WO2018066542A1 - 電動車 - Google Patents

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WO2018066542A1
WO2018066542A1 PCT/JP2017/035929 JP2017035929W WO2018066542A1 WO 2018066542 A1 WO2018066542 A1 WO 2018066542A1 JP 2017035929 W JP2017035929 W JP 2017035929W WO 2018066542 A1 WO2018066542 A1 WO 2018066542A1
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WO
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electric vehicle
stay
deck
state
output
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/035929
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English (en)
French (fr)
Inventor
俊彦 石田
和正 楠瀬
芳光 谷口
Original Assignee
アイシン精機 株式会社
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Filing date
Publication date
Application filed by アイシン精機 株式会社 filed Critical アイシン精機 株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62BHAND-PROPELLED VEHICLES, e.g. HAND CARTS OR PERAMBULATORS; SLEDGES
    • B62B3/00Hand carts having more than one axis carrying transport wheels; Steering devices therefor; Equipment therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62KCYCLES; CYCLE FRAMES; CYCLE STEERING DEVICES; RIDER-OPERATED TERMINAL CONTROLS SPECIALLY ADAPTED FOR CYCLES; CYCLE AXLE SUSPENSIONS; CYCLE SIDE-CARS, FORECARS, OR THE LIKE
    • B62K15/00Collapsible or foldable cycles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62KCYCLES; CYCLE FRAMES; CYCLE STEERING DEVICES; RIDER-OPERATED TERMINAL CONTROLS SPECIALLY ADAPTED FOR CYCLES; CYCLE AXLE SUSPENSIONS; CYCLE SIDE-CARS, FORECARS, OR THE LIKE
    • B62K5/00Cycles with handlebars, equipped with three or more main road wheels
    • B62K5/02Tricycles
    • B62K5/027Motorcycles with three wheels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62KCYCLES; CYCLE FRAMES; CYCLE STEERING DEVICES; RIDER-OPERATED TERMINAL CONTROLS SPECIALLY ADAPTED FOR CYCLES; CYCLE AXLE SUSPENSIONS; CYCLE SIDE-CARS, FORECARS, OR THE LIKE
    • B62K13/00Cycles convertible to, or transformable into, other types of cycles or land vehicle
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62KCYCLES; CYCLE FRAMES; CYCLE STEERING DEVICES; RIDER-OPERATED TERMINAL CONTROLS SPECIALLY ADAPTED FOR CYCLES; CYCLE AXLE SUSPENSIONS; CYCLE SIDE-CARS, FORECARS, OR THE LIKE
    • B62K17/00Cycles not otherwise provided for

Definitions

  • the present invention relates to an electric vehicle.
  • an electric vehicle described in Patent Document 1 has a drive wheel and a driven wheel arranged at intervals in the traveling direction, and has a luggage storage part and is arranged between the drive wheel and the driven wheel and rotatably supports the drive wheel and the driven wheel.
  • the electric vehicle is configured to be switchable between a sitting state in which the user sits on the seat and grips the handle and a loading state in which the user descends from the seat to the ground and grips the handle. .
  • the seat is rotatably connected to the stay, and is deployed so that the seat extends in the reverse traveling direction in the seated state, and is stored so that the seat extends downward in the loading platform state.
  • the stay is pivotably connected to the deck, and is closed so that the stay and the deck overlap when the electric vehicle is transported (folded state). Thereby, smooth conveyance of an electric vehicle is attained.
  • Patent Document 1 when an electric vehicle is switched from a use state such as a sitting state to a folded state, a seat needs to be stored in advance. This is because if the sheet is left unfolded, it interferes with the sheet when the stay and deck are closed.
  • An object of the present invention is to provide an electric vehicle that can suppress folding of a seat while being unfolded.
  • An electric vehicle that solves the above-described problem has a deck and a stay that is pivotally connected to the deck, and is rotatably connected to the stay and a main body that supports the driving wheel, the driven wheel, and the handle,
  • the seat that can be held in the retracted position and the unfolded position, a lock member that is configured to restrict relative rotation of the deck and the stay, and the electric vehicle can be switched between a use state and a folded state.
  • a lock release member configured to release the restriction of the relative rotation by the lock member, and a lock configured to output an operation signal indicating an intention to release the restriction of the relative rotation.
  • a release operation unit a first detection member capable of detecting that the electric vehicle is in the use state; a second detection member capable of detecting that the seat is in the unfolded position; and
  • the operation signal is output in a state where it is detected that the sheet is in the use state, if the sheet is not detected in the unfolded position, the relative position is set so that the sheet can be switched to the folded state.
  • a drive signal for releasing the restriction of rotation is output to the lock release member, and the drive signal is not output to the lock release member if it is detected that the seat is in the unfolded position.
  • the electric vehicle 10 includes a pair of driving wheels 11 and a driven wheel 12 that are arranged at intervals in the traveling direction.
  • the pair of drive wheels 11 are provided at an interval in the vehicle width direction.
  • the electric vehicle 10 includes a main body 15 having a deck 16 and a stay 17.
  • the deck 16 constitutes a footrest portion or a luggage rest portion of a user who gets on.
  • a first end portion of the deck 16 is connected to a lower end portion of the stay 17 so that the deck 16 can rotate around an axis O ⁇ b> 1 extending in the vehicle width direction with respect to the stay 17.
  • the lower end portion of the stay 17 is widened on both sides in the vehicle width direction to form a pair of holder portions 17a.
  • Both drive wheels 11 are arranged on both outer sides in the vehicle width direction of the lower end portion of the stay 17, that is, on the front end side of both holder portions 17 a, and are rotatable around an axis O 2 extending in the vehicle width direction at the lower end portion of the stay 17. It is supported.
  • the driven wheel 12 is disposed below the deck 16.
  • a bearing member 18 is provided at a second end portion of the deck 16 away from the stay 17, and the driven wheel 12 is rotatably supported by the bearing member 18.
  • the bearing member 18 can rotate around an axis extending in the vertical direction with respect to the deck 16, and thus the deck 16 can be swiveled in the traveling direction.
  • a loop-shaped handle 20 extending upward and on both sides in the vehicle width direction is supported so as to be rotatable around an axis extending in the vertical direction. That is, the handle 20 includes a connecting portion 21 into which the upper end of the stay 17 is fitted in a rotatable state, and a pair of handle portions 22 and 23 connected to both ends of the connecting portion 21 in the vehicle width direction. Both handle parts 22 and 23 have a substantially V shape, and extend away from the connecting part 21 in the vehicle width direction, and extend obliquely upward so as to approach each other. The tips of both grip portions 22 and 23 are connected to each other via a transport grip portion 24 extending in the vehicle width direction. The conveyance handle 24 is located at the center in the vehicle width direction of the part of the handle 20 on the side away from the stay 17.
  • a substantially saddle-shaped seat 40 is connected to an intermediate portion in the vertical direction (longitudinal direction) of the stay 17 so as to be rotatable around an axis O3 extending in the vehicle width direction.
  • a substantially disk-shaped mechanical first locking mechanism 31 is disposed adjacent to the deck 16 on the holder portion 17a on one side (left side in FIG. 1).
  • the first locking mechanism 31 is disposed coaxially with the axis O1, and is in a locked state that restricts the relative rotation of the deck 16 and the stay 17 around the axis O1, and the relative relationship between the deck 16 and the stay 17 around the axis O1. And an unlocked state allowing rotation.
  • the first lock mechanism 31 is basically configured to maintain the locked state regardless of the angle formed by the deck 16 and the stay 17.
  • the first lock mechanism 31 has a lock release actuator 32 as a lock release member.
  • the unlocking actuator 32 includes, for example, an electric motor, and switches the first lock mechanism 31 to the unlocked state in response to the input of the drive signal. That is, the first lock mechanism 31 rotates the deck 16 and the stay 17 relative to each other. Release the restricted state.
  • the unlock actuator 32 also allows the first lock mechanism 31 to be switched to the locked state in response to the stop of the input of the drive signal.
  • Both holder parts 17a accommodate a pair of electric motors 33 that rotate and drive both drive wheels 11 around the axis O2. Further, a pair of electric or electromagnetic braking mechanisms 34 that reduce or stop the rotation of the electric motors 33 are accommodated in the holder portions 17a.
  • the electric vehicle 10 is capable of going straight along the traveling direction when the both electric motors 33 are rotationally driven together with the corresponding drive wheels 11 at the same rotational speed. For example, the electric vehicle 10 travels straight in the traveling direction in which the drive wheels 11 precede the driven wheels 12 (hereinafter also referred to as “forward traveling direction”) because the two electric motors 33 rotate forward at the same rotational speed. To do.
  • the electric vehicle 10 has a traveling direction in which the drive wheels 11 follow the driven wheels 12 (hereinafter, also referred to as “reverse traveling direction”) by rotating both electric motors 33 at the same rotational speed. Go straight.
  • the electric vehicle 10 can be turned by rotating both electric motors 33 together with the corresponding drive wheels 11 at different rotational speeds.
  • the electric vehicle 10 can be decelerated or stopped by driving both braking mechanisms 34.
  • a substantially disc-shaped mechanical second locking mechanism 41 is disposed adjacent to the seat 40 in the middle portion of the stay 17 in the vertical direction (longitudinal direction).
  • the second lock mechanism 41 is disposed substantially coaxially with the axis O3, and is in a locked state that restricts relative rotation of the stay 17 and the seat 40 around the axis O3, and the stay 17 and the seat 40 around the axis O3. And an unlocked state allowing relative rotation.
  • the second lock mechanism 41 is basically configured to maintain the locked state regardless of the angle formed by the seat 40 and the stay 17.
  • a lock release lever 49 is connected to an intermediate portion in the vertical direction (longitudinal direction) of the stay 17 so as to be rotatable around the axis O3.
  • the lock release lever 49 is formed in a substantially gate shape that sandwiches the seat 40 including the second lock mechanism 41 in the vehicle width direction, and is normally held at an initial position extending substantially along the stay 17.
  • the lock release lever 49 is linked to the second lock mechanism 41.
  • the electric vehicle 10 can be switched to various modes that realize postures according to the use by changing at least one angle of the deck 16 and the seat 40 with respect to the stay 17.
  • FIG. 3 shows a seat riding mode (sitting state), which is one of the usage states of the electric vehicle 10.
  • the “use state” means a state where the electric vehicle 10 is deployed so that it can be used by a user, that is, a state where the deck 16 and the stay 17 are open with respect to each other.
  • the stay 17 is inclined so as to be directed in the reverse traveling direction as it goes upward, and the seat 40 extends substantially horizontally from the stay 17 in the reverse traveling direction.
  • the rotation position of the sheet 40 at this time is referred to as a development position (or a fully open position).
  • the user U In this seat riding mode, the user U is seated on the seat 40 in the forward running direction and grasps the handle 20, and takes the posture where the soles of both feet sandwiching the stay 17 in the vehicle width direction are on the deck 16. Thereby, the user U can move by electric power while sitting on the electric vehicle 10. It goes without saying that the stay 17 is positioned on the side preceding the deck 16 in the traveling direction (that is, the forward traveling direction) in the seat riding mode.
  • FIG. 4 shows a cart mode (loading bed state) which is one of the usage states of the electric vehicle 10.
  • the stay 17 is inclined so as to go in the reverse traveling direction as it goes upward, but the seat 40 extends downward substantially along the stay 17.
  • the rotation position of the seat 40 at this time is referred to as a storage position (or a fully closed position).
  • the user U takes a posture of standing in the reverse traveling direction and holding the handle 20 at a position ahead of the electric vehicle 10 in the forward traveling direction. As a result, the user U can move manually with the load B on the deck 16.
  • the traveling direction in the cart mode (that is, the reverse traveling direction) is set to be opposite to the traveling direction in the seat riding mode (that is, the forward traveling direction).
  • the electric motor 33 may be energized to drive both drive wheels 11. Thereby, when carrying a heavy load etc., the burden of the user U can be reduced.
  • FIG. 5 shows a carry mode in which the electric vehicle 10 is folded.
  • the electric vehicle 10 is folded so that the deck 16 and the stay 17 overlap each other, and the seat 40 extends substantially along the stay 17 as in the cart mode.
  • the user U can carry the electric vehicle 10 while gripping the handle portion 24 at the time of conveyance and rolling the driving wheel 11.
  • an arm-shaped stand 19 is connected to the first end of the deck 16, that is, the end on the side where the drive wheels 11 are located, so as to be rotatable around an axis extending in the vehicle width direction.
  • the stand 19 supports the electric vehicle 10 in the carry mode in a standing posture in cooperation with the drive wheels 11 when the stand 19 is in a rotational position where the stand 16 is opened with respect to the deck 16 and can be brought into contact with the ground. Needless to say, the stand 19 is closed so that the tip does not contact the ground when the electric vehicle 10 is in use (seat riding mode or cart mode).
  • the upper end portion of one handle portion 22 of the handle 20 is inserted into a cylindrical accelerator lever 26 that is substantially concentric with the handle portion 22.
  • the accelerator lever 26 is rotatable around its central axis and is held at a predetermined initial rotation position.
  • the accelerator lever 26 is equipped with an electronic sensor having an acceleration sensing function, and is rotated by the user U from the initial rotation position, so that the movement speed (speed adjustment) according to the rotation angle.
  • the operation signal is output.
  • a push-down brake button 27 is installed at the upper end of the other handle portion 23 of the handle 20.
  • the brake button 27 is equipped with an electronic switch having a braking sensing function, and is configured to output an operation signal for deceleration or stop when pressed by the user U.
  • a push-type selection switch 28 and a push-type trigger switch 29 are provided on the handle portion 24 of the handle 20 during conveyance.
  • the selection switch 28 is disposed in the front part of the handle part 24 at the time of conveyance where the handle part 22 is located. This is because the user U standing in the reverse traveling direction at a position on the front side in the forward traveling direction with respect to the electric vehicle 10 in the cart mode can easily apply the thumb T of the right hand H to the selection switch 28. (See FIG. 1).
  • the trigger switch 29 as the unlocking operation unit is disposed at the lower part of the center part in the vehicle width direction of the grip part 24 at the time of conveyance.
  • the selection switch 28 serving as a selection operation unit is pressed by the user U, and outputs an operation signal for selecting the type of usage (seat riding mode, etc.). Specifically, the selection switch 28 sequentially advances the types of usage patterns in accordance with the number of operation signal outputs (that is, the number of pressing operations by the user U). Therefore, the operation signal of the selection switch 28 also indicates that the user U is in the riding state or the non-riding state.
  • the trigger switch 29 outputs an operation signal indicating an intention to operate the unlocking actuator 32 so as to switch the first locking mechanism 31 to the unlocked state when pressed by the user U. More precisely, the simultaneous output of both operation signals from the selection switch 28 and the trigger switch 29 represents the intention to operate the unlocking actuator 32 to switch the first locking mechanism 31 to the unlocked state.
  • the electric vehicle 10 includes an ECU (electronic control unit) 50 as a control unit installed at an appropriate location.
  • the ECU 50 may include a microcomputer and / or dedicated hardware (an application specific integrated circuit: ASIC) that executes at least a part of various processes. That is, the ECU 50 includes 1) one or more processors (microcomputers) that operate according to a computer program (software), 2) one or more dedicated hardware circuits such as an ASIC, or 3) a combination thereof. It can be configured as a circuit.
  • the ECU 50 is electrically connected to the accelerator lever 26 and inputs the aforementioned operation signal Ma of the accelerator lever 26.
  • the ECU 50 is electrically connected to the brake button 27 and inputs the aforementioned operation signal Mb of the brake button 27. Further, the ECU 50 is electrically connected to the selection switch 28 and inputs the aforementioned operation signal Ms of the selection switch 28.
  • the ECU 50 is electrically connected to the trigger switch 29 and inputs the aforementioned operation signal Mt of the trigger switch 29.
  • the ECU 50 is electrically connected to a deck unfolding switch 51 and a deck retracting switch 52 that are installed at appropriate positions (for example, the peripheral portion of the axis O1) of the electric vehicle 10.
  • the deck unfolding switch 51 is in a state where the angle formed between the deck 16 and the stay 17 is substantially maximum (hereinafter also referred to as “fully open state”), and the electric vehicle 10 is in a use state (seat riding mode or cart mode).
  • a detection signal Sdo that is turned on when the state is switched to is output to the ECU 50.
  • the deck storage switch 52 is in a state where the angle formed between the deck 16 and the stay 17 is substantially minimum (hereinafter also referred to as “fully closed state”), and the electric vehicle 10 is in a state of switching to the carry mode.
  • the detection signal Sdc that is turned on is output to the ECU 50.
  • the deck unfolding switch 51 and the deck retracting switch 52 function as a first detection member.
  • the ECU 50 is electrically connected to a sheet expansion switch 53 and a sheet storage switch 54 that are installed at appropriate places (for example, the peripheral portion of the axis O3) of the electric vehicle 10.
  • the sheet unfolding switch 53 outputs to the ECU 50 a detection signal Sso that turns on when the sheet 40 is in the unfolding position (fully opened position).
  • the seat storage switch 54 outputs to the ECU 50 a detection signal Ssc that is turned on when the seat 40 is in the storage position (fully closed position).
  • the sheet expansion switch 53 and the sheet storage switch 54 function as a second detection member.
  • the ECU 50 is electrically connected to a stand opening switch 55 installed at an appropriate location of the electric vehicle 10 (for example, the peripheral portion of the stand 19).
  • the stand opening switch 55 outputs to the ECU 50 a detection signal Ss that turns on when the stand 19 is open.
  • the ECU 50 is electrically connected to a rotation operation amount sensor 56 installed at an appropriate location of the electric vehicle 10 (for example, the upper end portion of the stay 17).
  • the rotation operation amount sensor 56 is an electronic sensor having a steering sensing function, and outputs a detection signal Mh representing the rotation operation amount of the handle 20 from a predetermined initial rotation position having a symmetrical attitude to the ECU 50. To do.
  • the ECU 50 is electrically connected to a gyro sensor 57 serving as an attitude detection unit installed at an appropriate location (for example, the lower end) of the stay 17.
  • the gyro sensor 57 is for detecting the posture (standing state, sleeping state, etc.) of the stay 17, and outputs a detection signal Sp representing the posture to the ECU 50.
  • the ECU 50 acquires, for example, the inclination angle of the stay 17 with respect to the horizontal plane (ground) based on the detection signal Sp. Then, the ECU 50 detects that the stay 17 is sleeping when the tilt angle falls within a predetermined range, or detects that the stay 17 stands when the tilt angle falls within the predetermined range.
  • the ECU 50 is electrically connected to a vehicle speed sensor 58 installed at an appropriate location of the electric vehicle 10 (for example, the peripheral portion of the axis O2).
  • the vehicle speed sensor 58 is for detecting the traveling speed of the electric vehicle 10 and outputs a detection signal Sv representing the traveling speed to the ECU 50.
  • the ECU 50 is electrically connected to both the electric motors 33 and individually controls the rotation direction and the rotation speed of the electric motors 33.
  • the ECU 50 inputs the operation signal Ms from the selection switch 28, and determines the straight traveling direction corresponding to the forward movement and the reverse movement according to the type of usage pattern.
  • the ECU 50 matches forward and reverse in the seat riding mode with the forward straight direction and the reverse straight direction, respectively.
  • the ECU 50 matches the forward movement and the reverse movement in the cart mode with the reverse straight traveling direction and the forward straight traveling direction, respectively.
  • the ECU 50 inputs the detection signal Mh from the rotation operation amount sensor 56 to determine the rotation ratio of both the electric motors 33. Specifically, the ECU 50 determines that the rotation ratio of both the electric motors 33 is 50:50 when the handle 20 is directed straight. When the steering wheel 20 is rotated in either the left or right direction, the ECU 50 determines whether the electric vehicle 10 is turned from the turning center in order to turn the electric vehicle 10 with a radius corresponding to the turning operation direction and the turning operation amount. The rotation ratio of both electric motors 33 is obtained so as to be proportional to the radius.
  • the ECU 50 inputs the operation signal Ma from the accelerator lever 26 so that the ratio of the rotation speeds of the two electric motors 33 becomes the rotation ratio described above, and the average of both rotation speeds is the operation signal Ma from the accelerator lever 26.
  • the rotational speeds of both electric motors 33 are determined so that the rotational speed is in accordance with the above.
  • the ECU 50 rotates both the electric motors 33 together with the drive wheels 11 at the determined rotation speed. Needless to say, the rotational directions of the electric motors 33 and the like coincide with the moving direction of the electric vehicle 10 corresponding to forward or reverse in the usage pattern selected by the selection switch 28.
  • the ECU 50 inputs the operation signal Ms from the selection switch 28 and the operation signal Mt from the trigger switch 29 at the same time, so as to basically switch the first lock mechanism 31 to the unlocked state,
  • the drive signal described above is output.
  • the unlocking actuator 32 switches the first lock mechanism 31 to the unlocked state, so that the electric vehicle 10 can be switched between the use state (seat riding mode or cart mode) and the carry mode. It becomes possible.
  • the ECU 50 stops outputting the drive signal to the unlocking actuator 32 when at least one of the operation signal Ms from the selection switch 28 and the operation signal Mt from the trigger switch 29 is lost. Accordingly, the relative rotation between the deck 16 and the stay 17 is restricted regardless of the angle between the deck 16 and the stay 17.
  • the ECU 50 determines whether the deck storage switch 52 is off and the deck deployment switch 51 is on (step S11). That is, the ECU 50 determines whether or not the electric vehicle 10 is in a use state (deployed state). If it is determined that the deck storage switch 52 is on and / or the deck deployment switch 51 is off, the ECU 50 ends the process. This is because there is a high possibility that the electric vehicle 10 has already been switched to the carry mode.
  • step S11 If it is determined in step S11 that the deck storage switch 52 is off and the deck expansion switch 51 is on, the ECU 50 has the sheet storage switch 54 on and the sheet expansion switch 53 off. Whether or not (step S12). That is, the ECU 50 determines whether or not the seat 40 is in the storage position. Here, if it is determined that the sheet storage switch 54 is at least one of OFF and the sheet expansion switch 53 is ON, the ECU 50 ends the process as it is. This is because there is a high possibility that the seat 40 is in the deployed position, so that the electric vehicle 10 is prevented from being folded in that state.
  • step S12 determines whether or not the sheet storage switch 54 is on and the sheet deployment switch 53 is off.
  • the ECU 50 determines whether or not the stay 17 is on the basis of the detection signal Sp of the gyro sensor 57. Judgment is made (step S13).
  • the ECU 50 ends the process as it is. This is because if the electric vehicle 10 is folded while the stay 17 is not standing, for example, the stay 17 is sleeping and the deck 16 is standing, the deck 16 may fall. is there.
  • step S13 If it is determined in step S13 that the stay 17 is standing, the ECU 50 determines whether or not the traveling speed of the electric vehicle 10 is zero based on the detection signal Sv of the vehicle speed sensor 58 (step S14). Here, if it is determined that the traveling speed of the electric vehicle 10 is not zero, the ECU 50 ends the process as it is. This is to prevent the electric vehicle 10 from being folded while running.
  • step S14 When it is determined in step S14 that the traveling speed of the electric vehicle 10 is zero, the ECU 50 determines whether or not both the trigger switch 29 and the selection switch 28 are on (step S15). Here, when it is determined that at least one of the trigger switch 29 and the selection switch 28 is OFF, the ECU 50 ends the process as it is. This is because the operation signal from the trigger switch 29 or the selection switch 28 may not be based on the intentional operation of the user U.
  • step S15 If it is determined in step S15 that both the trigger switch 29 and the selection switch 28 are on, the ECU 50 drives both braking mechanisms 34 to lock both drive wheels 11 (step S16). Subsequently, the ECU 50 outputs a drive signal to operate the lock release actuator 32 (step S17). Accordingly, the first lock mechanism 31 is switched to the unlocked state, and the relative rotation of the deck 16 and the stay 17 is allowed. Then, the user U can fold the electric vehicle 10 while holding the handle 20 (the grip part 24 at the time of conveyance) while bringing the deck 16 close to the stay 17. Alternatively, the user U can fold the electric vehicle 10 while bringing the stay 17 close to the deck 16. That is, the electric vehicle 10 may be standing or sleeping when the folding is completed.
  • the ECU 50 determines whether or not both the trigger switch 29 and the selection switch 28 are on (step S18). Here, if it is determined that both the trigger switch 29 and the selection switch 28 are on, the ECU 50 determines whether or not the deck storage switch 52 is on (step S19). If it is determined that the deck storage switch 52 is off, the ECU 50 returns to step S18 and repeats the same processing. If it is determined in step S19 that the deck storage switch 52 is on, the ECU 50 stops outputting the drive signal to stop the operation of the unlocking actuator 32 (step S20), and the process ends.
  • step S18 when it is determined in step S18 that at least one of the trigger switch 29 and the selection switch 28 is OFF, the ECU 50 similarly stops outputting the drive signal (step S20) and ends the process. Therefore, until the folding of the electric vehicle 10 is completed by the processing of step S17 to step S20, for example, unless the right hand H of the user U is separated from the handle 20 (the handle part 24 at the time of conveyance) or the grip is loosened for some reason. The relative rotation of the deck 16 and the stay 17 is allowed.
  • the ECU 50 determines whether the deck storage switch 52 is on and the deck deployment switch 51 is off (step S31). That is, the ECU 50 determines whether or not the electric vehicle 10 is in the carry mode. Here, if it is determined that the deck storage switch 52 is at least one of OFF and the deck expansion switch 51 is ON, the ECU 50 ends the process as it is. This is because there is a high possibility that the electric vehicle 10 has already been switched to the use state (deployed state).
  • step S31 If it is determined in step S31 that the deck storage switch 52 is on and the deck deployment switch 51 is off, the ECU 50 determines whether the stay 17 is sleeping based on the detection signal Sp of the gyro sensor 57. Judgment is made (step S33). If it is determined that the stay 17 is not sleeping, the ECU 50 ends the process. This is because if the stay 17 is not sleeping, that is, if the electric vehicle 10 is to be deployed while standing, the deck 16 may fall.
  • step S34 determines whether or not the traveling speed of the electric vehicle 10 is zero based on the detection signal Sv of the vehicle speed sensor 58 (step S34).
  • the ECU 50 ends the process as it is. This is to avoid the electric vehicle 10 being deployed in the traveling state.
  • step S34 determines whether or not both the trigger switch 29 and the selection switch 28 are on (step S35).
  • step S35 determines whether or not both the trigger switch 29 and the selection switch 28 are on.
  • the ECU 50 ends the process as it is. This is because the operation signal from the trigger switch 29 or the selection switch 28 may not be based on the intentional operation of the user U.
  • step S35 If it is determined in step S35 that both the trigger switch 29 and the selection switch 28 are on, the ECU 50 drives both braking mechanisms 34 to lock both drive wheels 11 (step S36). Subsequently, the ECU 50 outputs a drive signal to operate the lock release actuator 32 (step S37). Accordingly, the first lock mechanism 31 is switched to the unlocked state, and the relative rotation of the deck 16 and the stay 17 is allowed. Then, the user U can deploy the electric vehicle 10 while releasing the stay 17 from the deck 16 while grasping the handle 20 (the grip part 24 at the time of conveyance).
  • the ECU 50 determines whether or not both the trigger switch 29 and the selection switch 28 are on (step S38). Here, if it is determined that both the trigger switch 29 and the selection switch 28 are on, the ECU 50 determines whether or not the deck deployment switch 51 is on (step S39). If it is determined that the deck deployment switch 51 is off, the ECU 50 returns to step S38 and repeats the same processing. If it is determined in step S39 that the deck storage switch 52 is on, the ECU 50 stops outputting the drive signal to stop the operation of the unlocking actuator 32 (step S40), and the process ends.
  • step S38 when it is determined in step S38 that at least one of the trigger switch 29 and the selection switch 28 is OFF, the ECU 50 similarly stops outputting the drive signal (step S40) and ends the process. Therefore, until the deployment of the electric vehicle 10 is completed by the processing of step S37 to step S40, for example, unless the right hand H of the user U is separated from the handle 20 (the handle part 24 at the time of conveyance) or the grip is loosened for some reason. The relative rotation of the deck 16 and the stay 17 is allowed.
  • the ECU 50 is configured to restrict the traveling of the electric vehicle 10 under certain conditions even when the switching to the use state (seat riding mode or cart mode) is completed. Specifically, the ECU 50 determines whether or not the stand opening switch 55 is on, and allows the electric vehicle 10 to travel when it is determined that the stand opening switch 55 is not on. This is to prevent the stand 19 from being dragged when the electric vehicle 10 travels with the stand 19 open. For example, the traveling of the electric vehicle 10 may be limited by locking both the driving wheels 11 by the both braking mechanisms 34.
  • the electric vehicle 10 when the electric vehicle 10 is in a use state (deployed state) and an operation signal Mt or the like accompanying operation of the trigger switch 29 is output, it is detected that the seat 40 is in the deployed position. If not, the ECU 50 outputs a drive signal to the lock release actuator 32. Specifically, the ECU 50 outputs a drive signal to the lock release actuator 32 when the seat 40 is not at the unfolded position but at the retracted position, for example. Thereby, the electric vehicle 10 can be switched to the carry mode by relatively rotating the deck 16 and the stay 17.
  • the gyro sensor 57 stands up (standing) ECU 50 outputs a drive signal to the unlocking actuator 32.
  • the electric vehicle 10 can be switched to the carry mode by relatively rotating the deck 16 and the stay 17.
  • the operation signal Mt or the like accompanying the operation of the trigger switch 29 or the like is output when the electric vehicle 10 is in the use state (deployed state)
  • the standing state of the stay 17 is not detected by the gyro sensor 57.
  • the ECU 50 does not output a drive signal to the unlock actuator 32.
  • the operation condition of the unlocking actuator 32 is that the selection switch 28 and the trigger switch 29 are operated simultaneously.
  • the selection switch 28 and the trigger switch 29 are both positioned in the handle portion 24 at the time of conveyance, the user U can operate the selection switch 28 and the trigger switch 29 simultaneously with only the right hand H. Smooth operability with 1 motion is realized. Accordingly, it is possible to suitably suppress the restriction of the relative rotation of the deck 16 and the stay 17 from being canceled by an erroneous operation.
  • the transport handle 24 that is gripped by the user U when transporting the electric vehicle 10 in the carry mode is disposed at the center in the vehicle width direction of the handle 20, for example, a seat ride It is continuous and integrated with both grip portions 23 gripped by the user U who rides on the electric vehicle 10 in the mode.
  • the selection switch 28 and the trigger switch 29 provided in the grip part 24 at the time of conveyance see the electric vehicle 10 in the front (stand toward the reverse traveling direction at a position on the preceding side in the forward traveling direction than the electric vehicle 10).
  • the thumb T of the right hand H of the user U and the other fingers F are arranged at portions that can be pressed or are easily pressed.
  • the user U can operate the selection switch 28 and the trigger switch 29 simultaneously without basically changing the way of gripping the handle 20. For this reason, for example, when the electric vehicle 10 is switched to the carry mode, the selection switch 28 and the trigger switch 29 are operated simultaneously (unlock instruction to the first lock mechanism 31) ⁇ the operation of the unlock actuator 32 (the lock of the first lock mechanism 31). Release) ⁇ Folding of electric vehicle 10 ⁇ Release operation of selection switch 28 and the like (lock instruction to first lock mechanism 31) ⁇ Stop operation of lock release actuator 32 (lock of first lock mechanism 31) ⁇ Completion of switching to carry mode ⁇ In a series of movements connected to the transportation of the electric vehicle 10, it can be operated in one motion without releasing the hand from the handle 20.
  • the operation of lowering the stay 17 or raising the deck 16 when the electric vehicle 10 is folded can be further stabilized, and the stay 17 is always supported by the handle portion 24 at the time of conveyance, so that the electric vehicle 10 can be slightly changed.
  • Can hold In particular, when an eccentric load is input to the rotatable handle 20, the handle 20 easily swings. Basically, the user U moves the handle portion 24, that is, the handle 20. By holding the center in the vehicle width direction, the holding of the electric vehicle 10 during folding or subsequent conveyance can be further stabilized.
  • the selection switch 28 and the trigger switch 29 are arranged so as to be extremely difficult to be pressed by the user U who is on the seat 40, for example, and the first lock mechanism 31 is released by an erroneous operation. The possibility of being reduced can be reduced.
  • the ECU 50 can drive and control the unlocking actuator 32 to achieve both operability and operational safety based on appropriate judgment of the state of the user U and the electric vehicle 10. Alternatively, even if the operation force required to unlock the first lock mechanism 31 becomes excessive due to the state of the electric vehicle 10, the lock can be released smoothly by the electric drive of the lock release actuator 32.
  • the relative rotation of the deck 16 and the stay 17 when the electric vehicle 10 is switched between the use state (deployed state) and the carry mode is manually performed by the user U.
  • the switching speed can be determined independently by the user U. Therefore, switching between the use state (deployed state) and the carry mode of the electric vehicle 10 can be performed at a speed suitable for the sense of the user U, and convenience can be improved.
  • the electric vehicle 10 can be made compact by switching to the carry mode when the electric vehicle 10 is conveyed.
  • the user U can output the operation signal Mt and the like by operating the trigger switch 29 and the like while gripping the handle portion 24 during transport of the handle 20.
  • the ECU 50 outputs a drive signal to the unlock actuator 32, so that the restriction of the relative rotation by the first lock mechanism 31 is released.
  • the user U holds the electric vehicle 10 between the use state (deployed state) and the folded state while relatively rotating the deck 16 and the stay 17 while supporting the stay 17 while holding the handle portion 24 during transportation. Can be switched.
  • the user U operates the trigger switch 29 and the like while holding the handle 24 at the time of conveyance, and switches the electric vehicle 10 between the use state (deployed state) and the folded state. That is, it can be performed in one motion, and the operability can be further improved.
  • the output of the drive signal from the ECU 50 is executed when both the operation signals Mt and Ms are output simultaneously. That is, the restriction of the relative rotation by the first lock mechanism 31 is released on the assumption that the user U is in a non-ride state. Therefore, the malfunction of the unlocking actuator 32 such that the restriction of the relative rotation by the first locking mechanism 31 is released while the user U is in the boarding state can be suppressed.
  • the selection switch 28 and the trigger switch 29 are both installed in the transport handle 24 so that the user U can grasp the selection switch 28 and the trigger switch while holding the transport handle 24. 29 can be easily operated simultaneously in one motion, and the operability can be further improved while suppressing malfunction of the unlocking actuator 32.
  • the standing mode as in the cart mode, the stay 17 is inclined so as to go in the reverse traveling direction as it goes upward, and the seat 40 extends downward substantially along the stay 17.
  • the user U holds the handle 20 in the forward running direction, puts one foot on the ground, and puts the opposite foot on the deck 16. Thereby, the user U can move by human power while kicking the ground with one foot.
  • the rotation of the bearing member 18 around the axis extending in the vertical direction can be fixed manually or electrically so that the axis of the driven wheel 12 is fixed in a state extending in the vehicle width direction. It is preferable to provide an appropriate locking mechanism.
  • the drive wheel 11 may be rotatably supported by the deck 16.
  • a pair of driven wheel 12 may be provided at intervals in the vehicle width direction.
  • the braking mechanism 34 may be built in the electric motor 33.
  • the arrangement of the accelerator lever 26 and the brake button 27 on the handle 20 is arbitrary.
  • the accelerator lever 26 and the brake button 27 may be collectively arranged on one side of the handle 20 in the vehicle width direction.
  • At least one of the accelerator lever 26 and the brake button 27 may be disposed at an appropriate position of the electric vehicle 10 other than the handle 20.
  • an instruction for the movement speed (speed adjustment) may be given by a speed input device such as a joystick installed at an appropriate position of the handle 20, for example.
  • a speed input device such as a joystick installed at an appropriate position of the handle 20, for example.
  • the handle 20 may be fixed to the stay 17 so as not to rotate.
  • the steering angle may be instructed by a direction input device such as a joystick installed at an appropriate position of the handle 20, for example.
  • the selection switch 28 may be disposed at an appropriate position of the handle 20 other than the handle part 24 at the time of conveyance, or may be disposed at an appropriate position of the electric vehicle 10 other than the handle 20.
  • the trigger switch 29 may be disposed other than the handle portion 24 at the time of conveyance of the handle 20, or may be disposed at an appropriate position of the electric vehicle 10 other than the handle 20.
  • the unlocking actuator 32 may be operated only by operating the trigger switch 29.
  • the first lock mechanism 31 allows the relative rotation of the deck 16 and the stay 17 only when the angle formed between the deck 16 and the stay 17 matches the angle corresponding to the fully opened state and the fully closed state. It may be configured to restrict movement.
  • either the deck deployment switch 51 or the deck storage switch 52 may be omitted.
  • the deck unfolding switch 51 is omitted, the deck retract switch 52 does not detect the angle corresponding to the fully closed state (that is, the carry mode), so that the angle corresponds to the fully opened state (that is, the use state). Can be detected.
  • the deck expansion switch 51 does not detect the angle corresponding to the fully open state (that is, the use state), so that the angle corresponding to the fully closed state (that is, the carry mode). ) Can be detected.
  • an appropriate rotation sensor that can detect the angle between the deck 16 and the stay 17 may be employed.
  • the second lock mechanism 41 can rotate the seat 40 and the stay 17 only when the rotation position of the sheet 40 with respect to the stay 17 coincides with the rotation position corresponding to the deployed position and the storage position. It may be configured to regulate. In this case, either the sheet expansion switch 53 or the sheet storage switch 54 may be omitted. If the sheet unfolding switch 53 is omitted, the rotation position corresponding to the unfolded position can be detected by the sheet retracting switch 54 not detecting the position corresponding to the unfolded position. On the contrary, when the sheet storage switch 54 is omitted, the rotation position corresponding to the expansion position is not detected by the sheet expansion switch 53, so that the rotation position corresponding to the storage position can be detected. It is.
  • an appropriate rotation sensor that can detect the rotation position of the sheet 40 with respect to the stay 17 may be employed.
  • the selection switch 28 is used to select the type of usage of the electric vehicle 10 (seat riding mode, etc.) in the form of forward feeding according to the number of pressing operations. In this case, it is preferable to provide an appropriate notification device (such as a light emitting member or a utterance member) that notifies the user U of the type of usage of the electric vehicle 10 being selected.
  • the selection switch 28 may be a switch that can individually select the mode of the electric vehicle 10.
  • the ECU 50 controls all functions of the electric vehicle 10, but the functions may be controlled by a plurality of control devices. At this time, in the case where linkage is required between a plurality of control devices, a master-slave relationship may be defined between the control devices.

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Abstract

電動車は、デッキ及び該デッキに回動自在に連結されたステイを有する本体部と、格納位置及び展開位置で保持可能なシートと、デッキ及びステイの相対回動を規制するように構成されたロック部材と、電動車を使用状態と折り畳み状態との間で切り替えることが可能になるようにロック部材による相対回動の規制を解除するように構成されたロック解除部材と、相対回動の規制を解除する意思を表す操作信号を出力するように構成されたロック解除操作部と、電動車が使用状態にあることが検出される状態で操作信号が出力されたとき、シートが展開位置にあることが検出されていなければ、デッキ及びステイの相対回動の規制を解除させる駆動信号をロック解除部材に出力し、シートが展開位置にあることが検出されていれば、駆動信号をロック解除部材に出力しないように構成された制御部と、を備える。

Description

電動車
 本発明は、電動車に関するものである。
 例えば特許文献1に記載された電動車が知られている。この電動車は、走行方向に間隔をあけて配置された駆動輪及び従動輪と、荷物置き部を有して駆動輪及び従動輪間に配置されそれら駆動輪及び従動輪を回転可能に支持するデッキ(フレーム)と、デッキに連結されて該デッキから上方に延びるステイと、ステイに支持されたシート及びハンドルとを備える。そして、電動車は、利用者がシートに着座してハンドルを握る座り乗り状態と、利用者がシートから地面に降りてハンドルを握る荷台状態との間で使用状態を切替可能に構成されている。
 例えば、シートは、ステイに回動自在に連結されており、座り乗り状態ではシートが逆走行方向に向かって延びるように展開され、荷台状態ではシートが下方に向かって延びるように格納される。
 ステイは、デッキに回動自在に連結されており、電動車の運搬時にはステイ及びデッキが重なるように閉じられる(折り畳み状態)。これにより、電動車の円滑な運搬が可能となる。
特開2016-159778号公報
 上記特許文献1では、例えば電動車を座り乗り状態等の使用状態から折り畳み状態に切り替える際に、予めシートを格納しておく必要がある。これは、シートが展開されたままだと、ステイ及びデッキが閉じられる際にシートと干渉してしまうためである。
 本発明の目的は、シートが展開されたまま折り畳まれることを抑制できる電動車を提供することにある。
 上記課題を解決する電動車は、デッキ及び該デッキに回動自在に連結されたステイを有し、駆動輪、従動輪及びハンドルを支持する本体部と、前記ステイに回動自在に連結され、格納位置及び展開位置で保持可能なシートと、前記デッキ及び前記ステイの相対回動を規制するように構成されたロック部材と、前記電動車を使用状態と折り畳み状態との間で切り替えることが可能になるように前記ロック部材による前記相対回動の規制を解除するように構成されたロック解除部材と、前記相対回動の規制を解除する意思を表す操作信号を出力するように構成されたロック解除操作部と、前記電動車が前記使用状態にあることを検出可能な第1検出部材と、前記シートが前記展開位置にあることを検出可能な第2検出部材と、前記電動車が前記使用状態にあることが検出される状態で前記操作信号が出力されたとき、前記シートが前記展開位置にあることが検出されていなければ、前記折り畳み状態に切り替えることが可能になるように前記相対回動の規制を解除させる駆動信号を前記ロック解除部材に出力し、前記シートが前記展開位置にあることが検出されていれば、前記駆動信号を前記ロック解除部材に出力しないように構成された制御部と、を備える。
一実施形態に係る電動車を後方斜め上方から見た斜視図。 図1の電動車を右斜め上方から見た斜視図。 シート乗車モードにおける図1の電動車の形状及び利用者の姿勢を示す側面図。 カートモードにおける図1の電動車の形状及び利用者の姿勢を示す側面図。 キャリーモードにおける図1の電動車の形状を示す側面図。 図1の電動車の電気的構成を示すブロック図。 図1の電動車を使用状態から折り畳み状態に切り替える際の制御態様を示すフローチャート。 図1の電動車を折り畳み状態から使用状態に切り替える際の制御態様を示すフローチャート。
 以下、電動車の一実施形態について説明する。
 図1及び図2に示すように、電動車10は、走行方向に間隔をあけて配置された一対の駆動輪11と従動輪12とを備える。一対の駆動輪11は、車幅方向に間隔をあけて設けられている。また、電動車10は、デッキ16及びステイ17を有する本体部15を備える。デッキ16は、乗車する利用者の足載せ部、若しくは荷物載せ部を構成している。デッキ16がステイ17に対して車幅方向に延びる軸線O1の周りに回動自在となるように、デッキ16の第1端部がステイ17の下端部に連結されている。ステイ17の下端部は、車幅方向両側に拡幅されて一対のホルダ部17aを形成する。
 両駆動輪11は、ステイ17の下端部の車幅方向両外側、すなわち両ホルダ部17aの先端側に配置され、該ステイ17の下端部に車幅方向に延びる軸線O2の周りに回転可能に支持されている。従動輪12は、デッキ16の下方に配置されている。デッキ16におけるステイ17から離間した第2端部には軸受部材18が設けられ、この軸受部材18に従動輪12が回転可能に支持されている。軸受部材18はデッキ16に対し上下方向に延びる軸線の周りに回転可能であり、これにより、デッキ16は走行方向に対し旋回可能である。
 ステイ17の上端には、上方及び車幅方向両側に広がるループ状のハンドル20が上下方向に延びる軸線の周りに回動自在に支持されている。すなわち、ハンドル20は、回動自在な状態でステイ17の上端が嵌挿される連結部21を有するとともに、該連結部21の車幅方向両端に接続される一対の把手部22,23を有する。両把手部22,23は略V字形状を有し、車幅方向において、連結部21から互いに離れるように延び、そして互いに近づくように斜め上方に延びている。両把手部22,23の先端同士は、車幅方向に延在する搬送時把手部24を介して接続されている。搬送時把手部24は、ハンドル20において、ステイ17から離間する側の部位の車幅方向中央部に位置する。
 ステイ17の上下方向(長手方向)における中間部には、略サドル状のシート40が車幅方向に延びる軸線O3の周りに回動自在に連結されている。
 片側(図1において左側)のホルダ部17aには、略円盤状の機械式の第1ロック機構31がデッキ16に隣接して配置されている。この第1ロック機構31は軸線O1と同軸に配置され、軸線O1の周りでのデッキ16及びステイ17の相対回動を規制するロック状態と、軸線O1の周りでのデッキ16及びステイ17の相対回動を許容するロック解除状態とを有する。第1ロック機構31は、デッキ16とステイ17とがなす角度に関わらず、基本的にロック状態を保持するように構成されている。
 第1ロック機構31は、ロック解除部材としてのロック解除アクチュエータ32を有する。このロック解除アクチュエータ32は例えば電動モータを含み、駆動信号の入力に応答して第1ロック機構31をロック解除状態に切り替える、すなわち、第1ロック機構31がデッキ16及びステイ17の相対回動を規制した状態を解除する。ロック解除アクチュエータ32はまた駆動信号の入力の停止に応答して、第1ロック機構31のロック状態への切り替わりを許容する。
 両ホルダ部17aには、軸線O2の周りに両駆動輪11をそれぞれ回転駆動する一対の電動モータ33が収容されている。さらに、両ホルダ部17aには、両電動モータ33の回転をそれぞれ減速又は停止させる一対の電気式又は電磁式のブレーキング機構34が収容されている。電動車10は、両電動モータ33が対応する駆動輪11と共に互いに同一の回転速度で回転駆動されることで走行方向に沿って直進可能である。例えば電動車10は、両電動モータ33が互いに同一の回転速度で正転することで、駆動輪11が従動輪12に対して先行する走行方向(以下、「順走行方向」ともいう)に直進する。反対に、電動車10は、両電動モータ33が互いに同一の回転速度で逆転することで、駆動輪11が従動輪12に対して追従する走行方向(以下、「逆走行方向」ともいう)に直進する。また、電動車10は、両電動モータ33が対応する駆動輪11と共に互いに異なる回転速度で回転駆動されることで旋回走行可能である。さらに、電動車10は、両ブレーキング機構34が駆動されることで減速又は停止可能である。
 ステイ17の上下方向(長手方向)における中間部には、略円盤状の機械式の第2ロック機構41がシート40に隣接して配置されている。この第2ロック機構41は軸線O3と略同軸に配置され、軸線O3の周りでのステイ17及びシート40の相対回動を規制するロック状態と、軸線O3の周りでのステイ17及びシート40の相対回動を許容するロック解除状態とを有する。第2ロック機構41は、シート40とステイ17とがなす角度に関わらず、基本的にロック状態を保持するように構成されている。
 また、ステイ17の上下方向(長手方向)における中間部には、ロック解除レバー49が軸線O3の周りに回動自在に連結されている。このロック解除レバー49は、第2ロック機構41を含むシート40を車幅方向に挟む略門型に形成されており、通常はステイ17に略沿って上方に延びる初期位置に保持されている。ロック解除レバー49は、第2ロック機構41に連係されており、ステイ17から離れるように初期位置から回動操作されることで第2ロック機構41をロック解除状態に切り替えるとともに、回動操作の解放に伴い初期位置に復帰回動することで第2ロック機構41のロック状態への切り替わりを許容する。
 電動車10は、ステイ17に対して、デッキ16及びシート40の少なくとも一つの角度を変更することで、その用途に合わせた姿勢を実現する各種モードへの切替えが可能である。
 図3は、電動車10の使用状態の一つであるシート乗車モード(座り乗り状態)を示す。なお、「使用状態」とは、電動車10が利用者によって使用可能なように展開された状態、すなわちデッキ16及びステイ17が互いに対して開いた状態を意味する。このシート乗車モードでは、ステイ17が上方に向かうに従い逆走行方向に向かうように傾斜しており、シート40がステイ17から逆走行方向に向かって略水平に延びている。このときのシート40の回動位置を展開位置(又は全開位置)という。このシート乗車モードでは、利用者Uは、順走行方向に向いてシート40に着座しハンドル20を握るとともに、ステイ17を車幅方向に挟んだ両足の足裏をデッキ16においた姿勢を取る。これにより、利用者Uは、電動車10に座り乗りする状態で電動での移動が可能となる。ステイ17がシート乗車モードにおける走行方向(すなわち、順走行方向)においてデッキ16に対し先行する側に位置していることはいうまでもない。
 図4は、電動車10の使用状態の一つであるカートモード(荷台状態)を示す。このカートモードでは、シート乗車モードと同様にステイ17が上方に向かうに従い逆走行方向に向かうように傾斜しているが、シート40はステイ17に略沿って下方に向かって延びている。このときのシート40の回動位置を格納位置(又は全閉位置)という。このカートモードでは、利用者Uは、電動車10よりも順走行方向における先行側の位置で逆走行方向に向いて立ってハンドル20を握る姿勢を取る。これにより、利用者Uは、デッキ16に荷物Bを載せた状態で人力での移動が可能となる。カートモードにおける走行方向(すなわち、逆走行方向)が、シート乗車モードにおける走行方向(すなわち、順走行方向)とは逆向きに設定されていることはいうまでもない。また、カートモードにおいて、電動モータ33を通電させて両駆動輪11を駆動させてもよい。これにより、重い荷物等を運ぶときには、利用者Uの負担を軽減することができる。
 図5は、電動車10の折り畳み状態であるキャリーモードを示す。このキャリーモードでは、デッキ16及びステイ17が重なるように電動車10が折り畳まれており、カートモードと同様にシート40がステイ17に略沿って延びている。これにより、利用者Uは、搬送時把手部24を掴んで駆動輪11を転動させつつ電動車10を運搬することが可能となる。
 デッキ16の第1端部、すなわち駆動輪11が位置する側の端部には、例えばアーム状のスタンド19が車幅方向に延びる軸線の周りに回動自在に連結されている。このスタンド19は、デッキ16に対して開いてその先端が地面に接触可能な回動位置にあるときに、両駆動輪11と協働してキャリーモードにある電動車10を起立姿勢で支える。電動車10の使用状態(シート乗車モード又はカートモード)では、先端が地面に接触しないようにスタンド19を閉じておくことはいうまでもない。
 図1に示すように、ハンドル20の一方の把手部22の上端部は、把手部22と略同心の筒状のアクセルレバー26に挿通されている。このアクセルレバー26は、その中心軸線周りに回動自在であるとともに、所定の初期回動位置に保持されている。アクセルレバー26は、アクセレーション感知機能を有する電子センサを搭載しており、利用者Uにより初期回動位置から回動操作されることで、その回動角度に応じて移動速度(速度調整)についての操作信号を出力するように構成されている。一方、ハンドル20のもう一方の把手部23の上端部には、押下式のブレーキボタン27が設置されている。このブレーキボタン27は、ブレーキング感知機能を有する電子スイッチを搭載しており、利用者Uにより押下操作されることで、減速若しくは停止についての操作信号を出力するように構成されている。
 ハンドル20の搬送時把手部24には、押下式の選択スイッチ28及び押下式のトリガースイッチ29が設置されている。選択スイッチ28は、搬送時把手部24において、把手部22が位置する側の前部に配置されている。これは、カートモードにおいて電動車10よりも順走行方向における先行側の位置で逆走行方向に向いて立つ利用者Uが、右手Hの親指Tを選択スイッチ28に無理なく当てられるようにするためである(図1参照)。ロック解除操作部としてのトリガースイッチ29は、搬送時把手部24における車幅方向中央部の下部に配置されている。これは、同じく電動車10よりも順走行方向における先行側の位置で逆走行方向に向いて立つ利用者Uが、右手Hの親指T以外の指Fで搬送時把手部24を握る際に指Fをトリガースイッチ29に無理なく当てられるようにするためである(図1参照)。あるいは、シート乗車モードにおいて順走行方向に向いてシート40に着座してハンドル20を握る利用者Uが、指F等をトリガースイッチ29に容易に当てられないようにするためである。
 選択操作部としての選択スイッチ28は、利用者Uにより押下操作されることで、使用形態の種類(シート乗車モード等)の選択についての操作信号を出力する。具体的には、選択スイッチ28は、操作信号の出力回数(即ち利用者Uによる押下操作の回数)に応じて使用形態の種類を順送りする。従って、選択スイッチ28の操作信号は、利用者Uが乗車状態及び非乗車状態のいずれかであることを表すものでもある。
 一方、トリガースイッチ29は、利用者Uにより押下操作されることで、第1ロック機構31をロック解除状態に切り替えるべくロック解除アクチュエータ32を作動させる意思を表す操作信号を出力する。より厳密には、選択スイッチ28及びトリガースイッチ29からの両操作信号の同時出力が、第1ロック機構31をロック解除状態に切り替えるべくロック解除アクチュエータ32を作動させる意思を表すようになっている。
 次に、電動車10の電気的構成について説明する。
 図6に示すように、電動車10は、その適宜箇所に設置された制御部としてのECU(電子制御装置)50を備える。ECU50は、マイクロコンピュータ、及び/又は、各種処理のうち少なくとも一部の処理を実行する専用のハードウェア(特定用途向け集積回路:ASIC)を備えたものであってもよい。すなわち、ECU50は、1)コンピュータプログラム(ソフトウェア)に従って動作する1つ以上のプロセッサ(マイクロコンピュータ)、2)ASIC等の1つ以上の専用のハードウェア回路、或いは、3)それらの組み合わせ、を含む回路として構成することができる。
 ECU50は、アクセルレバー26に電気的に接続されており、該アクセルレバー26の前述の操作信号Maを入力する。また、ECU50は、ブレーキボタン27に電気的に接続されており、該ブレーキボタン27の前述の操作信号Mbを入力する。さらに、ECU50は、選択スイッチ28に電気的に接続されており、該選択スイッチ28の前述の操作信号Msを入力する。また、ECU50は、トリガースイッチ29に電気的に接続されており、該トリガースイッチ29の前述の操作信号Mtを入力する。
 また、ECU50は、電動車10の適宜箇所(例えば軸線O1の周縁部)に設置されたデッキ展開スイッチ51及びデッキ格納スイッチ52に電気的に接続されている。デッキ展開スイッチ51は、デッキ16がステイ17との間になす角度が略最大となる状態(以下、「全開状態」ともいう)にあって電動車10が使用状態(シート乗車モード又はカートモード)に切り替わった状態にあるときにオンする検知信号SdoをECU50に出力する。デッキ格納スイッチ52は、デッキ16がステイ17との間になす角度が略最小となる状態(以下、「全閉状態」ともいう)にあって電動車10がキャリーモードに切り替わった状態にあるときにオンする検知信号SdcをECU50に出力する。デッキ展開スイッチ51及びデッキ格納スイッチ52は第1検出部材として機能する。
 さらに、ECU50は、電動車10の適宜箇所(例えば軸線O3の周縁部)に設置されたシート展開スイッチ53及びシート格納スイッチ54に電気的に接続されている。シート展開スイッチ53は、シート40が展開位置(全開位置)にあるときにオンする検知信号SsoをECU50に出力する。シート格納スイッチ54は、シート40が格納位置(全閉位置)にあるときにオンする検知信号SscをECU50に出力する。シート展開スイッチ53及びシート格納スイッチ54は第2検出部材として機能する。
 また、ECU50は、電動車10の適宜箇所(例えばスタンド19の周縁部)に設置されたスタンド開スイッチ55に電気的に接続されている。スタンド開スイッチ55は、スタンド19が開いているときにオンする検知信号SsをECU50に出力する。
 さらに、ECU50は、電動車10の適宜箇所(例えばステイ17の上端部)に設置された回動操作量センサ56に電気的に接続されている。この回動操作量センサ56は、ステアリング感知機能を有する電子センサであって、左右対称な姿勢である所定の初期回動位置からのハンドル20の回動操作量を表す検出信号MhをECU50に出力する。
 さらにまた、ECU50は、ステイ17の適宜箇所(例えば下端部)に設置された姿勢検出部としてのジャイロセンサ57に電気的に接続されている。このジャイロセンサ57は、ステイ17の姿勢(起立状態、寝ている状態など)を検出するためのもので、該姿勢を表す検出信号SpをECU50に出力する。なお、ECU50は、検出信号Spに基づいて、例えば水平面(地面)に対するステイ17の傾斜角度を取得する。そして、ECU50は、当該傾斜角度が所定範囲に収まることでステイ17が寝ていることを検知し、あるいは当該傾斜角度が所定範囲に収まることでステイ17が立っていることを検知する。
 さらに、ECU50は、電動車10の適宜箇所(例えば軸線O2の周縁部)に設置された車速センサ58に電気的に接続されている。この車速センサ58は、電動車10の走行速度を検出するためのもので、該走行速度を表す検出信号SvをECU50に出力する。
 また、ECU50は、両電動モータ33に電気的に接続されており、それら電動モータ33の回転方向及び回転速度を個別に制御する。
 すなわち、ECU50は、選択スイッチ28からの操作信号Msを入力することで、使用形態の種類に応じて、前進及び後進に対応する直進方向を決定する。具体的には、ECU50は、例えばシート乗車モードにおける前進及び後進をそれぞれ順直進方向及び逆直進方向に一致させる。あるいは、ECU50は、カートモードにおける前進及び後進をそれぞれ逆直進方向及び順直進方向に一致させる。
 さらに、ECU50は、回動操作量センサ56からの検出信号Mhを入力することで、両電動モータ33の回転比率を決定する。具体的には、ECU50は、ハンドル20が直進方向を向いている場合には、両電動モータ33の回転比率を50:50と決定する。ECU50は、ハンドル20が左右のいずれかの方向に回動操作されている場合には、その回動操作方向及び回動操作量に応じた半径で電動車10を旋回させるべく、旋回中心からの半径に比例するように両電動モータ33の回転比率を求める。
 また、ECU50は、アクセルレバー26からの操作信号Maを入力することで、両電動モータ33の回転速度の比率が前述の回転比率となるとともに両回転速度の平均がアクセルレバー26からの操作信号Maに応じた回転速度となるように両電動モータ33の回転速度をそれぞれ決定する。そして、ECU50は、その決定した回転速度で両電動モータ33を駆動輪11と共に回転させる。両電動モータ33等の回転方向が、選択スイッチ28で選択した使用形態における前進又は後進に対応する電動車10の移動方向に合致することはいうまでもない。
 特に、ECU50は、選択スイッチ28からの操作信号Ms及びトリガースイッチ29からの操作信号Mtを同時に入力することで、基本的に第1ロック機構31をロック解除状態に切り替えるべく、ロック解除アクチュエータ32に前述の駆動信号を出力する。この駆動信号に応答して、ロック解除アクチュエータ32が第1ロック機構31をロック解除状態に切り替えることで、電動車10を使用状態(シート乗車モード又はカートモード)及びキャリーモードの間で切り替えることが可能となる。あるいは、ECU50は、選択スイッチ28からの操作信号Ms及びトリガースイッチ29からの操作信号Mtの少なくとも一つの入力がなくなることで、ロック解除アクチュエータ32への駆動信号の出力を停止する。これにより、デッキ16がステイ17との間になす角度に関わらず、デッキ16とステイ17との相対回動が規制される。
 次に、使用状態(シート乗車モード又はカートモード)にある電動車10をキャリーモードに切り替える際のECU50による制御態様について説明する。この処理は、例えば選択スイッチ28の押下操作に伴う操作信号Msの入力によって起動される。
 図7に示すように、処理がこのルーチンに移行すると、ECU50は、デッキ格納スイッチ52がオフであり、且つ、デッキ展開スイッチ51がオンであるか否かを判断する(ステップS11)。つまり、ECU50は、電動車10が使用状態(展開状態)にあるか否かを判断する。ここで、デッキ格納スイッチ52がオンであること、及び、デッキ展開スイッチ51がオフであることの少なくとも一方であると判断されると、ECU50はそのまま処理を終了する。これは、電動車10が既にキャリーモードに切り替わっている可能性が高いためである。
 ステップS11でデッキ格納スイッチ52がオフであり、且つ、デッキ展開スイッチ51がオンであると判断されると、ECU50は、シート格納スイッチ54がオンであり、且つ、シート展開スイッチ53がオフであるか否かを判断する(ステップS12)。つまり、ECU50は、シート40が格納位置にあるか否かを判断する。ここで、シート格納スイッチ54がオフであること、及び、シート展開スイッチ53がオンであることの少なくとも一方であると判断されると、ECU50はそのまま処理を終了する。これは、シート40が展開位置にある可能性が高いので、その状態のまま電動車10が折り畳まれることを回避するためである。
 ステップS12でシート格納スイッチ54がオンであり、且つ、シート展開スイッチ53がオフであると判断されると、ECU50は、ジャイロセンサ57の検出信号Spに基づいてステイ17が立っているか否かを判断する(ステップS13)。ここで、ステイ17が立っていないと判断されると、ECU50はそのまま処理を終了する。これは、ステイ17が立っていない状態、例えばステイ17が寝ていてデッキ16が起立しているような状態で電動車10を折り畳もうとすると、デッキ16が落下する可能性があるためである。
 ステップS13でステイ17が立っていると判断されると、ECU50は、車速センサ58の検出信号Svに基づいて電動車10の走行速度がゼロか否かを判断する(ステップS14)。ここで、電動車10の走行速度がゼロでないと判断されると、ECU50はそのまま処理を終了する。これは、電動車10が走行状態のまま折り畳まれることを回避するためである。
 ステップS14で電動車10の走行速度がゼロであると判断されると、ECU50は、トリガースイッチ29及び選択スイッチ28が共にオンであるか否かを判断する(ステップS15)。ここで、トリガースイッチ29及び選択スイッチ28の少なくとも一方がオフであると判断されると、ECU50はそのまま処理を終了する。これは、トリガースイッチ29又は選択スイッチ28からの操作信号が利用者Uの意図的な操作に基づいていない可能性があるためである。
 ステップS15でトリガースイッチ29及び選択スイッチ28が共にオンであると判断されると、ECU50は、両ブレーキング機構34を駆動して両駆動輪11をロックする(ステップS16)。続いて、ECU50は、ロック解除アクチュエータ32を作動させるべく駆動信号を出力する(ステップS17)。これにより、第1ロック機構31がロック解除状態に切り替わってデッキ16及びステイ17の相対回動が許容される。そして、利用者Uは、ハンドル20(搬送時把手部24)を握りながらデッキ16をステイ17に近付けつつ電動車10を折り畳むことが可能である。あるいは、利用者Uは、デッキ16にステイ17を近付けつつ電動車10を折り畳むことが可能である。つまり、折り畳みが完了した段階で電動車10は立っていてもよいし、寝ていてもよい。
 次いで、ECU50は、トリガースイッチ29及び選択スイッチ28が共にオンであるか否かを判断する(ステップS18)。ここで、トリガースイッチ29及び選択スイッチ28が共にオンであると判断されると、ECU50は、デッキ格納スイッチ52がオンであるか否かを判断する(ステップS19)。そして、デッキ格納スイッチ52がオフであると判断されると、ECU50はステップS18に戻って同様の処理を繰り返す。また、ステップS19でデッキ格納スイッチ52がオンであると判断されると、ECU50は、ロック解除アクチュエータ32の作動を停止させるべく駆動信号の出力を停止し(ステップS20)、処理を終了する。あるいは、ステップS18でトリガースイッチ29及び選択スイッチ28の少なくとも一方がオフであると判断されると、ECU50は、同じく駆動信号の出力を停止し(ステップS20)、処理を終了する。従って、ステップS17~ステップS20の処理により、例えば利用者Uの右手Hが何らかの事情でハンドル20(搬送時把手部24)から離れたり握りが緩んだりしない限り、電動車10の折り畳みが完了するまでデッキ16及びステイ17の相対回動が許容される。一方、例えば利用者Uの右手Hが何らかの事情でハンドル20(搬送時把手部24)から離れたり握りが緩んだりすると、電動車10の折り畳みが未完了であってもデッキ16及びステイ17の相対回動が速やかに規制される。
 次に、キャリーモードにある電動車10を使用状態(シート乗車モード又はカートモード)に切り替える際のECU50による制御態様について説明する。この処理は、例えば選択スイッチ28の押下操作に伴う操作信号Msの入力によって起動される。
 図8に示すように、処理がこのルーチンに移行すると、ECU50は、デッキ格納スイッチ52がオンであり、且つ、デッキ展開スイッチ51がオフであるか否かを判断する(ステップS31)。つまり、ECU50は、電動車10がキャリーモードにあるか否かを判断する。ここで、デッキ格納スイッチ52がオフであること、及び、デッキ展開スイッチ51がオンであることの少なくとも一方であると判断されると、ECU50はそのまま処理を終了する。これは、電動車10が既に使用状態(展開状態)に切り替わっている可能性が高いためである。
 ステップS31でデッキ格納スイッチ52がオンであり、且つ、デッキ展開スイッチ51がオフであると判断されると、ECU50は、ジャイロセンサ57の検出信号Spに基づいてステイ17が寝ているか否かを判断する(ステップS33)。ここで、ステイ17が寝ていないと判断されると、ECU50はそのまま処理を終了する。これは、ステイ17が寝ていない、即ち立っている状態で電動車10を展開しようとすると、デッキ16が落下する可能性があるためである。
 ステップS33でステイ17が寝ていると判断されると、ECU50は、車速センサ58の検出信号Svに基づいて電動車10の走行速度がゼロか否かを判断する(ステップS34)。ここで、電動車10の走行速度がゼロでないと判断されると、ECU50はそのまま処理を終了する。これは、電動車10が走行状態のまま展開されることを回避するためである。
 ステップS34で電動車10の走行速度がゼロであると判断されると、ECU50は、トリガースイッチ29及び選択スイッチ28が共にオンであるか否かを判断する(ステップS35)。ここで、トリガースイッチ29及び選択スイッチ28の少なくとも一方がオフであると判断されると、ECU50はそのまま処理を終了する。これは、トリガースイッチ29又は選択スイッチ28からの操作信号が利用者Uの意図的な操作に基づいていない可能性があるためである。
 ステップS35でトリガースイッチ29及び選択スイッチ28が共にオンであると判断されると、ECU50は、両ブレーキング機構34を駆動して両駆動輪11をロックする(ステップS36)。続いて、ECU50は、ロック解除アクチュエータ32を作動させるべく駆動信号を出力する(ステップS37)。これにより、第1ロック機構31がロック解除状態に切り替わってデッキ16及びステイ17の相対回動が許容される。そして、利用者Uは、ハンドル20(搬送時把手部24)を握りながらデッキ16からステイ17を離しつつ電動車10を展開することが可能である。
 次いで、ECU50は、トリガースイッチ29及び選択スイッチ28が共にオンであるか否かを判断する(ステップS38)。ここで、トリガースイッチ29及び選択スイッチ28が共にオンであると判断されると、ECU50は、デッキ展開スイッチ51がオンであるか否かを判断する(ステップS39)。そして、デッキ展開スイッチ51がオフであると判断されると、ECU50はステップS38に戻って同様の処理を繰り返す。また、ステップS39でデッキ格納スイッチ52がオンであると判断されると、ECU50は、ロック解除アクチュエータ32の作動を停止させるべく駆動信号の出力を停止し(ステップS40)、処理を終了する。あるいは、ステップS38でトリガースイッチ29及び選択スイッチ28の少なくとも一方がオフであると判断されると、ECU50は、同じく駆動信号の出力を停止し(ステップS40)、処理を終了する。従って、ステップS37~ステップS40の処理により、例えば利用者Uの右手Hが何らかの事情でハンドル20(搬送時把手部24)から離れたり握りが緩んだりしない限り、電動車10の展開が完了するまでデッキ16及びステイ17の相対回動が許容される。一方、例えば利用者Uの右手Hが何らかの事情でハンドル20(搬送時把手部24)から離れたり握りが緩んだりすると、電動車10の展開が未完了であってもデッキ16及びステイ17の相対回動が速やかに規制される。
 なお、ECU50は、使用状態(シート乗車モード又はカートモード)への切り替わりが完了しても、電動車10の走行を一定の条件で制限するようになっている。具体的には、ECU50は、スタンド開スイッチ55がオンか否かを判断し、スタンド開スイッチ55がオンでないと判断された場合に電動車10の走行を許容する。これは、スタンド19が開いたまま電動車10が走行することでスタンド19が引きずられることを回避するためである。例えば、両ブレーキング機構34が両駆動輪11をロックすることにより、電動車10の走行を制限するようにすればよい。
 次に、本実施形態の作用とともに、その効果について説明する。
 (1)本実施形態では、電動車10が使用状態(展開状態)にあってトリガースイッチ29等の操作に伴う操作信号Mt等が出力されたとき、シート40が展開位置にあることが検出されていなければ、ECU50は、駆動信号をロック解除アクチュエータ32に出力する。詳しくは、シート40が展開位置ではなく、例えば格納位置にあるときに、ECU50は、駆動信号をロック解除アクチュエータ32に出力する。これにより、デッキ16及びステイ17を相対回動させて電動車10をキャリーモードに切り替えることができる。一方、電動車10が使用状態(展開状態)にあるときにトリガースイッチ29等の操作に伴う操作信号Mt等が出力されたとしても、シート40が展開位置にあることが検出されていれば、ECU50は、駆動信号をロック解除アクチュエータ32に出力しない。これにより、デッキ16及びステイ17の相対回動が規制されたままとなり、シート40が展開されたまま電動車10がキャリーモードに切り替わることを抑制できる。
 (2)本実施形態では、電動車10が使用状態(展開状態)にあってトリガースイッチ29等の操作に伴う操作信号Mt等が出力されたとき、ジャイロセンサ57によりステイ17の起立状態(立っている状態)が検出されていれば、ECU50は、駆動信号をロック解除アクチュエータ32に出力する。これにより、デッキ16及びステイ17を相対回動させて電動車10をキャリーモードに切り替えることができる。一方、電動車10が使用状態(展開状態)にあるときにトリガースイッチ29等の操作に伴う操作信号Mt等が出力されたとしても、ジャイロセンサ57によりステイ17の起立状態が検出されていなければ、ECU50は、駆動信号をロック解除アクチュエータ32に出力しない。これにより、ステイ17が起立状態でない状態、例えばステイ17が寝ていてデッキ16が起立しているような状態で前記相対回動の規制が解除されることを抑制でき、該解除に伴いステイ17に対してデッキ16が落下することを抑制できる。ところで、本実施形態では、選択スイッチ28及びトリガースイッチ29が同時に操作されることをロック解除アクチュエータ32の作動条件にしている。この点、本実施形態では、選択スイッチ28及びトリガースイッチ29が共に搬送時把手部24に位置していることで、利用者Uが右手Hのみで選択スイッチ28及びトリガースイッチ29を同時に操作可能な、1モーションでの円滑な操作性を実現している。従って、デッキ16及びステイ17の相対回動の規制が誤操作によって解除されることを好適に抑制できる。
 (3)本実施形態では、ECU50は、駆動信号をロック解除アクチュエータ32に出力する状態で操作信号Mt等の出力が停止されたとき、即ち何らかの事情でトリガースイッチ29等の操作が中止されたとき、駆動信号の出力を停止する。従って、デッキ16とステイ17との相対回動の規制を解除する意思の取り消しに合わせて、速やかに第1ロック機構31によりその相対回動を規制できる。例えば、利用者Uの右手Hが何らかの事情でハンドル20(搬送時把手部24)から離れたり握りが緩んだりした場合に、速やかに第1ロック機構31によりデッキ16とステイ17との相対回動を規制でき、ひいては電動車10をキャリーモードに切替中にステイ17等が落下することを防止できる。
 (4)本実施形態では、キャリーモードにある電動車10を搬送する際に利用者Uが握る搬送時把手部24は、ハンドル20の車幅方向中央部に配置されているとともに、例えばシート乗車モードにある電動車10に搭乗する利用者Uが握る両把手部23に連続し且つ一体化されている。そして、搬送時把手部24に設けられた選択スイッチ28及びトリガースイッチ29は、電動車10を正面に見る(電動車10よりも順走行方向における先行側の位置で逆走行方向に向いて立つ)利用者Uの右手Hの親指T及びそれ以外の指Fがそれぞれ押下可能な若しくは押下し易い部位に配置されている。従って、利用者Uは、基本的にハンドル20の握り方を変えることなく選択スイッチ28及びトリガースイッチ29の同時操作が可能である。このため、例えば電動車10をキャリーモードに切り替える際、選択スイッチ28及びトリガースイッチ29の同時操作(第1ロック機構31に対するロック解除指示)→ロック解除アクチュエータ32の作動(第1ロック機構31のロック解除)→電動車10の折り畳み→選択スイッチ28等の操作解放(第1ロック機構31に対するロック指示)→ロック解除アクチュエータ32の作動停止(第1ロック機構31のロック)→キャリーモードへの切替完了→電動車10の搬送、と繋がる一連の動きにおいて、ハンドル20から手を離すことなく1モーションで操作できる。
 また、電動車10の折り畳み時におけるステイ17の引き下げ又はデッキ16の引き上げの操作をより安定化でき、ステイ17が常に上方の搬送時把手部24で支持されることで、軽微に電動車10を保持できる。特に、回動自在なハンドル20に対して偏心した荷重が入力されると該ハンドル20が容易に揺動することになるが、基本的に利用者Uは搬送時把手部24、即ちハンドル20の車幅方向中央部を握ることで、電動車10の折り畳み時やその後の搬送時の保持をより安定化できる。
 一方、選択スイッチ28及びトリガースイッチ29は、例えばシート40に搭乗している利用者Uが操作しようとしても非常に押下しにくい配置になっていることで、誤操作によって第1ロック機構31が解除される可能性を低減できる。
 (5)本実施形態では、ECU50によりロック解除アクチュエータ32を駆動制御することで、利用者Uや電動車10の状態の適正な判断に基づく操作性と操作安全性との両立を実現できる。あるいは、仮に電動車10の状態によって第1ロック機構31のロック解除に要する操作力が過大になったとしても、ロック解除アクチュエータ32の電動駆動によって円滑にロック解除できる。
 (6)本実施形態では、電動車10を使用状態(展開状態)及びキャリーモードの間で切り替える際のデッキ16及びステイ17の相対回動が利用者Uによる手動操作で行われることで、例えばその切替速度を利用者Uによって主体的に決めることができる。従って、電動車10の使用状態(展開状態)及びキャリーモードの間の切り替えを利用者Uの感覚に適した速度で行うことができ、利便性を高めることができる。
 (7)本実施形態では、電動車10を搬送する際にキャリーモードに切り替えることで電動車10をコンパクト化できる。
 (8)本実施形態では、利用者Uは、ハンドル20の搬送時把手部24を握りながらトリガースイッチ29等を操作することで、操作信号Mt等を出力させることができる。それに応答して、ECU50が駆動信号をロック解除アクチュエータ32に出力することで、第1ロック機構31による前記相対回動の規制が解除される。これにより、利用者Uは、搬送時把手部24を握った状態でステイ17を支えながらデッキ16及びステイ17を相対回動させつつ電動車10を使用状態(展開状態)と折り畳み状態との間で切り替えることができる。このように、利用者Uは、搬送時把手部24を握ったまま、トリガースイッチ29等の操作、及び使用状態(展開状態)と折り畳み状態との間での電動車10の切り替えを一連の動きですなわち1モーションで行うことができ、操作性をより向上できる。
 (9)本実施形態では、ECU50からの駆動信号の出力は、両操作信号Mt,Msが同時に出力されたときに実行される。つまり、利用者Uが非乗車状態にあることを前提に、第1ロック機構31による前記相対回動の規制が解除される。従って、利用者Uが乗車状態のまま第1ロック機構31による前記相対回動の規制が解除されるといったロック解除アクチュエータ32の誤作動を抑制できる。
 (10)本実施形態では、選択スイッチ28及びトリガースイッチ29が共に搬送時把手部24に設置されることで、利用者Uは、搬送時把手部24を握った状態で選択スイッチ28及びトリガースイッチ29を容易に1モーションで同時操作でき、ロック解除アクチュエータ32の誤作動を抑制しながらも操作性をより向上できる。
 なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
 ・前記実施形態において、電動車10を使用状態(展開状態)の一つである立ち乗りモードに切り替えてもよい。この立ち乗りモードでは、カートモードと同様に、ステイ17が上方に向かうに従い逆走行方向に向かうように傾斜しているとともに、シート40がステイ17に略沿って下方に向かって延びている。この立ち乗りモードでは、利用者Uは、順走行方向に向いてハンドル20を握るとともに、片側の足を地面に置き、且つ逆側の足をデッキ16に置く姿勢を取る。これにより、利用者Uは、片側の足で地面を蹴りながら人力での移動が可能となる。なお、立ち乗りモードの採用にあたっては、従動輪12の軸線が車幅方向に延びる状態で固定されるように、上下方向に延びる軸線周りでの軸受部材18の回転を手動又は電動で固定可能な適宜のロック機構を設けることが好ましい。
 ・前記実施形態において、駆動輪11は、デッキ16に回転自在に支持されていてもよい。
 ・前記実施形態において、一対の従動輪12が車幅方向に間隔をあけて設けられていてもよい。
 ・前記実施形態において、ブレーキング機構34は、電動モータ33に内蔵されていてもよい。
 ・前記実施形態において、ハンドル20におけるアクセルレバー26及びブレーキボタン27の各々の配置は任意である。例えばアクセルレバー26及びブレーキボタン27は、共にハンドル20の車幅方向片側に集約配置されていてもよい。
 ・前記実施形態において、アクセルレバー26及びブレーキボタン27の少なくとも一方は、ハンドル20以外の電動車10の適宜箇所に配置されていてもよい。
 ・前記実施形態において、アクセルレバー26に代えて、移動速度(速度調整)の指示を、例えばハンドル20の適宜箇所に設置されたジョイスティックなどの速度入力装置で行ってもよい。同様に、ブレーキボタン27に代えて、減速又は停止の指示を、例えばハンドル20の適宜箇所に設置されたジョイスティックなどの速度入力装置で行ってもよい。
 ・前記実施形態において、ハンドル20は、ステイ17に回動不能に固定されていてもよい。この場合、操舵角度の指示は、例えばハンドル20の適宜箇所に設置されたジョイスティックなどの方向入力装置で行えばよい。
 ・前記実施形態において、選択スイッチ28は、搬送時把手部24以外のハンドル20の適宜箇所に配置されていてもよいし、ハンドル20以外の電動車10の適宜箇所に配置されていてもよい。同様に、トリガースイッチ29は、ハンドル20の搬送時把手部24以外に配置されていてもよいし、ハンドル20以外の電動車10の適宜箇所に配置されていてもよい。
 ・前記実施形態において、トリガースイッチ29の操作のみでロック解除アクチュエータ32を作動させるようにしてもよい。
 ・前記実施形態において、第1ロック機構31は、デッキ16がステイ17との間になす角度が全開状態及び全閉状態に相当する角度に一致する場合にのみ、デッキ16及びステイ17の相対回動を規制するように構成されてもよい。この場合、デッキ展開スイッチ51及びデッキ格納スイッチ52のいずれか一方を省略してもよい。デッキ展開スイッチ51を省略した場合には、デッキ格納スイッチ52により全閉状態に相当する角度(即ちキャリーモード)であることが検出されないことで、全開状態に相当する角度(即ち使用状態)であることが検出可能である。反対に、デッキ格納スイッチ52を省略した場合には、デッキ展開スイッチ51により全開状態に相当する角度(即ち使用状態)であることが検出されないことで、全閉状態に相当する角度(即ちキャリーモード)であることが検出可能である。
 ・前記実施形態において、デッキ展開スイッチ51及びデッキ格納スイッチ52に代えて、デッキ16がステイ17との間になす角度を検出可能な適宜の回転センサを採用してもよい。
 ・前記実施形態において、第2ロック機構41は、ステイ17に対するシート40の回動位置が展開位置及び格納位置に相当する回動位置に一致する場合にのみ、シート40及びステイ17の相対回動を規制するように構成されてもよい。この場合、シート展開スイッチ53及びシート格納スイッチ54のいずれか一方を省略してもよい。シート展開スイッチ53を省略した場合には、シート格納スイッチ54により格納位置に相当する回動位置であることが検出されないことで、展開位置に相当する回動位置であることが検出可能である。反対に、シート格納スイッチ54を省略した場合には、シート展開スイッチ53により展開位置に相当する回動位置であることが検出されないことで、格納位置に相当する回動位置であることが検出可能である。
 ・前記実施形態において、シート展開スイッチ53及びシート格納スイッチ54に代えて、ステイ17に対するシート40の回動位置を検出可能な適宜の回転センサを採用してもよい。
 ・前記実施形態においては、電動車10の使用形態の種類(シート乗車モード等)を押下操作の回数に応じて順送りするかたちで選択させる選択スイッチ28を採用した。この場合、選択中の電動車10の使用形態の種類を利用者Uに報知する適宜の報知機器(発光部材、発声部材等)を設けることが好ましい。また、選択スイッチ28は、電動車10のモードを個別に選択可能なスイッチであってもよい。
 ・前記実施形態においては、電動車10の全ての機能の制御をECU50で担うようにしたが、それらの機能の制御を複数の制御装置で分担するようにしてもよい。このとき、複数の制御装置の間で連係を要する場合には、それら制御装置の間でマスタースレーブの関係を規定しておけばよい。

Claims (5)

  1.  電動車であって、
     デッキ及び該デッキに回動自在に連結されたステイを有し、駆動輪、従動輪及びハンドルを支持する本体部と、
     前記ステイに回動自在に連結され、格納位置及び展開位置で保持可能なシートと、
     前記デッキ及び前記ステイの相対回動を規制するように構成されたロック部材と、
     前記電動車を使用状態と折り畳み状態との間で切り替えることが可能になるように前記ロック部材による前記相対回動の規制を解除するように構成されたロック解除部材と、
     前記相対回動の規制を解除する意思を表す操作信号を出力するように構成されたロック解除操作部と、
     前記電動車が前記使用状態にあることを検出可能な第1検出部材と、
     前記シートが前記展開位置にあることを検出可能な第2検出部材と、
     前記電動車が前記使用状態にあることが検出される状態で前記操作信号が出力されたとき、前記シートが前記展開位置にあることが検出されていなければ、前記折り畳み状態に切り替えることが可能になるように前記相対回動の規制を解除させる駆動信号を前記ロック解除部材に出力し、前記シートが前記展開位置にあることが検出されていれば、前記駆動信号を前記ロック解除部材に出力しないように構成された制御部と、を備えた、電動車。
  2.  請求項1に記載の電動車において、
     前記ステイの姿勢を検出するように構成された姿勢検出部を備え、
     前記制御部は、前記電動車が前記使用状態にあることが検出される状態で前記操作信号が出力されたとき、前記姿勢検出部が前記ステイの起立状態を検出していれば、前記駆動信号を前記ロック解除部材に出力し、前記姿勢検出部が前記ステイの起立状態を検出していなければ、前記駆動信号を前記ロック解除部材に出力しないように構成されている、電動車。
  3.  請求項1又は2に記載の電動車において、
     前記制御部は、前記駆動信号を前記ロック解除部材に出力する状態で前記操作信号の出力が停止されたとき、前記駆動信号の出力を停止するように構成されている、電動車。
  4.  請求項1~3のいずれか一項に記載の電動車において、
     前記ハンドルは、前記ステイの端部から離間して延び且つ車幅方向両側に広がるループ形状を有しているとともに、前記ステイから離間する側の部位の車幅方向中央部に搬送時把手部を備え、
     前記ロック解除操作部は、前記搬送時把手部に位置する、電動車。
  5.  請求項1~4のいずれか一項に記載の電動車において、
     利用者が非乗車状態にあることを表す第2の操作信号を出力するように構成された選択操作部を更に備え、
     前記制御部は、前記操作信号及び前記第2の操作信号が同時に出力されたときに前記駆動信号を出力するように構成されている、電動車。
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