide portion, but the present invention is not limited to this.
  • the guide part may be a protrusion provided on the touch panel 31 extending vertically, and may be, for example, a protrusion provided linearly at regular intervals.
  • the protrusions and protrusions may be a part of the touch panel 31, and may be a member different from the touch panel 31 made of synthetic resin, for example.
  • the light source 5 may be controlled by tracing the protrusions and protrusions in the extending direction, for example.
  • the CPU 32 is composed of, for example, a microcomputer, and drives two motors M ⁇ b> 1 and M ⁇ b> 2 (light emission direction) according to the output from the touch panel 31, the light intensity of the light source 5, and the light source 5. And the radiation angle (lens curvature) of the light source 5 are controlled.
  • the CPU 32 detects the movement of the finger F by detecting the position of the user's finger F at a plurality of positions in the touch panel 31 and at different times. Specifically, the movement of the finger is detected when the finger F moves while the finger F is in contact with the touch panel 31. Thus, the CPU 32 can accurately detect the movement of the finger F while avoiding malfunction.
  • the CPU 32 turns on the light source 5 when detecting an action (contact) with one finger by the user. At this time, the CPU 32 tilts the rotating body 7 toward the position of the vehicle corresponding to the absolute coordinate position of the touch panel 31 touched by the user.
  • the CPU 32 detects the absolute coordinate position where the finger F touches the touch panel 31, the CPU 32 controls the motors M ⁇ b> 1 and M ⁇ b> 2 to incline the rotating body 7 so as to correspond to the absolute coordinate position.
  • the radiation direction of the light source 5 is directed to the area of the vehicle corresponding to the absolute coordinate position on the touch panel 31.
  • the CPU 32 turns off the light source 5 when detecting that a certain period of time has passed with the user touching the touch panel 31 while the light source 5 is turned on.
  • an action with one finger of the user is detected. That is, the touch panel 31 detects whether the user's finger F has moved from the movement source coordinate position on the touch panel 31 to the movement destination coordinate position. Furthermore, when the CPU 32 detects the relative coordinates (the coordinates representing the relative position between the movement source coordinate position and the movement destination coordinate position) that the finger F has moved on the touch panel 31, the CPU 32 corresponds to the relative coordinates.
  • the rotating body 7 is tilted by controlling each of the motors M1 and M2. Thus, the radiation direction of the light source 5 is directed to the vehicle area corresponding to the relative coordinates.
  • the swipe operation is an operation in which the user's finger slowly traces the surface of the touch panel 31
  • the flick operation is an operation in which the user's finger traces the surface of the touch panel 31.
  • the CPU 32 controls so that the irradiation range of the light source 5 does not reach a predetermined range in the vehicle. That is, the CPU 32 performs control so that light from the light source 5 is not emitted toward a predetermined range. Thereby, the vehicle-mounted illuminating device 1 can prevent the light from the light source 5 from irradiating the vicinity of the driver's face or the rear window (rear glass). Thus, for example, the light from the light source 5 is not emitted near the face of the driver or the driver of the vehicle running behind, so that safety can be improved. Further, the CPU 32 may perform control so that the irradiation range does not reach the predetermined range or is extinguished when the luminous intensity is larger than a predetermined luminous intensity. Thereby, for example, since it is not radiated near the face of the driver or the driver of the vehicle running behind, safety can be improved.
  • the CPU 32 detects that the first sensor unit 33 of the touch panel 31 is scrolled upward with two fingers in contact with each other, the CPU 32 emits light corresponding to the amount of movement of the two fingers moved upward.
  • the light intensity is controlled so as to increase.
  • the CPU 32 detects that the first sensor unit 33 of the touch panel 31 is scrolled downward in a state where two fingers are in contact, the CPU 32 emits light corresponding to the amount of movement of the two fingers moved downward.
  • the light intensity is controlled to be small.
  • the CPU 32 detects that the second sensor unit 34 of the touch panel 31 is scrolled upward with two fingers in contact with each other, the chromaticity of the light emitted from the light source 5 is increased. Control is performed so that the color changes from blue, green, and red, where the wavelength gradually increases, at a stage corresponding to the amount of movement moved to. Further, when the CPU 32 detects that the second sensor unit 34 of the touch panel 31 is scrolled downward in a state where two fingers are in contact with each other, the chromaticity of the light emitted from the light source 5 is reduced. Control is performed so that the color changes from red, green, and blue, where the wavelength is gradually shortened, at a stage corresponding to the amount of movement.
  • the CPU 32 uses, for example, a chromaticity diagram (CIE 1931) defined by the CIE (International Commission on Illumination) to use a value corresponding to the Y coordinate with respect to a predetermined X coordinate (that is, the X coordinate is an arbitrary fixed value, Y The color may be controlled so that the coordinates become a variation value according to detection).
  • CIE 1931 chromaticity diagram defined by the CIE (International Commission on Illumination) to use a value corresponding to the Y coordinate with respect to a predetermined X coordinate (that is, the X coordinate is an arbitrary fixed value, Y
  • the color may be controlled so that the coordinates become a variation value according to detection).
  • the CPU 32 detects that the second sensor unit 34 is scrolled in the vertical direction and the horizontal direction with two fingers in contact with the second sensor unit 34 so that the color is based on the coordinates of the CIE. You may control the color of the light source 5 so that it may become the color of the coordinate according to the movement amount of two fingers.
  • the horizontal axis (X) and the vertical axis (Y) indicate chromaticity
  • the color is controlled to green, and when the user's fingers move to the lower left
  • the color may be controlled to blue, and when moving to the lower right, the color may be controlled to red.
  • the CPU 32 detects that the third sensor unit 35 of the touch panel 31 has pinched in (the operation of bringing two fingers close together in a state in which two fingers are in contact with the touch panel 31), the two fingers approached. Control is performed so that the radiation angle of the light source 5 is reduced by a value corresponding to the amount of movement.
  • the CPU 32 detects that the third sensor unit 35 of the touch panel 31 has pinched out (an operation of separating two fingers while the two fingers are in contact with the touch panel 31), the two fingers are separated. Control is performed so that the radiation angle of the light source 5 increases by a value corresponding to the amount of movement.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a processing procedure of the CPU 32 shown in FIG.
  • the CPU 32 starts an operation in response to, for example, the ignition of a vehicle being turned on.
  • the CPU 32 determines whether or not the light source 5 is turned on (step S1). If it is lit (Y in step S1), the process proceeds to step S2.
  • step S2 the CPU 32 determines whether or not there is an action with one finger (step S2).
  • the action in step S2 is a tap.
  • the tap is an operation of touching the surface of the touch panel 31 for a moment as if the surface of the touch panel 31 is tapped lightly.
  • step S2 If there is an action with one finger (Y in step S2), the light from the light source 5 is emitted to the position of the vehicle corresponding to the absolute coordinate position in the third sensor unit 35 of the touch panel 31 (step S3). . That is, lighting is started while changing the radiation direction of the light source 5. If there is no action with one finger (N in step S2), the process returns to step S1.
  • Step S1 On the other hand, it is lit (Y in step S1), an action on the touch panel 31 with one finger is detected (Y in step S4), and a certain time has elapsed with the finger touching the touch panel. If it is (Y in Step S5), the CPU 32 turns off the light source 5 (Step S6) and returns to Step S1. On the other hand, if an action with one finger is detected (Y in step S4) and a certain time has not elapsed (N in step S5), the CPU 32 changes the radiation direction to a position corresponding to the action. (Step S7), the process returns to step S1.
  • the action in step S7 is a swipe operation or a flick operation.
  • the CPU 32 determines that the swipe operation or the flick operation has been performed when contact with the finger F is detected at a plurality of positions on the touch panel 31 at different times.
  • the touch panel 31 detects the movement of the finger F by detecting the finger F at different times at a plurality of positions. Thereby, it is possible to reliably avoid malfunction.
  • the swipe operation is an operation in which the user's finger slowly traces the surface of the touch panel 31
  • the flick operation is an operation in which the user's finger traces the surface of the touch panel 31.
  • step S9 When an action on the touch panel 31 with one finger is not detected (N in step S4), and an action with two fingers is detected (Y in step S8), the CPU 32 detects the first sensor on the touch panel 31. The unit 33 determines whether an action is detected (step S9). When an action is detected in the first sensor unit 33 (Y in step S9), the CPU 32 changes the luminous intensity of the light source 5 so as to have a value corresponding to the finger movement (step S10), and step Return to S1.
  • the action in step S9 is a two-finger scrolling operation that scrolls upward or downward with two touches on the touch panel 31. At this time, the user's finger F is guided to move upward or downward by the step between the frame portion 36 and the touch panel 31. Thereby, even in a situation where the position of the touch panel 31 cannot be visually observed, the light source 5 can be controlled while easily grasping the position of the touch panel 31.
  • the light intensity of the light source 5 is controlled by the CPU 32 so as to increase when scrolling upward of the touch panel 31 and to decrease when scrolling downward of the touch panel 31 in the two-finger scroll operation. Accordingly, since it is easy for a human to grasp the correspondence between the direction in which the finger F is moved and the magnitude of the light intensity of the light source 5 (illumination), the illumination can be operated with an intuitive and simple operation.
  • step S11 determines whether or not an action is detected in the second sensor unit 34 (step S11).
  • the CPU 32 changes the color of the light source 5 so as to have a value corresponding to the finger movement (step S12).
  • step S12 is a two-finger scrolling operation that scrolls upward or downward with two user fingers in contact with the touch panel 31.
  • the user's finger F is guided to move upward or downward by the frame portion 36.
  • the color of the light source 5 When the color of the light source 5 is scrolled toward the upper side of the touch panel 31 in the two-finger scrolling operation, the color of the light source 5 is shifted downward from the touch panel 31 so that the color is gradually changed to blue, green, and red.
  • the CPU 32 controls the color to change from red, green, and blue whose wavelengths gradually become shorter.
  • the CPU 32 determines whether a pinch-in operation is detected in the third sensor unit 35 (step S13).
  • the CPU 32 changes the radiation angle so as to decrease to a value corresponding to the finger operation (step S14). ), The process returns to step S1.
  • the CPU 32 changes the radiation angle so as to increase to a value corresponding to the finger operation. (Step S15), the process returns to Step S1.
  • the pinch-in operation is an operation in which the movement of the user's finger F brings the two fingers close together in a state where the two fingers of the user are in contact with the touch panel 31.
  • the movement of the finger F is an operation of separating the two fingers while the two fingers of the user are in contact with the touch panel 31.
  • the radiation angle of the light source 5 (illumination), that is, the irradiation range can be adjusted by a simple operation in which a pinch-in operation or a pinch-out operation is performed with two fingers F.
  • the illumination can be operated with a more intuitive operation.
  • the CPU 32 control means for controlling the light source 5, and the user's finger F (detection target) at a plurality of positions.
  • a touch panel 31 detection means for detecting the position or movement of the finger F. When the position or movement of the finger F is detected by the touch panel 31, the touch panel 31 detects the light source 5 according to the detection result. To control.
  • the position or movement of the finger F is detected by detecting the finger F at a plurality of positions, and the light source 5 is controlled.
  • spot light is radiated to a position desired by the driver or the passenger in the vehicle interior.
  • the driver or the occupant can easily operate the light source F by moving the finger F without operating the switch of the lighting device 2 provided on the ceiling of the vehicle. 5 can be operated.
  • the light source 5 can be operated by an intuitive operation of moving the finger F. Therefore, convenience can be improved.
  • the touch panel 31 detects the movement of the finger F by detecting the finger F at a plurality of positions at different times. Thereby, malfunction can be avoided more reliably.
  • finger F is a human finger.
  • the light source 5 can be controlled by a simple operation of moving the finger.
  • the detection means is configured to include a touch panel.
  • the detection unit may not be a touch panel dedicated to the lighting device 2.
  • a detection means what is necessary is just to be comprised including the touch panel, the smart phone, the laptop computer, or the touch panel of a game machine may be sufficient.
  • the change of the luminous intensity, the change of the chromaticity, the change of the emission angle, and the change of the emission direction are described as an example of the control of the illumination, but the present invention is limited to this. is not. Any control can be used as long as it is a lighting control.
  • the position and movement of a person's finger as a detection target for controlling the lighting can be any position and movement as long as the detection means can detect at a plurality of positions. There may be.
  • the CPU 32 as the control means performs an operation for “detecting a human finger (detection target) at a plurality of positions at different times” for a pinch-in operation, a pinch-out operation, and a two-finger scroll operation.
  • the swipe operation, the flick operation, and the like have been described as examples, but the present invention is not limited to this.
  • the control means may “detect a human finger (detection target) at a plurality of positions at the same time”. That is, the control unit may control the illumination by simultaneously bringing two fingers into contact with the touch panel 31.
  • the detection target is a human finger
  • a sensing member such as a touch pen sensed by the touch panel 31 may be used.
  • In-vehicle lighting device 5 Light source (lighting) 31 Touch panel (detection means) 32 CPU (control means) F finger (detection target)

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Abstract

 本発明は、このような問題点に対処することを課題の一例とするものである。即ち、利便性及び安全性の向上を図った車載用照明装置を提供することを目的としている。 車両用照明装置(1)は、車室内に設置された照明(5)と、照明を制御する制御手段(32)と、複数の位置で検知対象(F)を検知することによって、検知対象の位置又は動きを検出する検知手段(31)と、を備え、検知手段によって、検知対象の位置又は動きが検知されると、制御手段が、照明を制御する。

Description

車載用照明装置
 本発明は、車載用照明装置に関するものである。
 上述した車載用照明装置として、指向性を有する光を発する光源を鏡で反射させ、当該鏡をX-Y軸方向に動かすことで車室内における所定箇所を含む領域に、スポット光を照射する室用照明灯が開示されている(例えば、特許文献1参照)。このスポット光は、例えば車室内のシートベルトの固定用バックルを含む領域にスポット光を照射することによって、搭乗者に固定用バックルに対する注意喚起するものである。
 ところで、車室内でスポット光を運転者又は乗員が望む位置に照射しようとする際や、その照射位置を変える際には、運転者又は乗員が、車両の天井等に設けられた室内照明灯のスイッチを操作する必要がある。この際、運転者又は乗員が、天井まで手を伸ばさなければならず、利便性が悪い、という課題が一例として挙げられる。
特開2013-39845号公報
 本発明は、このような問題点に対処することを課題の一例とするものである。即ち、利便性及び安全性の向上を図った車載用照明装置を提供することを目的としている。
 上記課題を解決するために、請求項1に記載の車載用照明装置は、車室内に設置された照明と、
 前記照明を制御する制御手段と、
 複数の位置で検知対象を検知することによって、前記検知対象の位置又は動きを検出する検知手段と、を備え、
 該検知手段によって、前記検知対象の位置又は動きが検知されると、当該検知結果に応じて、前記制御手段が前記照明を制御することを特徴としている。
本発明の車載用照明装置を構成する照明装置の一実施の形態を示す斜視図である。 図1に示す照明装置を光源側から見るとともにその内部を実線で示す平面図である。 図1に示す照明装置を示す断面図である。 図1に示す車載用照明装置の自動車内での設置位置を説明するための斜視図である。 図1に示す車載用照明装置を構成する端末を示す平面図である。 図5に示す端末の電気構成図である。 図6に示すCPUの処理手順を示すフローチャートである。
 以下、本発明の一実施の形態にかかる車載用照明装置を説明する。本発明の一実施の形態にかかる車載用照明装置は、車室内に設置された照明と、前記照明を制御する制御手段と、タッチパネルを含み、該タッチパネルの複数の位置で検知対象を検知することによって、前記検知対象の位置又は動きを検出する検知手段と、を備え、該検知手段によって、前記検知対象の位置又は動きが検知されると、当該検知結果に応じて、前記制御手段が前記照明を制御する。
 これにより、複数の位置での検知対象の検知によって、検知対象の位置又は動きを検知して、照明を制御するから、例えば、車室内でスポット光を運転者又は乗員が望む位置に放射しようとする際や、その放射角度を変える際に、運転者又は乗員が、車両の天井等に設けられた室内照明灯のスイッチを操作せずとも、検知対象を動かすだけの簡単な操作で、照明を操作することができる。さらに、検知対象を動かす直感的な操作で、照明を操作することができる。よって、利便性の向上を図ることができる。
 また、複数の位置での検知対象の検知により、検知対象の位置又は動きを検知するため、誤動作を避けることができる。また、前記検知手段が、タッチパネルを含んで構成されているので、特に持ち運びが可能な小型のタッチパネルを検知手段に組み込めば、後部座席の乗員も照明を所望の状態にすることができる。
 また、前記検知手段が、複数の位置でそれぞれ異なる時刻に前記検知対象を検知することによって、前記検知対象の動きを検知するようにしてもよい。これにより、より確実に誤動作を避けることができる。
 また、前記検知対象が、人の指であってもよい。これにより、指を動かすだけの簡単な操作で、照明を制御できる。
 また、前記照明の放射角度が、前記制御手段によって調整可能であってもよい。これにより、照明の放射角度を、直観的かつ簡潔な操作で調整することができる。
 また、前記人の指の動きが、前記タッチパネルに前記人の指2本を接触させた状態で、当該指2本を接近させるピンチイン動作、又は、当該指2本を離隔させるピンチアウト動作であってもよい。これにより、2本の指によりピンチイン動作又はピンチアウト動作するだけの簡単な操作で、照明の放射角度、即ち照射範囲を調整することができる。
 また、前記ピンチイン動作において、前記照明の放射角度が小さくなり、前記ピンチアウト動作において、前記照明の放射角度が大きくなるようにしてもよい。これにより、人間が感覚的に、指を動かす方向と照明の放射角度、即ち照射範囲の大きさとの対応関係を把握し易いから、より一層、直感的な操作で、照明を操作することができる。
 また、前記照明の光度が、前記制御手段によって調整可能であってもよい。これにより、照明の光度を、直観的かつ簡潔な操作で調整することができる。
 また、前記人の指の動きが、前記タッチパネルに前記人の指2本を接触させた状態でスクロールする2本指スクロール動作であってもよい。これにより、2本の指でスクロール動作するだけの簡単な操作で、照明の光度を調整することができる。
 また、前記照明の光度が、前記2本指スクロール動作において、前記タッチパネルの上方に向かってスクロールした際に大きくなり、前記タッチパネルの下方に向かってスクロールした際に小さくなっていてもよい。これにより、人間が感覚的に、指を動かす方向と照明の光度の大きさとの対応関係を把握し易いから、より一層、直観的かつ簡潔な操作で、照明を操作することができる。
  また、前記タッチパネルには、前記人の指の上方又は下方への動きをガイドするガイド部が設けられていてもよい。これにより、タッチパネルの位置を目視できない状況にあっても、簡単にタッチパネルの位置を把握しつつ、光源を制御することができる。
 また、前記照明の放射方向が、前記制御手段によって変位可能であってもよい。これにより、照明の放射方向を、直観的かつ簡潔な操作で変位させることができる。
 また、前記人の指の動きが、前記タッチパネルに前記人の指を接触させた状態でなぞるスワイプ動作、又は、フリック動作であってもよい。これにより、指をスワイプ動作、フリック動作させるだけの簡単な操作で、照明の放射方向、即ち照射位置を変位させることができる。
 また、前記スワイプ動作又は前記フリック動作により、前記人の指が動く方向と同じ方向に前記照明の放射方向が変位されてもよい。これにより、人間が感覚的に、指を動かす方向と照明の放射方向、即ち照射位置との対応関係を把握し易いから、より一層、直観的かつ簡潔な操作で、照明を操作することができる。
 また、前記照明が放射する光の色度が、前記制御手段によって調整可能であってもよい。これにより、照明が放射する光の色度を、直観的かつ簡潔な操作で調整することができる。
 また、前記人の指の動きが、前記タッチパネルに前記人の指2本を接触させた状態でスクロールする2本指スクロール動作であってもよい。これにより、2本指スクロール動作させるだけの簡単な操作で、照明の色度を調整することができる。
 また、前記制御手段は、前記照明が所定範囲を照射しないように制御してもよい。特に、光度が大きい場合には、予め定められた特定の範囲に照射範囲が及ばないようにするか、又は、消灯するように、制御手段で制御してもよい。これにより、例えば、運転者や、後ろを走る車両の運転者の顔及びその付近に照射範囲が及ばないから、安全性の向上を図ることができる。
 また、前記所定範囲が、運転者の顔及び後部ガラスのうち何れか一方、又は、運転者の顔及び後部ガラスの双方を含んでいてもよい。これにより、運転者の顔付近やリアウインド(後部ガラス)等を照射しないようにすることができる。こうして、例えば、運転者や、後ろを走る車両の運転者の顔及びその付近に照射範囲が及ばないから、より一層、安全性の向上を図ることができる。
(実施例)
 以下、本発明の一実施形態にかかる車載用照明装置について図1~図7を参照して以下説明する。この車載用照明装置1は、図1、図4に示すように、1つの照明装置2と、この照明装置2を制御する端末3と、を備えている。照明装置2は、図1~図3に示すように、光源5(照明)と、光源5を支持する筐体6と、光源5の放射角度を変更する放射角度変更機構8と、光源5の放射方向を変更する放射方向変更機構9と、を備えて構成されている。端末3は、図5に示すように、検知対象としての人の指Fの動きを検出するタッチパネル31と、タッチパネル31による検知結果に応じて、放射角度変更機構8及び放射方向変更機構9等を制御するCPU32(制御手段、図6に示す)と、タッチパネル31の周縁を保護するための合成樹脂製の枠部36(ガイド部)と、を備えている。
 照明装置2は、図4に示すように、例えば車両の天井Rに取り付けられているとともに、光源5が運転者や乗員側、即ち下方側を照射するように設置されている。
 光源5は、図2、図3に示すように、筐体6に変位自在に支持される後述の回動体7に固定されている。光源5として、本実施例では、色彩可変LEDが用いられている。色彩可変LEDは、タッチパネル31による検知結果に応じて、予め設定された3原色から成る色味に変更されるものである。さらに、色彩可変LEDは、タッチパネル31による検知結果に応じて、予め設定された光度に変更されるものである。なお、光源5としては、色彩可変LEDを用いずとも、タッチパネル31による検知結果に応じて、予め設定された3原色から成る色味に変更され、かつ、タッチパネル31による検知結果に応じて、予め設定された光度に変更される色彩可変LED以外のLEDや有機EL、その他各種のランプであってもよい。
 筐体6は、図3に示すように、開口(図示しない)を有して箱型に設けられて、車両の天井Rに取り付けられる筐体本体61と、この筐体本体61の開口を覆う板状のカバー62と、を備えている。カバー62には、その内側に回動体7を配置する露出孔6aが設けられている。筐体6は、回動体7を介して光源5を支持している。
 回動体7は、図3に示すように、光源5を支持する円盤状の光源支持部71と、ドーム状に形成されて放射角度変更機構8を支持するレンズ支持部72と、を備えている。光源支持部71は、初期状態において、光源5が下方を向くように、光源5を支持している。ここで、初期状態とは、光源5が、その放射角度を変更されていない初期化状態であり、例えば、本実施例では、放射方向が鉛直方向の下方を向くように光源5が支持された状態のことである。
 レンズ支持部72は、下方に向かうに従って径が小さくなる逆円錐状、即ち略ドーム状に形成されている。このレンズ支持部72には、光源5からの光が放射される位置に放射角度変更機構8としての電気式焦点可変レンズが固定されている。光源5と放射角度変更機構8とは、直線上に並ぶ位置に配置されている。
 このような回動体7には、光源5(色彩可変LED)と放射角度変更機構8(電気式焦点可変レンズ)とが、直線上に並ぶ位置になるように固定されている。また、回動体7は、放射方向変更機構9により、360度変位自在に支持されている。こうして、回動体7が変位されることにより、色彩可変LEDと電気式焦点可変レンズとが同じ方向(同じ向き)に、360度変位されることとなる。
 放射角度変更機構8としては、図3に示すように、電気式焦点可変レンズ(株式会社オプトサイエンス社製、EL-10-30シリーズ)を用いればよい。この電気式焦点可変レンズは、タッチパネル31による検知結果に応じて、レンズの曲率を変更して、焦点距離を動かしている。こうして、電気式焦点可変レンズは、光源5からの光の焦点距離を動かすこと、即ち、放射角度を変更することで、光源5からの光を集光又は放射する。なお、放射角度変更機構8としては、電気式焦点可変レンズを用いずとも、光源5からの光の焦点距離を動かすことによって、集光及び放射を行うことができるレンズやフィルターを用いてもよい。
 放射方向変更機構9は、図3に示すように、筐体6に支持される固定台(図示しない)と、回動体7を矢印Y方向に傾ける第1駆動機構91と、回動体7を矢印X方向に傾けるとともに回動体7が固定される第2駆動機構92と、を備えている。第1駆動機構91は、固定台に支持されている。第2駆動機構92は、第1駆動機構91を介して固定台に支持されている。こうして、第2駆動機構92は、第1駆動機構91の矢印Y方向への動きに連動して、矢印Y方向に変位される。なお、本実施例において、矢印Y方向は、車両の進行方向を示し、矢印X方向は、進行方向に直交する車両の幅方向を示している。
 第1駆動機構91は、第1モータM1と、第1モータM1の回転軸に取り付けられた第1磁石93と、この第1磁石93の磁性変化を検出する第1ホール素子94と、第1モータM1の駆動に伴って矢印Y方向に傾けられる第1可動台(図示しない)と、を備えている。第1モータM1は、固定台に支持されて、その回転軸が矢印Y方向に延在して設けられている。第1可動台は、円盤状に形成されて、その中心部が軸部を介して固定台に軸支されている。
 第2駆動機構92は、第2モータM2と、第2モータM2の回転軸に取り付けられた第2磁石95と、この第2磁石95の磁性変化を検出する第2ホール素子96と、第2モータM2の駆動に伴って矢印X方向に傾けられるとともに、光源5が取り付けられた第2可動台(図示しない)と、を備えている。第2モータM2は、その回転軸が矢印X方向に延在して設けられている。第2可動台は、円盤状に形成されている。そして、第1可動台、第2可動台、回動体7の順に、上下に同軸になるように配置されている。また、第2可動台は、その中心部が第1可動台に軸支されている。
 このような放射方向変更機構9は、タッチパネル31による検知結果に応じて、第1モータM1と第2モータM2とをそれぞれ駆動することで、第1可動台及び第2可動台とを変位させ、これらの可動台に支持された回動体7、即ち光源5である色彩可変LED及び放射角度変更機構8である電気式焦点可変レンズを360度変位させる。ここで、回動体7の変位量(傾き)は、第1、第2ホール素子94、96の出力から求めることができる。こうして、放射方向変更機構9は、ユーザが所望する向きに、回動体7を傾けて光源5からの光の放射方向を、ユーザが所望する向きに変更している。
 本明細書において「光源5の放射方向を変更すること」は、光源の光軸を変更すること、光の放射口の向きを変更することを含む。また、光源5が、当該光源5を覆うカバー62を備えている場合には、カバー62が有する放射面の向きを変更することを含む。
 なお、上述した放射方向変更機構9は、光源5や放射角度変更機構8(電気式焦点可変レンズ)とともに回動体7の向きを360度変位させる構成の一例であるが、回動体7、即ち光源5の放射方向を変更できれば他の構成であってもよい。また、本実施例では、放射方向変更機構9として直交座標方式が用いられていたが、光源5の放射方向を変更できれば球座標方式又は円柱座標方式であってもよい。
 このような照明装置2は、図4に示すように、自動車の天井Rに取り付けられている。また、同図に示すように、タッチパネル31は、その上面が水平方向に沿う格好で、運転席側後部座席S3側のドアに固定されている。本実施例では、照明装置2が、運転席S1、助手席S2、運転席側後部座席S3、助手席側後部座席S4の中央の天井Rに配置された一例について説明する。光源5が消灯した状態で、タッチパネル31における、助手席側後部座席S4における対応位置近傍に、ユーザが1本指で接触すると、光源5からの光の放射方向が助手席側後頭部座席側S4側を向く。また、光源5が点灯した状態で、ユーザが2本指でスワイプ動作、又は、フリック動作をすると、人の指Fが動く方向と同じ方向に、放射方向が変更される。例えば、図5に示すように、タッチパネル31の指Fの接触位置から、右方に人の指が動いた場合には、光源5からの光の放射方向が、助手席側後頭部座席側S4から運転席側後部座席S3に変更される。
 タッチパネル31は、図5に示すように、パネル状に形成された長方形状に形成されている。このタッチパネル31は、複数のセンサ(図示しない)が縦横に格子状に規則正しく並んで構成されている。このタッチパネル31は、その上面が水平方向に沿うとともに、その長手方向が車幅方向(矢印X方向)に沿い、幅方向が車両進行方向(矢印Y方向)に沿う格好で配置されている。
 また、タッチパネル31は、光の光度を制御するための検知手段である第1センサ部33と、光の色度を制御するための検知手段である第2センサ部34と、光の放射角度や放射方向を制御するための検知手段である第3センサ部35と、を備えている。本実施例では、第1センサ部33は、ユーザから見て右方側端部に設けられ、第2センサ部34は、第1センサ部33よりも左方側端部に設けられ、第3センサ部35は、第1センサ部33と第2センサ部34との間に設けられている。
 枠部36は、タッチパネル31の表面よりも突出して設けられて、タッチパネル31と枠部36との段差において、ユーザの指Fの上方又は下方への動きをガイドする。
 なお、本実施例では、各座席S3、S4に向かって、光源5の放射方向が変更される一例を説明したが、光源5の放射方向は各座席に向かっていなくともよい。例えば、光源5の放射方向は、車両の外側(例えば、ドアを開けた際の足元)に向かって放射するようにしてもよい。
 また、本実施例では、照明装置2が1つの一例を説明したが、照明装置2は2つ以上設けられていてもよい。その場合、照明装置2は、座席S1、S2、S3、S4の近傍に、それぞれ設けられていてもよく、車両内において、何れの位置に設けられていてもよい。また、本実施例では、端末3は、1つの照明装置に対して1つ設けられているが、複数の照明装置に対して1つ設けられていてもよく、複数の照明装置のそれぞれを制御するように同じ数だけ設けられていてもよい。
 また、本実施例では、タッチパネル31、即ち端末3は、運転席側後部座席S3側のドアに固定されているが、本発明はこれに限定されるものではない。端末3は、車両内の任意の位置に固定されていてもよく、車両内の任意の位置に係脱自在に設けられていてもよい。また、端末3は、持ち運びが可能なものであってもよい。
 また、本実施例では、タッチパネル31は、第1センサ部33と、第2センサ部34と、第3センサ部35と、を備え、これらの第1、第2、第3センサ部33、34、35それぞれが、左右に並んで設けられているが、本発明はこれに限定されるものではない。第1、第2、第3センサ部33、34、35が、上下に並んで設けられていてもよく、任意の位置にそれぞれ設けられていてもよい。また、第1センサ部33が光の光度を制御するための検知手段であり、第2センサ部34が光の色度を制御するための検知手段であり、第3センサ部35が光の放射角度や放射方向を制御するための検知手段であるが、本発明はこれに限定されるものではない。光源5を制御するものであれば、何れの位置に設けられたセンサ部33、34、35が、如何なる制御を行っていてもよい。
 また、本実施例では、ガイド部として枠部36が用いられているが、本発明はこれに限定されるものではない。ガイド部として、タッチパネル31上に設けられた上下に延在する突条部であってもよく、例えば等間隔をあけて上下に直線状に設けられた突起であってもよい。この突条部や突起は、タッチパネル31の一部であってもよく、例えば合成樹脂から構成されているタッチパネル31とは別部材であってもよい。突条部や突起が、タッチパネル31の一部であった場合には、例えば、突条部や突起をその延在方向になぞることにより光源5が制御されてもよい。
 次に、上述した構成の車載用照明装置1の電気構成について、図6を参照して説明する。CPU32は、図6に示すように、例えばマイクロコンピュータから構成され、タッチパネル31からの出力に応じて2つモータM1、M2の駆動(光の放射方向)、光源5の光度の大きさ、光源5の色味、光源5の放射角度(レンズの曲率)を制御している。
 ここで、CPU32は、タッチパネル31内の複数の位置でかつ異なる時刻に、ユーザの指Fの位置を検知することで、指Fの動きを検出する。詳細には、タッチパネル31に指Fが接触した状態で、指Fが移動した際に、指の動きを検知する。こうして、CPU32は、誤動作を避けつつ、正確に指Fの動きを検知することができる。
 本実施例において、CPU32は、ユーザによる指1本によるアクション(接触)を検知すると、光源5を点灯させる。この際、CPU32は、ユーザが接触したタッチパネル31の絶対座標位置に対応する車両の位置に向かって、回動体7を傾ける。ここで、CPU32は、ユーザがタッチパネル31において指Fが接触した絶対座標位置を検出すると、その絶対座標位置に対応するように、モータM1、M2それぞれを制御して、回動体7を傾ける。こうして、光源5の放射方向をタッチパネル31における絶対座標位置に対応する車両の領域に向ける。また、CPU32は、光源5が点灯中に、ユーザがタッチパネル31に指1本を接触させた状態で一定時間を経過したことを検知すると、光源5を消灯させる。
 また、光源5が点灯中に、ユーザの指1本によるアクション(スワイプ動作、又は、付リック動作)を検知する。即ち、タッチパネル31は、ユーザの指Fが、タッチパネル31における移動元座標位置から、移動先座標位置まで移動したかを検知する。さらに、CPU32は、指Fがタッチパネル31において移動した相対座標(移動元座標位置と移動先座標位置との相対的な位置を表す座標のこと。)を検出すると、その相対座標に対応するように、モータM1、M2それぞれを制御して、回動体7を傾ける。こうして、光源5の放射方向を相対座標に対応する車両の領域に向ける。なお、スワイプ動作とは、ユーザの指がゆっくりタッチパネル31表面をなぞる操作であり、フリック動作とは、ユーザの指がタッチパネル31の表面をはじくようになぞる操作である。
 さらに、CPU32は、光源5の照射範囲が、車両における所定範囲に及ばないように制御している。つまり、CPU32は、光源5からの光が、所定範囲に向けて放射されないように制御している。これにより、車載用照明装置1は、運転者の顔付近やリアウインド(後部ガラス)に、光源5からの光を照射しないようにすることができる。こうして、例えば、運転者や、後ろを走る車両の運転者の顔付近に、光源5からの光が放射されないから、安全性の向上を図ることができる。また、CPU32は、予め定められた光度よりも大きい場合に、所定範囲に照射範囲が及ばないようにするか、又は、消灯するように制御してもよい。これにより、例えば、運転者や、後ろを走る車両の運転者の顔付近に放射されないから、安全性の向上を図ることができる。
 また、CPU32は、タッチパネル31の第1センサ部33に、指2本を接触させた状態で、上方にスクロールしたことを検知すると、指2本が上方に移動した移動量に対応した値だけ光の光度が大きくなるように制御する。また、CPU32は、タッチパネル31の第1センサ部33に、指2本を接触させた状態で、下方にスクロールしたことを検知すると、指2本が下方に移動した移動量に対応した値だけ光の光度が小さくなるように制御する。
 また、CPU32は、タッチパネル31の第2センサ部34に、指2本を接触させた状態で、上方にスクロールしたことを検知すると、光源5が放射する光の色度を、指2本が上方に移動した移動量に対応した段階に、波長が徐々に長くなる青、緑、赤と色味が変わるように制御する。また、CPU32は、タッチパネル31の第2センサ部34に、指2本を接触させた状態で、下方にスクロールしたことを検知すると、光源5が放射する光の色度を、指2本が下方に移動した移動量に対応した段階に、波長が徐々に短くなる赤、緑、青と色味が変わるように制御する。
 または、CPU32は、例えばCIE(国際照明委員会)で規定された色度図(CIE1931)を用いて、所定のX座標に対するY座標に応じた値(即ち、X座標は任意の固定値、Y座標は検知に応じた変動値)となるように色味を制御してもよい。
 または、CPU32が、CIEの座標に基づいた色味となるように、第2センサ部34に、指2本を接触させた状態で、上下方向、左右方向にスクロールしたことを検知して、この指2本の移動量に応じた座標の色となるように、光源5の色味を制御してもよい。この場合には、CIE1931において横軸(X)、縦軸(Y)は色度を示しており、X=0.33、Y=0.33が無彩色(白)を示しているから、光源5が放射する光の色度が制御される前の状態では、当該色度は、X=0.33、Y=0.33、即ち無彩色(白)になるように設定されていてもよい。つまり、光源5が放射する光の色度は、その初期値が、X=0.33、Y=0.33となるように設定されていてもよい。こうして、X=0.33、Y=0.33を出発点として、ユーザの指2本が、左上方に移動した場合には、色味は緑色に制御され、左下方に移動した場合には、色味は青色に制御され、右下方に移動した場合には、色味は赤色に制御されてもよい。
 また、CPU32は、タッチパネル31の第3センサ部35において、ピンチイン(指2本をタッチパネル31に接触させた状態で、指2本を接近させる動作)したことを検知すると、指2本が接近した移動量に対応した値だけ、光源5の放射角度が小さくなるように制御する。
 また、CPU32は、タッチパネル31の第3センサ部35において、ピンチアウト(指2本をタッチパネル31に接触させた状態で、指2本を離隔させる動作)したことを検知すると、指2本が離隔した移動量に対応した値だけ、光源5の放射角度が大きくなるように制御する。
 次に、上述した構成の車載用照明装置1の詳細な動作について図7を参照して説明する。図7は、図6に示すCPU32の処理手順を示すフローチャートである。同図に示すように、CPU32は、例えば、自動車のイグニッションオンに応じて動作を開始する。まず、CPU32は、光源5が点灯しているか否かを判定する(ステップS1)。点灯中であれば(ステップS1でY)、ステップS2に進む。
 これに対して、点灯中でない場合(ステップS1でN)、CPU32は、1本指によるアクションがあったか否かを判定する(ステップS2)。このステップS2におけるアクションとは、タップのことである。ここで、タップとは、タッチパネル31の表面を軽く叩くようにして、一瞬だけ表面に触れる操作のことである。
 1本指によるアクションがあった場合には(ステップS2でY)、タッチパネル31の第3センサ部35における絶対座標位置に対応する車両の位置に、光源5からの光を放射する(ステップS3)。つまり、光源5の放射方向を変更しつつ点灯を開始する。1本指でのアクションがない場合(ステップS2でN)には、ステップS1に戻る。
 一方、点灯中で(ステップS1でY)、かつ、1本指でのタッチパネル31へのアクションが検知され(ステップS4でY)、かつ、指がタッチパネルに接触した状態で一定時間経過していれば(ステップS5でY)、CPU32は、光源5を消灯して(ステップS6)、ステップS1に戻る。これに対し、1本指でのアクションが検知され(ステップS4でY)、かつ、一定時間経過していなければ(ステップS5でN)、CPU32は、アクションに対応する位置に放射方向を変更して(ステップS7)、ステップS1に戻る。このステップS7におけるアクションとは、スワイプ動作又はフリック動作である。ここで、CPU32は、タッチパネル31における複数の位置で、それぞれ異なる時刻に指Fによる接触を検知すると、スワイプ動作又はフリック動作が行われたと判断する。このように、タッチパネル31が、複数の位置でそれぞれ異なる時刻に指Fを検知することによって、指Fの動きを検知する。これにより、確実に誤動作を避けることができる。なお、スワイプ動作とは、ユーザの指がゆっくりタッチパネル31表面をなぞる操作のことであり、フリック動作とは、ユーザの指がタッチパネル31の表面をはじくようになぞる操作のことである。
 1本指でのタッチパネル31へのアクションが検知されず(ステップS4でN)、2本指でのアクションが検知された(ステップS8でY)場合には、CPU32は、タッチパネル31における第1センサ部33において、アクションが検知されたか否かを判定する(ステップS9)。第1センサ部33において、アクションが検知された場合には(ステップS9でY)、CPU32は、指動作に対応する値になるように、光源5の光度を変更して(ステップS10)、ステップS1に戻る。このステップS9におけるアクションとは、タッチパネル31にユーザの指2本を接触させた状態で上方又は下方にスクロールする2本指スクロール動作のことである。この際、ユーザの指Fは、枠部36とタッチパネル31との段差により上方又は下方への動きがガイドされることとなる。これにより、タッチパネル31の位置を目視できない状況にあっても、簡単にタッチパネル31の位置を把握しつつ、光源5を制御することができる。
 光源5の光度が、2本指スクロール動作において、タッチパネル31の上方に向かってスクロールした際に大きくなり、タッチパネル31の下方に向かってスクロールした際に小さくなるように、CPU32により制御されている。これにより、人間が感覚的に、指Fを動かす方向と光源5(照明)の光度の大きさとの対応関係を把握し易いから、直観的かつ簡潔な操作で、照明を操作することができる。
 第1センサ部33において、アクションが検知されなかった場合には(ステップS9でN)、CPU32は、第2センサ部34において、アクションが検知されたか否かを判定する(ステップS11)。第2センサ部34において、アクションが検知された場合には(ステップS11でY)、CPU32は、指動作に対応する値になるように、光源5の色味を変更して(ステップS12)、ステップS1に戻る。このステップS12におけるアクションとは、タッチパネル31にユーザの指2本を接触させた状態で上方又は下方にスクロールする2本指スクロール動作のことである。この際、ユーザの指Fは、枠部36により上方又は下方への動きがガイドされることとなる。これにより、タッチパネル31の位置を目視できない状況にあっても、簡単にタッチパネル31の位置を把握しつつ、光源5を制御することができる。
 光源5の色味が、2本指スクロール動作において、タッチパネル31の上方に向かってスクロールした際に波長が徐々に長くなる青、緑、赤と色味が変わるように、タッチパネル31の下方に向かってスクロールした際に波長が徐々に短くなる赤、緑、青と色味が変わるように、CPU32により制御されている。これにより、人間が感覚的に、指Fを動かす方向と光源5(照明)の色味の大きさとの対応関係を把握し易いから、直観的かつ簡潔な操作で、照明を操作することができる。
 第2センサ部34において、アクションが検知されなかった場合には(ステップS11でN)、CPU32は、第3センサ部35において、ピンチイン動作が検知されたか否かを判定する(ステップS13)。第3センサ部35において、ピンチイン動作が検知された場合には(ステップS13でY)、CPU32は、指動作に対応する値になるように、放射角度を小さくするように変更して(ステップS14)、ステップS1に戻る。また、第3センサ部35において、ピンチアウト動作が検知された場合には(ステップS13でY)、CPU32は、指動作に対応する値になるように、放射角度を大きくするように変更して(ステップS15)、ステップS1に戻る。ここで、ピンチイン動作とは、ユーザの指Fの動きが、タッチパネル31にユーザの指2本を接触させた状態で、当該指2本を接近させる動作のことであり、ピンチイン動作とは、ユーザの指Fの動きが、タッチパネル31にユーザの指2本を接触させた状態で、当該指2本を離隔させる動作のことである。このように、2本の指Fによりピンチイン動作又はピンチアウト動作するだけの簡単な操作で、光源5(照明)の放射角度、即ち照射範囲を調整することができる。また、人間が感覚的に、指を動かす方向と照明の放射角度、即ち照射範囲の大きさとの対応関係を把握し易いから、より一層、直感的な操作で、照明を操作することができる。
 上述した実施例によれば、車室内に設置された光源5(照明)と、光源5を制御するCPU32(制御手段)と、複数の位置でユーザの指F(検知対象)を検知することによって、指Fの位置又は動きを検出するタッチパネル31(検知手段)と、を備え、該タッチパネル31によって、指Fの位置又は動きが検知されると、当該検知結果に応じて、タッチパネル31が光源5を制御する。
 これにより、複数の位置での指Fの検知によって、指Fの位置又は動きを検知して、光源5を制御するから、例えば、車室内でスポット光を運転者又は乗員が望む位置に放射しようとする際や、その放射角度を変える際に、運転者又は乗員が、車両の天井等に設けられた照明装置2のスイッチを操作せずとも、指Fを動かすだけの簡単な操作で、光源5を操作することができる。さらに、指Fを動かす直感的な操作で、光源5を操作することができる。よって、利便性の向上を図ることができる。
 また、複数の位置での指Fの検知により、指Fの位置又は動きを検知するため、誤動作を避けることができる。
 また、タッチパネル31が、複数の位置でそれぞれ異なる時刻に指Fを検知することによって、指Fの動きを検知する。これにより、より確実に誤動作を避けることができる。
 また、指Fが、人の指である。これにより、指を動かすだけの簡単な操作で、光源5を制御できる。
 また、本実施例では、検知手段が、タッチパネルを含んで構成されている。しかしながら、検知手段として、照明装置2専用のタッチパネルでなくともよい。検知手段としては、タッチパネルを含んで構成されていればよく、スマートフォンや、ラップトップコンピュータ、又は、ゲーム機のタッチパネルであってもよい。
 また、本実施例では、照明の光度の変更、色度の変更、放射角度の変更、放射方向の変更を照明の制御の一例として、説明しているが、本発明はこれに限定されるものではない。照明の制御であれば、如何なる制御であってもよく、照明を制御する検知対象としての人の指の位置や動きは、検知手段が複数の位置で検知可能であれば、如何なる位置や動きであってもよい。
 また、本実施例では、制御手段としてのCPU32が「複数の位置でそれぞれ異なる時刻に人の指(検知対象)を検知する」ための操作について、ピンチイン動作、ピンチアウト動作、2本指スクロール動作、スワイプ動作、フリック動作等を一例として説明しているが、本発明はこれに限定されるものではない。制御手段が、「複数の位置で同じ時刻に人の指(検知対象)を検知」してもよい。即ち、指2本を同時にタッチパネル31に接触させることで、制御手段が照明を制御してもよい。
 また、本実施例では、検知対象が人の指である例を一例として説明しているが、本発明はこれに限定されるものではない。タッチパネル31に感知されるタッチペンなどの感知部材であってもよい。
 当業者は、従来公知の知見に従い、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々改変して実施することができる。かかる改変によってもなお本発明の車載用照明装置の構成を具備する限り、勿論、本発明の範疇に含まれるものである。
 1    車載用照明装置
 5    光源(照明)
 31   タッチパネル(検知手段)
 32   CPU(制御手段)
 F    指(検知対象)

Claims (17)

  1.  車室内に設置された照明と、
     前記照明を制御する制御手段と、
     タッチパネルを含み、該タッチパネルの複数の位置で検知対象を検知することによって、前記検知対象の位置又は動きを検出する検知手段と、を備え、
     該検知手段によって、前記検知対象の位置又は動きが検知されると、当該検知結果に応じて、前記制御手段が前記照明を制御することを特徴とする車載用照明装置。
  2.  前記検知手段が、複数の位置でそれぞれ異なる時刻に前記検知対象を検知することによって、前記検知対象の動きを検知することを特徴とする請求項1記載の車載用照明装置。
  3.  前記検知対象が、人の指であることを特徴とする請求項2記載の車載用照明装置。
  4.  前記照明の放射角度が、前記制御手段によって調整可能であることを特徴とする請求項3記載の車載用照明装置。
  5.  前記人の指の動きが、前記タッチパネルに前記人の指2本を接触させた状態で、当該指2本を接近させるピンチイン動作、又は、当該指2本を離隔させるピンチアウト動作であることを特徴とする請求項4記載の車載用照明装置。
  6.  前記ピンチイン動作において、前記照明の放射角度が小さくなり、前記ピンチアウト動作において、前記照明の放射角度が大きくなることを特徴とする請求項5記載の車載用照明装置。
  7.  前記照明の光度が、前記制御手段によって調整可能であることを特徴とする請求項5記載の車載用照明装置。
  8.  前記人の指の動きが、前記タッチパネルに前記人の指2本を接触させた状態でスクロールする2本指スクロール動作であることを特徴とする請求項7記載の車載用照明装置。
  9.  前記照明の光度が、前記2本指スクロール動作において、前記タッチパネルの上方に向かってスクロールした際に大きくなり、前記タッチパネルの下方に向かってスクロールした際に小さくなることを特徴とする請求項8記載の車載用照明装置。
  10.  前記タッチパネルには、前記人の指の上方又は下方への動きをガイドするガイド部が設けられていることを特徴と する請求項9記載の車載用照明装置。
  11.  前記照明の放射方向が、前記制御手段によって変位可能であることを特徴とする請求項1記載の車載用照明装置。
  12.  前記人の指の動きが、前記タッチパネルに前記人の指を接触させた状態でなぞるスワイプ動作、又は、フリック動作であることを特徴とする請求項11記載の車載用照明装置。
  13.  前記スワイプ動作又は前記フリック動作により、前記人の指が動く方向と同じ方向に前記照明の放射方向が移動することを特徴とする請求項12記載の車載用照明装置。
  14.  前記照明が放射する光の色度が、前記制御手段によって調整可能であることを特徴とする請求項1記載の車載用照明装置。
  15.  前記人の指の動きが、前記タッチパネルに前記人の指2本を接触させた状態でスクロールする2本指スクロール動作であることを特徴とする請求項14記載の車載用照明装置。
  16.  前記制御手段は、前記照明が所定範囲を照射しないように制御することを特徴とする請求項1乃至請求項3のうちいずれか一項記載の車載用照明装置。
  17.  前記所定範囲が、運転者の顔及び後部ガラスのうち何れか一方、又は、運転者の顔及び後部ガラスの双方を含むことを特徴とする請求項16記載の車載用照明装置。
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