WO2019176114A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2019176114A1
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screen
facility
charging station
moving body
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坂輔
森田純行
真鍋倫久
西村頌哉
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本田技研工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a display device that displays a reachable range of a moving body on a screen of a display provided on the moving body.
  • the reachable range (cruising range) of the own vehicle is calculated from the remaining energy of the moving body, specifically the own vehicle (electric vehicle) and the energy consumption per unit time.
  • An apparatus for displaying the range on the display unit is disclosed. This device displays the host vehicle at the center position of the display unit, and displays an ellipse indicating the reachable range centered on the position of the host vehicle.
  • the electric vehicle has a shorter reachable distance than a vehicle that uses gasoline as fuel. For this reason, an electric vehicle has a deep connection with the facility which can replenish (charge) energy compared with the vehicle which uses gasoline as a fuel, ie, an energy replenishment station.
  • an electric vehicle has a deep connection with the facility which can replenish (charge) energy compared with the vehicle which uses gasoline as a fuel, ie, an energy replenishment station.
  • the present invention has been made in view of such problems, and an object of the present invention is to provide a display device that displays to a user whether or not a mobile object can reach a predetermined facility. To do.
  • a display device includes: An indicator provided on the moving body; A range calculation unit that calculates a reachable range that the mobile body can reach based on the remaining energy of the mobile body; A display control unit configured to display the moving body, the predetermined facility, and the reachable range on a screen of the display unit superimposed on a map, and to display the facility fixedly at a predetermined position on the screen.
  • the facility is fixedly displayed at a predetermined position on the display screen, the user can easily understand how far the moving body is from the facility. That is, it can be easily understood by the user whether or not the moving body can reach a predetermined facility.
  • the facility may be an energy supply station that can supply energy to the mobile body.
  • the display control unit may cause the facility to be fixedly displayed at the predetermined position on the screen when the facility is set as the energy supply station.
  • the facility representing the energy supply station can be fixedly displayed at a predetermined position on the screen at a timing desired by the user.
  • the display control unit may set a scale of the map according to a distance between the moving body and the facility, and display both the moving body and the facility on the screen.
  • both the moving body and the facility can be displayed on the screen regardless of the distance between the moving body and the facility.
  • the display control unit may change a display mode of the reachable range according to a distance between the moving body and the facility.
  • the user can more easily understand how far the moving body is from the facility. That is, it becomes easier for the user to know whether or not the moving body can reach a specific facility.
  • the user can easily determine whether or not the moving body can reach a specific facility from the display content of the screen.
  • FIG. 1 is a block diagram of a display device according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a flowchart of processing performed in the display device.
  • FIG. 3A and FIG. 3B are diagrams showing a screen (charge station fixed display) in the first display form.
  • FIG. 4 is a diagram showing a screen in the second display form.
  • FIG. 5A and FIG. 5B are diagrams for explaining a modification and an application example (example 4).
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a modification and an application example (Example 5).
  • the configuration of the display device 10 will be described with reference to FIG.
  • the display device 10 is provided on the moving body 62 (FIG. 3A and the like).
  • an electric vehicle using the electric motor 22 as a drive source is assumed as the moving body 62, and the moving body 62 is referred to as the own vehicle 64 (FIG. 3A and the like).
  • the electric motor 22 converts the electric energy supplied from the battery 20 into rotational energy and drives the vehicle.
  • the battery 20 is charged at a charging station 68 (such as FIG. 3A) as an energy supply station 66 (such as FIG. 3A).
  • the charging station 68 is, for example, a user's home or a charging stand. When the charging station 68 is in the user's home and the user's home is registered in the storage unit 42 described later, the display device 10 automatically sets the user's home as the charging station 68.
  • the display device 10 includes a GPS antenna 12, a vehicle sensor group 14, an operation panel 16, a charging rate calculation device 18, a control device 30, and a display 50.
  • the GPS antenna 12 is an antenna used for performing satellite navigation.
  • the vehicle sensor group 14 includes an altimeter and a vehicle speed sensor in addition to sensors necessary for performing autonomous navigation, for example, a gyro sensor and an acceleration sensor.
  • the vehicle sensor group 14 outputs the detected various information to the calculation unit 34 of the control device 30.
  • the operation panel 16 is a human machine interface (for example, a touch panel). The operation panel 16 outputs information corresponding to the operation performed by the occupant to the calculation unit 34 of the control device 30.
  • the charging rate calculation device 18 is a device that calculates the charging rate of the battery 20, that is, the remaining energy of the battery 20.
  • the charging rate calculation device 18 includes a voltage sensor that detects a terminal voltage of the battery 20 (not shown), a current sensor that detects charge / discharge current of the battery 20, and a temperature sensor that detects the temperature of the battery 20. And an electronic control unit (ECU) that calculates the charging rate of the battery 20 based on the detection result of each sensor.
  • ECU electronic control unit
  • the charging rate calculation device 18 outputs information indicating the charging rate of the battery 20 to the calculation unit 34 of the control device 30.
  • the control device 30 is an ECU in which a GPS module 32, a calculation unit 34, and a storage unit 42 are integrated.
  • the GPS module 32 is a receiver that receives radio waves transmitted from an artificial satellite (GPS satellite) via the GPS antenna 12.
  • the calculation unit 34 is a processor or the like including a CPU or the like.
  • the calculation unit 34 realizes various functions by executing a program stored in a memory (not shown).
  • the calculation unit 34 functions as a position determination unit 36, a range calculation unit 38, and a display control unit 40.
  • the calculation unit 34 inputs various information from the GPS module 32, the vehicle sensor group 14, the operation panel 16, the charging rate calculation device 18, and the map information 44, and information related to a display object displayed on the screen 52 with respect to the display 50 Display information).
  • the storage unit 42 includes one or more storage devices such as a ROM, a RAM, and a hard disk.
  • the storage unit 42 stores map information 44, charging rate information 46, and charging station information 48.
  • the charging rate information 46 is information (table or the like) that associates the charging rate (remaining energy) of the battery 20 with the maximum distance that the host vehicle 64 can reach with the charging rate, and is set by the user as will be described later.
  • the storage unit 42 stores various numerical values such as a threshold value and a predetermined value used in each process.
  • the display device 50 has a screen 52. Based on the display information output from the calculation unit 34, the display 50 displays the host vehicle 64 (vehicle mark representing the host vehicle 64), the charging station 68 (mark representing the charging station 68), and the reachable range 70 (FIG. 3A). Etc.) are superimposed on the map 60 and displayed on the screen 52.
  • the display device 10 displays the host vehicle 64 and the reachable range 70 on the map 60 on the screen 52 of the display device 50, and when the charging station 68 is set, The charging station 68 is also superimposed on the map and displayed on the screen 52 of the display 50. At this time, the charging station 68 is fixedly displayed at a predetermined position on the screen 52.
  • the user can set the charging station 68 by operating the operation panel 16 at an arbitrary time. For example, when the user operates the operation panel 16 and inputs the specific information (name, address, telephone number, etc.) of the charging station 68, the position determination unit 36 determines the position coordinates (for example, latitude) corresponding to the specific information from the map information 44. And longitude) and the position coordinates are stored in the storage unit 42 as charging station information 48.
  • the charging station information 48 is stored in the storage unit 42 unless the user performs an erasing process.
  • the predetermined position of the screen 52 where the charging station 68 is fixedly displayed may be specified when the user sets the charging station 68, or a specific position (for example, the center of the screen) is determined in advance. Also good.
  • step S1 it is determined whether or not the charging station 68 is set.
  • step S1: YES When charging station information 48 is stored in storage unit 42 (step S1: YES), the process proceeds to step S2. On the other hand, when the charging station information 48 is not stored in the storage unit 42 (step S1: NO), the process proceeds to step S8.
  • the position determination unit 36 determines the position of the charging station 68.
  • the position determination unit 36 acquires the position coordinates (for example, latitude and longitude) of the host vehicle 64 based on the charging station information 48.
  • step S3 the position determination unit 36 determines the position of the host vehicle 64.
  • the position determination unit 36 calculates the position coordinates (for example, latitude and longitude) of the host vehicle 64 based on the output information of the GPS module 32 or the vehicle sensor group 14.
  • step S4 the range calculation unit 38 calculates the reachable range 70.
  • the range calculation unit 38 can reach the vehicle 64 at that time based on the information on the charging rate (remaining energy) output from the charging rate calculation device 18 and the charging rate information 46 stored in the storage unit 42. Calculate the maximum distance. Then, the range within the maximum distance with the position of the host vehicle 64 as the center is obtained as the reachable range 70. For example, as shown in FIG. 3A, a circular reachable range 70 having a radius of the maximum distance calculated with the position of the host vehicle 64 as the center is obtained.
  • step S5 the display control unit 40 sets the scale of the map 60 displayed on the screen 52. Based on the position of the charging station 68 and the position of the host vehicle 64, the display control unit 40 selects a scale that allows the host vehicle 64 to fit on the screen 52 in a state where the charging station 68 is fixedly displayed at a predetermined position on the screen 52. To do. For example, in a state where the charging station 68 is fixedly displayed at a predetermined position on the screen 52, the range of the ground surface displayed on the screen 52 at each scale is obtained. Then, the scale corresponding to the minimum range among the range including the position of the host vehicle 64, that is, the maximum scale is selected.
  • step S6 the display control unit 40 performs display control of the first display form.
  • the host vehicle 64, the charging station 68, and the reachable range 70 are superimposed on the map 60 and displayed on the screen 52 of the display 50.
  • the charging station 68 is fixedly displayed at a predetermined position on the screen 52.
  • the distance Dvc between the host vehicle 64 and the charging station 68 increases from Dvc1 (FIG. 3A) to Dvc2 (FIG. 3B).
  • the display position of the charging station 68 is fixed regardless of the traveling of the host vehicle 64, while the display position of the host vehicle 64 and the reachable range 70 is as the host vehicle 64 travels. Be changed.
  • step S7 it is determined whether or not the charging station 68 has been deleted.
  • step S7: YES the process returns to START.
  • step S7: NO the process proceeds to step S3.
  • step S8 the position determination unit 36 determines the position of the host vehicle 64 in the same manner as the process of step S3.
  • the range calculation unit 38 calculates the reachable range 70 as in the process of step S4.
  • step S10 the display control unit 40 performs display control of the second display form.
  • the host vehicle 64 and the reachable range 70 are superimposed on the map 60 and displayed on the screen 52 of the display 50. At this time, the host vehicle 64 is fixedly displayed at the center position of the screen 52. Then, the process returns to START.
  • Example 1 The reachable range 70 changes according to the power consumption of the host vehicle 64.
  • the air conditioner air conditioner
  • the display control unit 40 simultaneously displays the reachable range 70a when the air conditioner is not used and the reachable range 70b when the air conditioner is used. May be displayed.
  • the charging rate information 46 stores the maximum distance that the host vehicle 64 can reach when the air conditioner is used and the maximum distance that the host vehicle 64 can reach when the air conditioner is not used.
  • the shape of the reachable range 70 is circular, but the shape can be set as appropriate. For example, an ellipse may be sufficient and a rectangle may be sufficient. Further, the display control unit 40 may appropriately change the shape of the reachable range 70. For example, by referring to information such as contour lines included in the map information, the range of locations where the contour lines are narrow in the reachable range 70 may be narrowed, and the range of locations where the contour lines are wide may be widened.
  • the display control unit 40 when a traffic jam occurs around the host vehicle 64, the display control unit 40 further includes a communication device that acquires traffic information. You may make it narrow the range of the direction where a traffic jam occurs.
  • Example 3 The display control unit 40 may change the display form of the reachable range 70 according to the distance Dvc between the host vehicle 64 and the charging station 68. For example, as shown in FIGS. 3A and 3B, the display color of the reachable range 70 may be changed.
  • the reachable range 70 shown in FIG. 3A and the reachable range 70 shown in FIG. 3B differ in the presence or absence of shading, and indicate that the display color differs depending on the presence or absence of shading.
  • the display control unit 40 may perform the following processing when setting the scale of the map 60.
  • the display control unit 40 sets a first virtual range 80 and a second virtual range 82 that are common to the scale 1 / X and the scale 1 / Y that is one level lower.
  • the first virtual range 80 is a rectangular range that is one size smaller than the range of the map displayed on the screen 52 when the map of scale 1 / X is displayed on the screen 52 and has the same aspect ratio as the rectangular screen 52. Is set.
  • the second virtual range 82 is slightly smaller than the first virtual range 80, and is set as a rectangular range having the same aspect ratio of the screen 52 as the first virtual range.
  • the host vehicle 64 is not arranged at the edge in the screen 52, and the positional relationship between the host vehicle 64 and the charging station 68 can be easily understood. Furthermore, by providing the second virtual range 82, even if the host vehicle 64 repeatedly enters and exits the first virtual range 80 within the screen 52 shown in FIG. 5B, the scale is not frequently changed.
  • the aspect ratio of the first virtual range 80 and the aspect ratio of the second virtual range 82 need not match the aspect ratio of the screen 52.
  • the first virtual range 80 and the second virtual range 82 are made longer in the horizontal direction than in the vertical direction, and the first virtual range 80 and the second virtual range 82 are set.
  • the first virtual range 80 and the second virtual range 82 are made longer in the vertical direction than in the horizontal direction, and the first virtual range 80 and the second virtual range are set.
  • the vertical interval with 82 is made longer than the horizontal interval.
  • the display control unit 40 may set the interval between the first virtual range 80 and the second virtual range 82 according to the speed or acceleration of the host vehicle 64. For example, the interval may be increased as the speed or acceleration increases, and the interval may be decreased as the speed or acceleration decreases.
  • the display control unit 40 may change the interval between the first virtual range 80 and the second virtual range 82 depending on whether the host vehicle 64 moves away from the charging station 68 or approaches.
  • the charging station information 48 can be changed mainly by the display device 10.
  • the calculation unit 34 has a navigation function, and acquires information on the destination 90 to which the host vehicle 64 heads from the operation panel 16.
  • the position determination unit 36 reads position coordinates (for example, latitude and longitude) corresponding to the information of the destination 90 from the map information 44, and searches for other charging stations 68a around the destination 90 from the map information 44. Read position coordinates. Then, the distance Ddc1 between the destination 90 and the charging station 68 set at that time and the distance Ddc2 between the destination 90 and another charging station 68a are calculated, and the two are compared.
  • the display control unit 40 determines whether to set the other charging station 68a instead of the charging station 68. Control to display such a message on the screen 52 is performed.
  • the position determination unit 36 determines the charging station information 48 from the position coordinate information of the charging station 68. The information is rewritten to the position coordinate information of the charging station 68a. Alternatively, the position determination unit 36 rewrites the charging station information 48 from the position coordinate information of the charging station 68 to the position coordinate information of the other charging station 68a without confirming the user's intention.
  • Example 6 When the user operates the operation panel 16, the first display mode (FIGS. 3A and 3B) and the second display mode (FIG. 4) may be switched as appropriate.
  • the moving body 62 may be a vehicle equipped with an engine.
  • a gas station is set as the energy supply station 66.
  • the moving body 62 may be a fuel cell vehicle.
  • a hydrogen station is set as the energy supply station 66.
  • the charging station 68 as the energy supply station 66 is fixedly displayed on the screen 52 in the above-described embodiment, it is also possible to display fixedly the facilities set by the user other than the energy supply station 66.
  • Example 8 In the embodiment described above, the display control unit 40 causes the charging station 68 to be fixedly displayed at a predetermined position on the screen 52 regardless of the scale of the map 60. Instead of this, the display control unit 40 may change the display position of the charging station 68 when the scale of the map 60 is changed. That is, the charging station 68 may be fixedly displayed at a predetermined position on the screen 52 only within the same scale.
  • the display device 10 includes a display 50 provided in the moving body 62 (the own vehicle 64) and a range calculation unit that calculates a reachable range 70 that the moving body 62 can reach based on the remaining energy of the moving body 62. 38, the moving body 62, the predetermined facility (charging station 68), and the reachable range 70 are superimposed on the map 60 and displayed on the screen 52 of the display 50, and the facility is fixedly displayed at a predetermined position on the screen 52.
  • a display control unit 40 is provided in the moving body 62 (the own vehicle 64) and a range calculation unit that calculates a reachable range 70 that the moving body 62 can reach based on the remaining energy of the moving body 62. 38, the moving body 62, the predetermined facility (charging station 68), and the reachable range 70 are superimposed on the map 60 and displayed on the screen 52 of the display 50, and the facility is fixedly displayed at a predetermined position on the screen 52.
  • a display control unit 40 is provided in the moving body 62 (the
  • the facility (charging station 68) is fixedly displayed at a predetermined position on the screen 52 of the display device 50, the user can easily understand how far the moving body 62 (own vehicle 64) is from the facility. . That is, it can be easily understood by the user whether or not the moving body can reach the facility.
  • the facility is an energy supply station 66 (charging station 68) that can supply energy to the moving body 62 (own vehicle 64).
  • the moving body 62 (the host vehicle 64) can reach the energy supply station 66 (charging station 68). Accordingly, it becomes difficult for the moving body 62 to run due to insufficient energy.
  • the display control unit 40 causes the facility to be fixedly displayed at a predetermined position on the screen 52 when the facility is set as the energy supply station 66 (charging station 68).
  • the facility representing the energy supply station 66 (charging station 68) can be fixedly displayed on the screen 52 at a predetermined position on the screen 52 at a timing desired by the user.
  • the display control unit 40 sets the scale of the map 60 according to the distance between the moving body 62 (the host vehicle 64) and the facility (charging station 68), and displays both the moving body 62 and the facility on the screen 52.
  • both the moving body and the facility can be displayed on the screen 52 regardless of the distance between the moving body 62 (the own vehicle 64) and the facility (charging station 68).
  • the display control unit 40 changes the display mode of the reachable range 70 according to the distance between the moving body 62 (the host vehicle 64) and the facility (charging station 68).
  • the user can more easily understand how far the moving body 62 (the own vehicle 64) is from the facility (charging station 68). That is, it becomes easier for the user to know whether or not the moving body can reach a specific facility.
  • the display device according to the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various configurations can be adopted without departing from the gist of the present invention.

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Abstract

表示装置(10)は、移動体(62)に設けられる表示器(50)と、移動体(62)のエネルギー残量に基づいて移動体(62)が到達することができる到達可能範囲(70)を算出する範囲算出部(38)と、移動体(62)と所定の施設(充電所(68))と到達可能範囲(70)を地図(60)に重ね合わせて表示器(50)の画面(52)に表示させると共に、所定の施設を画面(52)の所定位置に固定表示させる表示制御部(40)と、を備える。

Description

表示装置
 本発明は、移動体に設けられる表示器の画面に移動体の到達可能範囲を表示する表示装置に関する。
 特開2016-53592号公報には、移動体、具体的には自車両(電動車両)のエネルギー残量および単位時間当たりのエネルギー消費量から自車両の到達可能範囲(航続可能範囲)を算出し、その範囲を表示部に表示する装置が開示される。この装置は、表示部の中心位置に自車両を表示し、自車両の位置を中心として到達可能範囲を示す楕円を表示する。
 電動車両はガソリンを燃料とする車両と比べて到達可能距離が短い。このため、電動車両はガソリンを燃料とする車両と比べてエネルギーを補給(充電)することができる施設、すなわちエネルギー補給所との結びつきが深い。特開2016-53592号公報で示される装置のように自車両の表示位置を表示部の中心位置にすると、ユーザは自車両とエネルギー補給所との距離感を判りづらい。このため、ユーザはその時点のエネルギー残量で自車両がエネルギー補給所に到達することができるか否かを直感的に判りづらい。
 本発明はこのような課題を考慮してなされたものであり、移動体が所定の施設に到達することができるか否かをユーザに対して判りやすく表示する表示装置を提供することを目的とする。
 本発明に係る表示装置は、
 移動体に設けられる表示器と、
 前記移動体のエネルギー残量に基づいて前記移動体が到達することができる到達可能範囲を算出する範囲算出部と、
 前記移動体と所定の施設と前記到達可能範囲を地図に重ね合わせて前記表示器の画面に表示させると共に、前記施設を前記画面の所定位置に固定表示させる表示制御部と、を備える
 ことを特徴とする。
 上記構成によれば、施設が表示器の画面の所定位置に固定表示されるため、移動体が施設からどの程度遠ざかっているかをユーザが判りやすい。すなわち、移動体が所定の施設に到達することができるか否かをユーザに対して判りやすくすることができる。
 本発明において、
 前記施設は、前記移動体にエネルギーを補給することができるエネルギー補給所であってもよい。
 上記構成によれば、移動体がエネルギー補給所に到達することができるか否かをユーザが判りやすい。従って、移動体がエネルギー不足で走行できなくなることが発生しにくくなる。
 本発明において、
 前記表示制御部は、前記施設が前記エネルギー補給所として設定される場合に、前記施設を前記画面の前記所定位置に固定表示させてもよい。
 上記構成によれば、画面にユーザが望むタイミングでエネルギー補給所を表す施設を画面の所定位置に固定表示することができる。
 本発明において、
 前記表示制御部は、前記地図の縮尺を前記移動体と前記施設との距離に応じて設定して前記移動体と前記施設とを共に前記画面に表示させてもよい。
 上記構成によれば、移動体と施設との距離にかかわらず移動体と施設とを共に画面に表示させることができる。
 本発明において、
 前記表示制御部は、前記移動体と前記施設との距離に応じて前記到達可能範囲の表示態様を変更してもよい。
 上記構成によれば、移動体が施設からどの程度遠ざかっているかをユーザが更に判りやすくなる。すなわち、移動体が特定の施設に到達することができるか否かをユーザが更に判りやすくなる。
 本発明によれば、ユーザは、画面の表示内容から、移動体が特定の施設に到達することができるか否かを判定しやすい。
図1は本実施形態に係る表示装置のブロック図である。 図2は表示装置で行われる処理のフローチャートである。 図3A、図3Bは第1表示形態の画面(充電所固定表示)を示す図である。 図4は第2表示形態の画面を示す図である。 図5A、図5Bは変形例および応用例(例4)の説明に供する図である。 図6は変形例および応用例(例5)の説明に供する図である。
 以下、本発明に係る表示装置について、好適な実施形態を挙げ、添付の図面を参照して詳細に説明する。
[1.表示装置10の構成]
 図1を用いて本実施形態に係る表示装置10の構成を説明する。表示装置10は移動体62(図3A等)に設けられる。以下の説明では、移動体62として電動モータ22を駆動源とする電動車両を想定し、移動体62を自車両64(図3A等)という。電動モータ22はバッテリ20から供給される電気エネルギーを回転エネルギーに変換して車両を駆動する。バッテリ20は、エネルギー補給所66(図3A等)としての充電所68(図3A等)で充電される。充電所68は、例えばユーザの自宅や充電スタンド等である。ユーザの自宅に充電所68があり、後述する記憶部42にユーザの自宅が登録されている場合、表示装置10はユーザの自宅を自動的に充電所68とする。
 図1に示されるように、表示装置10は、GPSアンテナ12と、車両センサ群14と、操作パネル16と、充電率演算装置18と、制御装置30と、表示器50と、を備える。
 GPSアンテナ12は、衛星航法を行うために使用されるアンテナである。車両センサ群14は、自律航法を行うために必要なセンサ、例えばジャイロセンサと加速度センサの他に、高度計と車速センサを含む。車両センサ群14は、検出した各種情報を制御装置30の演算部34に出力する。操作パネル16は、ヒューマン・マシン・インターフェース(例えばタッチパネル)である。操作パネル16は、乗員が行う操作に応じた情報を制御装置30の演算部34に出力する。
 充電率演算装置18は、バッテリ20の充電率すなわちバッテリ20のエネルギー残量を演算する装置である。充電率演算装置18は、バッテリ20の他に、図示しないバッテリ20の端子電圧を検出する電圧センサと、バッテリ20の充放電電流を検出する電流センサと、バッテリ20の温度を検出する温度センサと、各センサの検出結果に基づいてバッテリ20の充電率を演算する電子制御ユニット(ECU)と、を有する。充電率演算装置18としては公知の装置、例えば特開2010-271171号公報で開示される装置を使用可能である。充電率演算装置18は、バッテリ20の充電率を示す情報を制御装置30の演算部34に出力する。
 制御装置30は、GPSモジュール32と、演算部34と、記憶部42と、が一体化されたECUである。GPSモジュール32は、GPSアンテナ12を介して人工衛星(GPS衛星)から送信される電波を受信する受信機である。
 演算部34は、CPU等を備えるプロセッサ等である。演算部34は、メモリ(不図示)に記憶されるプログラムを実行することにより各種機能を実現する。本実施形態では、演算部34は、位置判定部36と範囲算出部38と表示制御部40として機能する。演算部34は、GPSモジュール32、車両センサ群14、操作パネル16、充電率演算装置18、地図情報44から各種情報を入力すると共に表示器50に対して画面52に表示する表示物に関する情報(表示情報)を出力する。
 記憶部42は、ROM、RAM、ハードディスク等の1以上の記憶装置を含む。記憶部42は、地図情報44と充電率情報46と充電所情報48とを記憶する。充電率情報46は、バッテリ20の充電率(エネルギー残量)とその充電率で自車両64が到達可能な最大距離とを対応付ける情報(テーブル等)であり、後述するようにユーザによって設定される。なお、記憶部42は、各処理で使用される閾値、所定値等の各種の数値を記憶する。
 表示器50は、画面52を有する。表示器50は、演算部34から出力される表示情報に基づいて、自車両64(自車両64を表す車両マーク)と充電所68(充電所68を表すマーク)と到達可能範囲70(図3A等)を地図60に重ね合わせて画面52に表示する。
[2.表示装置10の動作]
 表示装置10は、例えば図3Aに示されるように、自車両64と到達可能範囲70を地図60に重ね合わせて表示器50の画面52に表示し、充電所68が設定されている場合は、充電所68も地図に重ね合わせて表示器50の画面52に表示する。この際、充電所68を画面52の所定位置に固定表示する。
 ユーザは、任意の時期に操作パネル16を操作することにより充電所68を設定することができる。例えば、ユーザが操作パネル16を操作して充電所68の特定情報(名称、住所、電話番号等)を入力すると、位置判定部36は、地図情報44から特定情報に対応する位置座標(例えば緯度と経度)を読み出し、その位置座標を充電所情報48として記憶部42に記憶させる。充電所情報48は、ユーザが消去処理を行わない限り、記憶部42に保存される。なお、充電所68が固定表示される画面52の所定位置は、ユーザが充電所68を設定する際に指定するようにしてもよいし、予め特定位置(例えば画面中央等)が定められていてもよい。
 図2を用いて表示装置10で行われる処理を説明する。ステップS1において、充電所68が設定されているか否かの判定が行われる。記憶部42に充電所情報48が記憶されている場合(ステップS1:YES)、処理はステップS2に移行する。一方、記憶部42に充電所情報48が記憶されていない場合(ステップS1:NO)、処理はステップS8に移行する。
 ステップS1からステップS2に移行すると、位置判定部36は、充電所68の位置を判定する。位置判定部36は、充電所情報48に基づいて自車両64の位置座標(例えば緯度と経度)を取得する。
 ステップS3において、位置判定部36は、自車両64の位置を判定する。ここでは、位置判定部36は、GPSモジュール32または車両センサ群14の出力情報に基づいて自車両64の位置座標(例えば緯度と経度)を算出する。
 ステップS4において、範囲算出部38は、到達可能範囲70を算出する。範囲算出部38は、充電率演算装置18から出力される充電率(エネルギー残量)の情報と記憶部42に記憶される充電率情報46とに基づいて、自車両64がその時点で到達可能な最大距離を算出する。そして、自車両64の位置を中心として最大距離以内の範囲を到達可能範囲70として求める。例えば、図3Aに示されように、自車両64の位置を中心とし算出された最大距離を半径とする円形の到達可能範囲70を求める。
 ステップS5において、表示制御部40は、画面52に表示する地図60の縮尺を設定する。表示制御部40は、充電所68の位置と自車両64の位置に基づいて、充電所68を画面52の所定位置に固定表示した状態で、自車両64が画面52に納まるような縮尺を選択する。例えば、充電所68を画面52の所定位置に固定表示した状態で、各縮尺で画面52に表示される地表の範囲を求める。そして、自車両64の位置を含む範囲のうち最小の範囲に対応する縮尺、すなわち最大の縮尺を選択する。
 ステップS6において、表示制御部40は、第1表示形態の表示制御を行う。ここでは、図3A、図3Bに示されるように、自車両64と充電所68と到達可能範囲70を地図60に重ね合わせて表示器50の画面52に表示させる。この際、充電所68を画面52の所定位置に固定表示させる。例えば、自車両64が走行することにより、自車両64と充電所68との距離DvcがDvc1(図3A)からDvc2(図3B)に拡がったとする。図3A、図3Bに示されるように自車両64の走行に関わらず充電所68の表示位置は固定される一方で、自車両64の走行に伴い自車両64および到達可能範囲70の表示位置は変更される。
 ステップS7において、充電所68が消去されたか否かの判定が行われる。記憶部42から充電所情報48が消去された場合(ステップS7:YES)、処理はSTARTに戻る。一方、記憶部42から充電所情報48が消去されていない場合(ステップS7:NO)、処理はステップS3に移行する。
 ステップS1からステップS8に移行すると、位置判定部36は、ステップS3の処理と同様に自車両64の位置を判定する。ステップS9において、範囲算出部38は、ステップS4の処理と同様に到達可能範囲70を算出する。
 ステップS10において、表示制御部40は、第2表示形態の表示制御を行う。ここでは、図4に示されるように、自車両64と到達可能範囲70を地図60に重ね合わせて表示器50の画面52に表示させる。この際、自車両64を画面52の中央位置に固定表示させる。そして、処理はSTARTに戻る。
[3.変形例および応用例]
(1) 例1
 到達可能範囲70は、自車両64の消費電力量に応じて変化する。特に空調装置(エアコン)は消費電力量が大きく、到達可能範囲70に大きな影響を及ぼす。そこで、表示制御部40は、図3A、図3B、図4に示されるように、空調装置を使用しない場合の到達可能範囲70aと空調装置を使用する場合の到達可能範囲70bとを同時に画面52に表示するようにしてもよい。充電率情報46には、空調使用時に自車両64が到達可能な最大距離と、空調未使用時に自車両64が到達可能な最大距離と、が記憶される。
(2) 例2
 前述した実施形態では到達可能範囲70の形状を円形にしているが、形状は適宜設定可能である。例えば、楕円でもよいし、矩形でもよい。また、表示制御部40は、到達可能範囲70の形状を適宜変更してもよい。例えば、地図情報に含まれる等高線等の情報を参照し、到達可能範囲70のうち等高線の間隔が狭い場所の範囲を狭くし、等高線の間隔が広い場所の範囲を広くしてもよい。
 また、交通情報を取得する通信装置を更に備え、自車両64の周辺で交通渋滞が発生している場合に、表示制御部40は、到達可能範囲70の全体、または、到達可能範囲70のうち渋滞の発生する方向の範囲を狭くするようにしてもよい。
(3) 例3
 表示制御部40は、自車両64と充電所68との距離Dvcに応じて到達可能範囲70の表示形態を変えるようにしてもよい。例えば、図3A、図3Bに示されるように、到達可能範囲70の表示色が変わるようにしてもよい。図3Aに示される到達可能範囲70と図3Bに示される到達可能範囲70は網掛けの有無が異なり、網掛けの有無により表示色が異なることを示している。
(4) 例4
 図2に示されるステップS5において、表示制御部40は、地図60の縮尺を設定する際に次の処理を行うようにしてもよい。図5A、図5Bに示されるように、表示制御部40は、縮尺1/Xと1階層小さい縮尺1/Yとに共通する第1仮想範囲80および第2仮想範囲82を設定する。第1仮想範囲80は、縮尺1/Xの地図が画面52に表示される際に、画面52に表示される地図の範囲よりも一回り小さく、矩形の画面52のアスペクト比と同じ矩形範囲として設定される。第2仮想範囲82は、第1仮想範囲80よりも更に一回り小さく、第1仮想範囲と同じ様に画面52のアスペクト比と同じ矩形範囲として設定される。
 図5Aで示される矢印84aのように、自車両64が充電所68から遠ざかり、自車両64の位置が第1仮想範囲80の内側から外側に移動する場合、表示制御部40は、地図60の縮尺を小さくする。すなわち、図5Aに示される表示内容から図5Bに示される表示内容に切り替える。一方、図5Bで示される矢印84bのように、自車両64が充電所68に近づく場合を想定する。自車両64の位置が第1仮想範囲80の外側から内側に移動する場合に、表示制御部40は、縮尺を変更しない。自車両64の位置が第2仮想範囲82の外側から内側に移動する場合、表示制御部40は、地図60の縮尺を大きくする。すなわち、図5Bに示される表示内容から図5Aに示される表示内容に切り替える。
 第1仮想範囲80を設けることにより、画面52内で自車両64が縁部に配置されることがなくなり、自車両64と充電所68との位置関係が解りやすくなる。更に、第2仮想範囲82を設けることにより、図5Bに示される画面52内で自車両64が第1仮想範囲80に出入りを繰り返しても、縮尺の変更が頻繁に行われることがなくなる。
 なお、第1仮想範囲80のアスペクト比と第2仮想範囲82のアスペクト比を画面52のアスペクト比に合わせなくてもよい。但し、画面52が縦方向よりも横方向に長い場合は、第1仮想範囲80と第2仮想範囲82を縦方向よりも横方向に長くすると共に、第1仮想範囲80と第2仮想範囲82との横方向の間隔を縦方向の間隔よりも長くする。同様に、画面52が横方向よりも縦方向に長い場合は、第1仮想範囲80と第2仮想範囲82を横方向よりも縦方向に長くすると共に、第1仮想範囲80と第2仮想範囲82との縦方向の間隔を横方向の間隔よりも長くする。
 また、表示制御部40は、第1仮想範囲80と第2仮想範囲82との間隔を、自車両64の速度または加速度に応じて設定してもよい。例えば、速度または加速度が大きくなるほど間隔を広くし、速度または加速度が小さくなるほど間隔を狭くしてもよい。
 また、表示制御部40は、第1仮想範囲80と第2仮想範囲82との間隔を、自車両64が充電所68から遠ざかる場合と近づく場合とで変えてもよい。
(5) 例5
 表示装置10が主体となって充電所情報48を変更することも可能である。図6を用いてその具体例を説明する。例えば、演算部34は、ナビゲーション機能を有し、操作パネル16から自車両64が向かう目的地90の情報を取得する。位置判定部36は、地図情報44から目的地90の情報に対応する位置座標(例えば緯度と経度)を読み出すと共に、地図情報44から目的地90の周辺にある他充電所68aを検索し、その位置座標を読み出す。そして、目的地90とその時点で設定されている充電所68との距離Ddc1と目的地90と他充電所68aとの距離Ddc2とを算出し、両者を比較する。
 距離Ddc2が距離Ddc1よりも大きい場合、すなわち充電所68よりも他充電所68aの方が目的地に近い場合、表示制御部40は、他充電所68aを充電所68の代わりに設定するか否かのメッセージを画面52に表示させる制御を行う。ユーザが操作パネル16を用いて他充電所68aを充電所68の代わりに設定することの意志表示をする場合、位置判定部36は、充電所情報48を充電所68の位置座標の情報から他充電所68aの位置座標の情報に書き換える。または、ユーザの意志を確認せずに、位置判定部36は、充電所情報48を充電所68の位置座標の情報から他充電所68aの位置座標の情報に書き換える。
(6) 例6
 ユーザが操作パネル16を操作することにより、第1表示形態(図3A、図3B)と第2表示形態(図4)を適宜切り替えることができるようにしてもよい。
(7) 例7
 移動体62はエンジンを搭載した車両でもよい。この場合、エネルギー補給所66としてガソリンスタンドが設定される。また、移動体62は燃料電池車両でもよい。この場合、エネルギー補給所66として水素ステーションが設定される。更に、前述した実施形態ではエネルギー補給所66としての充電所68を画面52に固定表示するが、エネルギー補給所66以外にユーザが設定する施設を固定表示することも可能である。
(8) 例8
 前述した実施形態では、表示制御部40は、地図60の縮尺に関わらず、充電所68を画面52の所定位置に固定表示させる。これに代えて、表示制御部40は、地図60の縮尺を変更する場合に、充電所68の表示位置を変化させてもよい。つまり、同一の縮尺内でのみ、充電所68を画面52の所定位置に固定表示させるようにしてもよい。
[4.本実施形態の要点]
 表示装置10は、移動体62(自車両64)に設けられる表示器50と、移動体62のエネルギー残量に基づいて移動体62が到達することができる到達可能範囲70を算出する範囲算出部38と、移動体62と所定の施設(充電所68)と到達可能範囲70を地図60に重ね合わせて表示器50の画面52に表示させると共に、と施設を画面52の所定位置に固定表示させる表示制御部40と、を備える。
 上記構成によれば、施設(充電所68)が表示器50の画面52の所定位置に固定表示されるため、移動体62(自車両64)が施設からどの程度遠ざかっているかをユーザが判りやすい。すなわち、移動体が施設に到達することができるか否かをユーザに対して判りやすくすることができる。
 施設は、移動体62(自車両64)にエネルギーを補給することができるエネルギー補給所66(充電所68)である。
 上記構成によれば、移動体62(自車両64)がエネルギー補給所66(充電所68)に到達することができるか否かをユーザが判りやすい。従って、移動体62がエネルギー不足で走行できなくなることが発生しにくくなる。
 表示制御部40は、施設がエネルギー補給所66(充電所68)として設定される場合に、施設を画面52の所定位置に固定表示させる。
 上記構成によれば、画面52にユーザが望むタイミングでエネルギー補給所66(充電所68)を表す施設を画面52の所定位置に固定表示することができる。
 表示制御部40は、地図60の縮尺を移動体62(自車両64)と施設(充電所68)との距離に応じて設定して移動体62と施設とを共に画面52に表示させる。
 上記構成によれば、移動体62(自車両64)と施設(充電所68)との距離にかかわらず移動体と施設とを共に画面52に表示させることができる。
 表示制御部40は、移動体62(自車両64)と施設(充電所68)との距離に応じて到達可能範囲70の表示態様を変更する。
 上記構成によれば、移動体62(自車両64)が施設(充電所68)からどの程度遠ざかっているかをユーザが更に判りやすくなる。すなわち、移動体が特定の施設に到達することができるか否かをユーザが更に判りやすくなる。
 なお、本発明に係る表示装置は、上述の実施形態に限らず、本発明の要旨を逸脱することなく、種々の構成を採り得ることはもちろんである。

Claims (5)

  1.  移動体(62)に設けられる表示器(50)と、
     前記移動体(62)のエネルギー残量に基づいて前記移動体(62)が到達することができる到達可能範囲(70)を算出する範囲算出部(38)と、
     前記移動体(62)と所定の施設と前記到達可能範囲(70)を地図(60)に重ね合わせて前記表示器(50)の画面(52)に表示させると共に、前記施設を前記画面(52)の所定位置に固定表示させる表示制御部(40)と、を備える
     ことを特徴とする表示装置(10)。
  2.  請求項1に記載の表示装置(10)において、
     前記施設は、前記移動体(62)にエネルギーを補給することができるエネルギー補給所である
     ことを特徴とする表示装置(10)。
  3.  請求項2に記載の表示装置(10)において、
     前記表示制御部(40)は、前記施設が前記エネルギー補給所として設定される場合に、前記施設を前記画面(52)の前記所定位置に固定表示させる
     ことを特徴とする表示装置(10)。
  4.  請求項1~3のいずれか1項に記載の表示装置(10)において、
     前記表示制御部(40)は、前記地図(60)の縮尺を前記移動体(62)と前記施設との距離に応じて設定して前記移動体(62)と前記施設とを共に前記画面(52)に表示させる
     ことを特徴とする表示装置(10)。
  5.  請求項1~4のいずれか1項に記載の表示装置(10)において、
     前記表示制御部(40)は、前記移動体(62)と前記施設との距離に応じて前記到達可能範囲(70)の表示態様を変更する
     ことを特徴とする表示装置(10)。
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