WO2020013648A1 - 제동부의 조작이 용이한 전기차 - Google Patents

제동부의 조작이 용이한 전기차 Download PDF

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WO2020013648A1
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braking
unit
rechargeable
brake
control device
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박근호
박계정
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박근호
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    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L15/00Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles
    • B60L15/20Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles for control of the vehicle or its driving motor to achieve a desired performance, e.g. speed, torque, programmed variation of speed
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
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    • B60L7/00Electrodynamic brake systems for vehicles in general
    • B60L7/24Electrodynamic brake systems for vehicles in general with additional mechanical or electromagnetic braking
    • B60L7/26Controlling the braking effect
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    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/72Electric energy management in electromobility

Definitions

  • the present invention relates to an electric vehicle that is easy to operate the braking unit, and more particularly, the drive operation device for driving the electric motor of the electric vehicle in accordance with the rotation to return to its original position by elasticity after the operation, That is, by operating the rechargeable brake unit at the same time that the motor signal is turned off or the drive control unit is rotated in the direction of decreasing speed, the rechargeable brake unit can be operated quickly and easily without any operation, and the electric motor
  • the operation of the rechargeable braking unit is made possible by the operation of the rechargeable braking unit even during operation of the brake unit, so that the braking unit can be operated quickly and rapidly by the energy absorption even through the rechargeable braking unit. It's about an electric car.
  • an electric vehicle refers to a vehicle that drives a motor by using electric energy stored in a battery and uses the driving force of the motor as a whole or part of a power source.
  • Such an electric vehicle is a pure electric vehicle and an internal combustion engine engine using only the electric energy of a battery as a power source.
  • the electric power generated by the engine is divided into a hybrid electric vehicle that is used for charging the battery and / or driving the vehicle.
  • the electric vehicle is a concept including such a pure electric vehicle and a hybrid electric vehicle. It is used as a concept including.
  • the braking part used in the electric vehicle includes a mechanical braking part, a braking part using only regenerative braking force without recharging (energy recovery), and a rechargeable braking part recovering energy in a rechargeable manner. It converts the kinetic energy of the car into friction heat energy and releases it into the air to brake, and its basic structure is a control mechanism that transmits the driver's operating force by using a link or hydraulic pressure and a disk-type structure that generates the braking force by the force. This is done by braking by dissipating the rotational energy of the wheel, which causes the energy loss of burning 100% energy by heat generated by friction.
  • the brake disk and the pad surface holding the disk need periodic replacement for repair due to heat and wear caused by friction.
  • the braking part that regenerates the kinetic energy of the braking to electric energy is regenerative braking, as opposed to dissipating all of the kinetic energy of the vehicle with heat during braking.
  • the rechargeable braking part uses 100% of the power except for braking force during braking and uses the generated electric energy to charge the battery. Most of the inertia moment kinetic energy caused by the traveling speed of the car is generated from the generator with high efficiency. By converting into electrical energy and using it as energy required for driving the motor, braking and electrical energy generation are simultaneously realized.
  • FIG. 1 is a perspective view of an electric scooter, which is a kind of electric vehicle
  • FIG. 2 is a perspective view showing an example in which a conventional mechanical braking operation device is provided.
  • the conventional electric scooter is formed with a twist throttle (a, which is an acceleration operation device for accelerating the electric scooter), a mechanical brake operating device (b) in front of the twist throttle (a) is provided And a rechargeable braking manipulator comprises another switch, a button or the like.
  • the present invention has been made to solve the above problems,
  • the present invention enables the preferential operation of the rechargeable braking unit through the operation of the rechargeable braking control unit while the electric motor is being driven, so that the braking unit can absorb energy rapidly and enable rapid braking through the rechargeable braking unit.
  • An object of the present invention is to provide an easy to operate electric vehicle.
  • the present invention is to provide an electric vehicle easy to operate the braking unit that can control both the rechargeable braking unit and the mechanical braking unit in accordance with the operation amount with only one operation operation of the user can be easily and quickly operated. have.
  • the present invention is implemented by the embodiment having the following configuration to achieve the above object.
  • the electric vehicle easy to operate the braking unit includes a rechargeable braking unit, a driving operation device for driving the electric motor of the electric vehicle in accordance with the rotation, the driving and braking of the electric vehicle It includes a control unit for controlling, the drive operation device to drive the electric motor in accordance with the rotation in one direction, and after rotating the drive operation device to rotate to the other direction by elasticity to return to the original position, the control unit
  • the rechargeable braking unit may be operated according to the rotation of the driving device in the other direction.
  • the control unit in the electric vehicle easy to operate the braking unit according to the present invention, is characterized in that to operate the rechargeable braking unit at the same time as the other direction rotation of the drive control device. .
  • the control unit operates the rechargeable braking unit when the drive operating device is rotated in the other direction to return to the original position It is characterized by that.
  • the control unit is a drive control device rotation sensing module for detecting the rotation of the drive control device, and the drive control device rotation And a rechargeable braking unit operating module for operating the rechargeable braking unit according to the rotation of the driving manipulator sensed by the sensing module, wherein the rechargeable braking unit operating module is a direction in which the driving manipulator drives the electric motor. After rotating in the opposite direction, it is characterized in that to operate the rechargeable braking unit when it is detected by the drive control device rotation sensing module or to return to the original position.
  • the drive control device rotates again in one direction during operation of the rechargeable braking unit is driven again by driving the electric motor It is characterized in that to return to the speed according to the original rotation of the operating device.
  • the control unit is the maximum value of the current charged during operation of the rechargeable brake unit by the rechargeable brake unit operating module It characterized in that it comprises an initial braking value setting module to determine the initial braking value by setting.
  • the electric vehicle in the electric vehicle that is easy to operate the braking unit according to the present invention, includes a rechargeable braking control unit for controlling the rechargeable braking unit, the rechargeable braking operation
  • the device is characterized in that it is formed in any one of the position that can be pushed with the thumb, the position that can be pressed with the thumb, the position in the form of a lever can be operated by hand, the foot can be pressed.
  • the rechargeable braking control device is any one of a variable or on / off switch type of braking is adjusted according to rotation Characterized in that formed one.
  • the electric vehicle in the electric vehicle easy to operate the braking unit according to the present invention, includes a rechargeable braking control unit for controlling the rechargeable braking unit, the control unit is the drive When the rechargeable braking control device is operated while the operating device is driving the electric motor, the rechargeable braking unit is preferentially operated by switching the electric motor to the braking priority mode of the power generation function.
  • the control unit detects a state in which the rechargeable braking operation unit to operate the rechargeable braking unit to transmit a signal
  • a brake detection module a drive detection module for transmitting a signal by detecting a state in which the driving operation device drives the electric motor, and determining to adjust the operation of the electric motor according to the signals received from the braking detection module and the drive detection module. It characterized in that it comprises a module.
  • the control unit is the maximum to set the maximum braking value during operation of the rechargeable braking unit by the rechargeable braking control device And a braking value setting module.
  • the electric vehicle in the electric vehicle easy to operate the braking unit according to the present invention, is a mechanical braking unit for braking the electric vehicle mechanically, the rechargeable braking unit and the mechanical braking unit control And a braking control device, wherein the braking control device includes a rechargeable braking control device for controlling the rechargeable braking unit, and a mechanical braking control device for controlling the mechanical braking unit.
  • the braking control device is characterized in that when operating at the same time operating the rechargeable braking unit and the mechanical braking unit, respectively.
  • the electric vehicle easy to operate the braking unit includes a mechanical braking unit for braking the electric vehicle mechanically, and a braking control device for controlling the rechargeable braking unit and the mechanical braking unit.
  • the braking manipulator controls only the rechargeable braking portion within the first actuating stroke from the beginning while rotating about the axis of rotation, and the rechargeable braking portion and the mechanical braking part within the second actuating stroke after the first actuating stroke. It characterized in that to control at the same time.
  • the braking manipulator in the electric vehicle with which the braking unit can be easily manipulated, includes a braking manipulator while the braking manipulator rotates within a first operating stroke about a rotation axis. And a contact means for maintaining contact with one surface, wherein the contact means is connected to the rechargeable brake unit to transmit a control signal regarding the degree of braking or braking of the rechargeable brake unit.
  • the contact means is a body portion forming a skeleton while forming a hollow therein, and inserted into the hollow inside the body portion While the one end is projected to the outside and in contact with one surface of the braking control device and the other end includes a projection for contacting the elastic means in the hollow, the pressure to press the projection while the brake operating device rotates in the first operating stroke
  • the protrusion is increased to the outside by the elasticity of the elastic means, the control signal regarding the braking degree or braking of the rechargeable braking unit with an electrical signal according to the degree of protrusion of the protrusion It characterized in that for transmitting.
  • the braking manipulator in the electric vehicle with which the braking unit can be easily manipulated, includes a braking manipulator while the braking manipulator rotates within a second operating stroke about a rotation axis. Further comprising a hydraulic pressure control means that the one end of the button portion is pressed by the pressing end of the hydraulic pressure control means is connected to the hydraulic device of the mechanical brake portion characterized in that for controlling the braking degree or braking of the mechanical brake portion It is done.
  • the present invention can obtain the following effects by the configuration, combination, and use relationship described above with the present embodiment.
  • the driving operation device for driving the electric motor of the electric vehicle in accordance with the rotation to return to the original position by elasticity after operation, and to return to the original position and to operate the rechargeable braking unit at the same time, without the additional operation
  • This has the effect of enabling the eastern part to operate quickly and easily.
  • the rechargeable braking control unit for controlling the rechargeable braking unit when operated while driving the electric motor, the rechargeable braking unit is preferentially operated by switching to the braking priority mode using the electric motor as a generator. By doing so, there is an effect that enables the quick operation of the rechargeable braking unit.
  • the rechargeable braking unit and the mechanical braking unit can be simultaneously controlled by only one operation of the user, thereby enabling an easy and fast operation of the braking operation device.
  • FIG. 1 is a perspective view of an electric scooter which is a kind of electric vehicle
  • Figure 2 is a perspective view showing an example equipped with a conventional mechanical braking operation device
  • FIG. 3 is a perspective view of a driving control device and a braking control device for an electric vehicle according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a braking unit of an electric vehicle according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a control unit configuration of an electric vehicle according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a graph illustrating an operating state of a rechargeable braking unit operated by the controller of FIG. 5.
  • FIG. 7 is a structural diagram of a braking control device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a reference diagram illustrating an example of an operation process of the braking manipulation device of FIG. 7;
  • FIG. 9 is a structural diagram of a braking control device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a reference diagram illustrating an example of an operation process of the braking manipulation device of FIG. 9.
  • FIG. 10 is a reference diagram illustrating an example of an operation process of the braking manipulation device of FIG. 9.
  • FIG. 11 is a structural diagram of a braking control device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a reference diagram illustrating an example of an operation process of the braking manipulation device of FIG. 11;
  • FIG. 13 is a photograph showing an example of installation of a second braking control device.
  • initial braking value setting module 431 initial braking value 440: maximum braking value setting module
  • brake control device 510 rechargeable brake control device 520: mechanical brake control device
  • first braking control device 531 first rotating shaft 540: second braking control device
  • second rotation shaft 550 contact means 551: hollow 552: body portion
  • projection 554 elastic means 560: pressure stage 570: hydraulic pressure control means
  • the electric vehicle that can be easily manipulated by the brake unit may include the rechargeable brake unit 10, the mechanical brake unit 20, and the rechargeable brake unit. 10 and the braking control device 50 for controlling the mechanical braking unit 20, the drive control device 30 for controlling the electric motor 100 for driving the electric vehicle, the control unit 40 for controlling the driving and braking of the electric vehicle ), And the like.
  • the rechargeable braking unit 10 and the mechanical braking unit 20 may be collectively referred to as a braking unit to reduce the electric vehicle, and will be described in detail below.
  • Electric vehicle according to the invention is characterized in that to operate the rechargeable braking unit 10 only by the operation of the drive control device 30, more specifically, the drive control device 30 configured in the form of a handle in one direction
  • the electric motor 100 operates to advance the electric vehicle.
  • the driving operation device 30 is rotated in one direction and then released, the rechargeable brake unit 10 is automatically released. This allows the electric vehicle to absorb and recharge the physical inertia energy of the electric vehicle, to enable rapid braking, and to allow the electric vehicle to run and brake smoothly with a simple operation. Detailed description thereof will be described later.
  • the rechargeable braking unit 10 may be operated through the rechargeable braking unit 510 to be described later, and the rechargeable braking unit 510 may be used. In the case where the is operated, the rechargeable braking unit 10 having the power generation function is preferentially operated even when the electric motor 100 is being driven by the driving operation device 30.
  • the rechargeable braking unit 10 converts and absorbs the kinetic energy of the wheel, which is the moment of inertia of the vehicle, into electrical energy, and extinguishes the kinetic energy to apply braking (this is called 'regenerative braking' or 'rechargeable braking').
  • an electric motor 100 that converts electrical energy into kinetic energy to provide a driving force, on the contrary, converts kinetic energy into electrical energy to absorb and charge the battery while charging the rechargeable battery. It is possible to operate as the eastern part 10.
  • the general electric motor 100 is composed of a stator 110 to which an armature coil 111 is wound, and a rotor 120 to which a permanent magnet 121 is attached.
  • the permanent magnet 121 and the rotor 120 are rotated by the generated magnetic field to operate as a principle of providing a driving force, by using the principle to reverse the rotor
  • the kinetic energy of 120 is converted into electrical energy (that is, when electric power is generated in the electric coil 111 by using the rotating permanent magnet 121)
  • the kinetic energy is extinguished
  • the electronics 120 and the rim 60 and the wheels 70 attached thereto may be stopped to brake the rechargeable brake 10.
  • the rechargeable brake 10 may be the rotor 120 and the permanent magnet 121 as described above.
  • By using rotating kinetic energy of) By generating electricity to generate electrical energy in the armature coil 111 means a configuration that stops the rotation of the rotor 120 and the rim 60 and the wheel 70 attached thereto by stopping the kinetic energy. At this time, the magnitude of power generation is proportional to the magnitude of speed and inertia, and the braking force is generated in proportion to the amount of recharging of the battery according to the magnitude, that is, the magnitude of the current supplied to the battery.
  • the electric energy generated by the rechargeable braking unit 10 is charged in a separate battery (not shown) to be used as electric energy for operating the electric motor 100 later.
  • the rechargeable braking unit 10 operates automatically according to the rotation of the driving manipulation device 30 to increase the convenience and effectiveness of use, and the rechargeable braking manipulation device described later of the braking manipulation device 50 ( It can be operated according to the operation of the 510.
  • the rechargeable braking unit 10 preferentially controls the rechargeable braking unit 10 when the rechargeable braking unit 510 is operated even while the electric motor 100 is driven by the operation of the driving operation unit 30. This allows the brakes to absorb energy quickly and recharge, while enabling rapid braking.
  • 'drive priority mode' to control the electric motor 100 to energize the rotor 120 and the rim 60 and the wheels 70 attached thereto to exert driving force.
  • the rotational kinetic acceleration energy of the permanent magnet 121 that rotates with the rotor 120 as the entire kinetic inertia energy of the vehicle is converted into electric energy in the electric coil 111 and the rim attached to the rotor 120. Stopping the rotation of the 60 and the wheel 70 to control the braking force is referred to as 'braking priority mode'.
  • Mechanical braking unit 20 is a device that implements the principle of applying braking by dissipating the kinetic energy of the wheel by using a friction force, described with reference to Figure 4, is mounted in the wheel of the electric scooter (which is an example of an electric vehicle)
  • Brake pads 210 are mounted on both sides of the disk 220 attached to one side of the rotor 120 and rotate together with the rotor 120.
  • the brake pad 210 is the second brake.
  • the driving manipulation device 30 is configured to drive the electric motor 100 to advance the electric vehicle, and is formed in the shape of a handle as shown in FIG. 3 and rotates in one direction, for example, the ⁇ direction of FIG. 3. It may be configured to drive the electric motor 100.
  • the drive manipulation device 30 is to be formed in the center of rotation to form a separate elastic means (not shown) to return to the original position when the drive control device 30 in the state rotated in the ⁇ direction. At this time, when the drive operation device 30 is released and returned to the ⁇ direction, the rechargeable brake unit 10 may operate automatically.
  • the user of the electric vehicle can operate the rechargeable braking unit 10 only by placing the driving control unit 30 without the need to operate a separate device for operating the rechargeable braking unit 10, thereby making it quick and easy.
  • the rechargeable braking unit 10 that absorbs energy may be operated, and the electric vehicle may be braked gradually to achieve smooth deceleration at the same time.
  • Rotation of the drive control device 30 may be sensed by the drive control device rotation sensing module 410 to be described later of the control unit 40 to operate the rechargeable braking unit 10, the drive control device A separate sensor may be installed at the rotation center of the 30 to detect the rotation.
  • the present invention allows the rechargeable braking unit 10 to operate when the driving control device 30 rotates in the ⁇ direction to reduce the speed, thereby absorbing inertia energy within a natural range not felt by the driver while driving the battery.
  • the charging can be made.
  • the control unit 40 is configured to control the operation and braking operation of the armature, as shown in Figure 5 drive control unit rotation detection module 410, rechargeable brake operation module 420, initial braking value It may include a setting module 430, a maximum braking value setting module 440, a braking detection module 450, a driving detection module 460, and a determination module 470.
  • the drive manipulation device rotation detection module 410 is configured to detect the rotation of the drive manipulation device 30, by receiving a signal from a separate sensor (not shown) for measuring the rotation of the drive manipulation device 30 The rotation direction and angle may be sensed, and the operation of the rechargeable brake operating module 420 is started.
  • the rechargeable braking unit operating module 420 is configured to operate the rechargeable braking unit 10 according to the rotation of the driving manipulator 30 detected by the driving manipulator rotation detecting module 410. After the drive manipulation device 30 rotates in the direction of ⁇ which drives the electric motor 100, it is rotated in the direction of ⁇ which is the opposite direction and the wheel rotation is detected to be reduced or rotates in the direction of ⁇ to rotate the original position, that is, the rotation angle When it is detected that the return to the 0 ° position to send the electric energy generated by the electric motor 100 to the battery to be charged.
  • the rechargeable brake operating module 420 detects the rotational direction of the drive manipulation device 30 or returns to the same position and simultaneously sends a predetermined amount of current for energy absorption to the battery to perform charging. It is possible to brake the wheel 70 through, and a predetermined amount of the current value to be set by the initial braking value setting module 430.
  • the initial braking value setting module 430 is configured to set an initial braking value by the rechargeable braking unit operating module 420, and it is detected that the rotational direction of the driving manipulation device 30 is detected or returned to its original position.
  • the rechargeable brake unit 10 is detected and operated, the amount of current supplied to the battery is set.
  • FIG. 6A is a graph showing values braked by the rechargeable braking unit 10 according to the operation of the rechargeable braking manipulation unit 510 of the braking manipulation unit 50 to be described later. The operation value by the rechargeable braking operation device 510 is shown, and the Y axis represents the degree of braking by the rechargeable braking unit 10.
  • the degree to be braked by the rechargeable brake unit 10 may be set in 10 steps or several tens of steps [%], and the initial braking value set by the initial braking value setting module 430.
  • 431 is a value that sets the maximum threshold value at which the regenerative energy can be absorbed and charged when the speed is reduced while driving or when the driving control device 30 is completely released, as shown in FIG. 10, 20, 30%,... , It can be set up to 100%.
  • the initial braking value set by the initial braking value setting module 430 is large, the amount of intake current supplied to the battery during braking of the driving control device 30 is increased to rapidly brake the electric vehicle.
  • the initial braking value is small, the amount of suction current supplied to the battery is reduced so that the electric vehicle can be braked gradually.
  • the initial braking value setting module 430 may set various initial braking values according to the type of electric vehicle to be applied, that is, speed and vehicle inertia. When the speed of the electric vehicle decreases instantaneously according to the initial braking value set by the initial braking value setting module 430, the rechargeable braking unit 10 is then operated by the operation of the rechargeable braking device 510. It can work.
  • the maximum braking value setting module 440 is configured to set the maximum braking value by the rechargeable braking unit 10 when the rechargeable braking unit 10 is operated by the rechargeable braking control unit 510. According to the operation of the brake unit 10, the maximum amount of current that can be supplied to the battery, that is, the maximum limit of the maximum absorption current is set.
  • the rechargeable brake unit 10 is initially braked by the value set by the initial braking value setting module 430 according to the rotation of the driving control device 30, after which the rechargeable braking control device Braking is performed according to the operation of the operation 510. At this time, the braking degree can be determined by setting the maximum amount of current supplied to the battery.
  • the rechargeable braking unit 10 supplies current to the battery in proportion to the degree of rotation of the rechargeable braking manipulation unit 510, and performs braking accordingly, wherein the rechargeable braking manipulation unit 510 is performed.
  • the maximum amount of current that can be supplied to the battery by the rechargeable braking unit 10 in accordance with the operation of the) it is possible to determine the amount of current supplied, that is, the braking value according to the rotation of the rechargeable braking control unit 510 .
  • FIG. 6B is a graph illustrating an example in which the initial braking value set by the initial braking value setting module 430 is 0, and indicates the degree of braking by the operation of the rechargeable braking operation device 520. .
  • the maximum braking value setting module 440 sets the maximum braking value that can be braked by the rechargeable braking unit 10 and up to a maximum braking value set according to the rotation of the rechargeable braking control device 510.
  • the rechargeable braking unit 10 is operated at a predetermined ratio.
  • the maximum braking value setting module 440 may set the maximum braking value 441 to 100, 70, 50 [%], etc. as shown in FIG.
  • the absorption current is supplied to the battery at a predetermined ratio to perform braking.
  • the rechargeable braking unit 10 performs braking by the initial braking value set by the initial braking value setting module 430 according to the rotation of the driving control device 30 as shown in FIG. 6 (c).
  • braking is performed in proportion to the rotation of the rechargeable braking manipulation unit 510 according to the value set by the maximum braking value setting module 440.
  • the braking detection module 450 is configured to transmit a signal by detecting a state in which the rechargeable braking manipulation unit 510 operates the rechargeable braking unit 10, and the rechargeable braking manipulation unit 510 is rotated to restart.
  • the brake detection module 450 receives the received control signal and transmits the control signal to the rechargeable brake unit 10 accordingly.
  • an energy absorption current flows into the battery so that braking can be performed simultaneously. That is, when the braking detection module 450 transmits a control signal for the rechargeable braking unit 10, the electric motor 100 is switched to the braking priority mode to operate as the rechargeable braking unit 10.
  • the drive detection module 460 is configured to transmit a signal by detecting a state in which the drive operation device 30 drives the electric motor 100, and the drive operation device (ie, to drive the electric scooter forward) When the drive control signal for the electric motor 100 is transmitted by rotating 30, the drive detection module 460 receives this and transmits a control signal to the electric motor 100 accordingly. Enables driving force. That is, when the drive detection module 460 transmits a drive control signal for the electric motor 100, the electric motor 100 is switched to the drive priority mode to convert the electric energy into kinetic energy to exert the driving force. .
  • the determination module 470 is configured to receive and analyze the signals of the braking detection module 450 and the driving detection module 460, in particular, in the state in which the driving signal of the driving detection module 460 is transmitted.
  • the electric motor 100 is switched to the braking priority mode. Therefore, the electric motor 100 operates as a rechargeable braking unit 10 to change the kinetic energy into electrical energy, thereby allowing braking of the rim 60 and the wheel 70.
  • the rechargeable braking unit 10 operates automatically when the driving manipulator 30 is placed, but only the braking within a certain limit is performed for smooth braking, and by the driving manipulator 30.
  • the electric motor 100 is first operated as the rechargeable braking unit 10 so as to provide a quick charge in a sudden situation or the like. Rapid charging) allows a rapid and rapid braking by flowing a large current for energy absorption.
  • the determination module 470 operates the electric motor.
  • the rechargeable braking unit 10 operates simultaneously with the rotation of the drive manipulation device 30 in the ⁇ direction, the operation of the rechargeable braking unit 10 is stopped while rotating in the ⁇ direction again after the rotation in the ⁇ direction.
  • the electric motor can also be configured to be driven again. At this time, the electric motor can be driven so as to achieve a set speed according to the degree of rotation of the original drive control device 30 to ensure that the drive according to the rotation of the drive control device 30 is made uniform continuously.
  • the driving control device 30 rotates in the ⁇ direction and the deceleration degree may increase as compared with the conventional operation as the rechargeable braking unit 10 operates, the driving control device 30 is rotated in the ⁇ direction again.
  • driving the electric motor it is possible to further drive the electric motor to achieve a speed according to the original rotation degree.
  • the brake operating device 50 is configured to control the operation of the brake unit including the rechargeable brake unit 10 and the mechanical brake unit 20.
  • the rechargeable brake unit Rechargeable braking manipulator 510 for controlling (10) and a mechanical braking manipulator 520 for controlling the mechanical braking unit 20 may be included. Therefore, each of the rechargeable braking manipulator 510 and the mechanical braking manipulator 520 operates the rechargeable braking unit 10 and the mechanical braking unit 20 according to the rotation thereof, respectively. Can be operated at the same time.
  • the rechargeable braking manipulator 510 is configured to operate the rechargeable braking unit 10 according to the rotation, so that braking of the electric vehicle is performed. More specifically, the rechargeable braking manipulator 510 is operated inside the driving manipulator 30. It is formed in a position that can be rotated by the thumb of the to operate the rechargeable brake 10 according to the rotation. The rechargeable braking manipulator 510 is preferably rotated to a side away from the user to operate the rechargeable braking unit 10, but may be configured to rotate to the opposite side to operate the rechargeable braking unit 10. It's okay.
  • the rechargeable braking unit 10 operates according to the rotation of the rechargeable braking control unit 510 to supply current from the electric motor 100 to the battery, and by the maximum braking value setting module 440.
  • the rechargeable braking manipulator 510 may be formed in a position to be pushed with a thumb as shown in FIG. 3, or may be formed at a position to be pressed with a thumb as shown in FIG. 13. It may be formed to be in the form of a lever in a separate position, or may be formed in a position that can be pressed by the foot to operate the rechargeable braking unit (10).
  • the rechargeable braking manipulator 510 may be formed of a hall sensor, a resistance sensor, an optical sensor, etc. to generate a variable signal according to rotation, so that the rechargeable braking unit 10 may be variably operated.
  • the rechargeable brake unit 10 may be operated at a predetermined value when the on / off type is rotated to a predetermined degree.
  • the mechanical braking control device 520 is configured to operate the mechanical braking unit 20 according to the rotation so that braking of the electric vehicle is performed. More specifically, the mechanical braking control device 520 is pulled toward the user to brake pads. By bringing the 210 into contact with the disk 220, the rotation of the wheel 70 can be braked.
  • the mechanical braking control device 520 may operate a hydraulic device (not shown) according to the rotation thereof so that the brake pad 210 may operate, or may be connected to a brake wire or the like to pull the brake wire 210. ) May be configured to operate.
  • the rechargeable braking unit 10 operates automatically as the driving manipulator 30 is rotated and then released, and the braking is performed through the operation of the rechargeable braking manipulator 510.
  • a mechanical braking control device 520 for operating the mechanical braking unit 20 is separately configured to enable rapid braking through mechanical braking in an emergency situation.
  • the mechanical braking unit 20 is provided. It can reduce the amount of used and smoother braking is possible.
  • the electric vehicle according to another embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 7 to 12, wherein the electric vehicle is a rechargeable brake unit 10, a mechanical brake unit 20, and a driving manipulation device 30 as in the embodiment. ), And the control unit 40.
  • the braking control device 50 of the electric vehicle according to the present embodiment the rechargeable braking control unit 510 controls the operation of the rechargeable braking unit 10 and the mechanical braking control unit 520 as shown in the embodiment Rather than controlling the operation of the mechanical braking unit 20, either the first braking manipulator 530 or the second braking manipulator 540 controls the rechargeable braking unit 10 and the mechanical braking unit 20. Control it together.
  • the braking manipulator 50 refers to either the first braking manipulator 530 or the second braking manipulator 540 that controls the rechargeable braking unit 10 and the mechanical braking unit 20. do.
  • the braking control device 50 in this embodiment controls only the rechargeable braking unit 10 within the first operating stroke from the beginning while rotating about the rotational axis, and reapplies within the second operating stroke after the first operating stroke. It is characterized in that to control the rechargeable brake 10 and the mechanical brake 20 at the same time. For reference, it is not excluded that the rechargeable brake 10 and the mechanical brake 20 operate simultaneously from the first operating stroke.
  • the braking unit 50 can be operated by one braking control unit 50, so that the braking unit can be operated more quickly and simply.
  • the first braking manipulator 530 and the second braking manipulator 540 may be formed of either one, or both may be formed at the same time.
  • the second braking manipulator 540 controls the rechargeable braking unit 10 and the mechanical braking unit 20 and rotates about the second rotating shaft 541 as shown in FIG. In the operating stroke A, only the rechargeable braking part 10 is controlled (see FIG. 8B), and in the second operating stroke B after the first operating stroke A, the rechargeable braking part ( 10) and the control of the mechanical brake unit 20 at the same time (see Fig. 8 (c)), referring to Figure 7, the second braking control device 540 is centered on the second rotary shaft 541 It is formed in the form of a rotating switch and controls the rechargeable brake unit 10 and / or the mechanical brake unit 20 while rotating away from the user according to the pressurization of the user.
  • Rotate to the user side for this second rotary shaft 541 has a separate elastic means such as spring ( (Not shown) to provide an elastic force to rotate the operating device toward the user).
  • a separate elastic means such as spring (Not shown) to provide an elastic force to rotate the operating device toward the user).
  • one end of the second braking manipulation device 540 is provided with the second braking manipulation device 540 while the second braking manipulation device 540 is rotated within the first operating stroke A.
  • the contact means 550 to maintain contact with one surface of the) is positioned, the second braking control device 540 is located on the opposite side of the contact means 550 around the second rotary shaft 541
  • the button portion 571 is pressed and pressed by the pressing end 560 of the second braking control device 540 while rotating in the second operating stroke B about the center 541.
  • Hydraulic control means 570 for transmitting a control signal for operating the hydraulic device (not shown) of the 20 is formed.
  • the contact means 550 is configured to operate the rechargeable braking unit 10 by generating an electrical signal according to the contact or release of contact with the second braking manipulation device 540 and transmitting it to the control unit 40. Sensing means such as a hall sensor can be utilized. Referring to FIG. 7, the contact means 550 forms a hollow 551 therein, and is inserted into the hollow 551 inside the body 552 and the hollow 551 inside the body 552, and one end thereof is moved outward.
  • the second braking manipulator 540 includes a protrusion 553 which protrudes to contact one surface of the second braking manipulator 540 and the other end contacts the elastic means 554 inside the hollow 551.
  • the control unit 40 transmits an electric signal or an on-off control signal that varies according to the degree of protrusion of the protrusion 553.
  • the hydraulic control means 570 is configured to transmit an operation signal for a hydraulic device (not shown) for operating the mechanical brake unit 20 by hydraulic pressure, as shown in Figure 7 the hydraulic control means (570) ) Is positioned such that one end of the button portion 571 is pressed by the pressing end 560 of the second braking control device according to the rotation of the second braking control device 540.
  • FIGS. As shown in FIG. 2, in the process in which the second braking operation device 540 rotates downward within the first operating stroke A section, the protrusion 553 of the contacting means 550 moves outward as described above.
  • the operation degree of the rechargeable brake unit 10 is controlled step by step from 1 to 100% according to the degree of protruding of the protrusion 553, and as shown in FIG. 8C.
  • the second braking operation device 540 is rotated within the second operating stroke (B) section Since the button portion 571 located at one end of the hydraulic pressure control means 570 is pressed by the pressing end 560 of the second braking control device 540 according to the degree to which the button portion 571 is pressed.
  • the operation of the hydraulic device (not shown) for operating the mechanical brake unit 20 by hydraulic pressure is to transmit a signal to be controlled step by step up to 1 to 100%, and configured to transmit an on-off control signal It may be.
  • the pressing end 560 of the second braking control device 540 does not contact the button portion 571 of the hydraulic control means 570 even though the pressing end 560 rotates up to the first operating stroke A, and thus the second operating stroke ( B and the length and interval of contact with the button portion 571 of the hydraulic control means 570 to press the button portion 571 (this is the interval between the pressing end 560 and the button portion 571)
  • the button portion 571 of the hydraulic control means 570 is separated so that the pressing force by the pressing end 560 of the second braking control device 540 can be returned to its original position by elasticity Can be supported by elastic means 572, which is an example of a spring or the like as shown in FIG.
  • the operation of the second braking manipulation apparatus 540 will be described.
  • the user may operate the second braking manipulation apparatus 540.
  • one surface of the second braking control device 540 maintains the state of pressing the protrusion 553 of the contact means 550, in which case the rechargeable braking unit 10 is, of course, The mechanical brake 20 also does not operate.
  • the user starts to press the second braking control device 540 so that the second braking control device 540 rotates within the first operating stroke A section.
  • the pressing end 560 of the second braking control device 540 presses the button portion 571 so that the mechanical braking portion 20 can be operated together.
  • the pressing end 560 of the second braking control device 540 presses the button portion 571 so that the mechanical braking portion 20 can be operated together.
  • it can also be configured such that the rechargeable braking portion 10 and the mechanical braking portion 20 operate simultaneously from the first operating stroke A.
  • both the rechargeable brake unit 10 and the mechanical brake unit 20 can be controlled according to the operation amount by only one operation operation through the operation of the second braking operation device 540. It is easy to operate and has a feature that can be operated quickly.
  • the first braking control device 530 is formed in the form of a lever is rotated around the first rotating shaft 531, the rechargeable braking unit 10 and using the contact means 550 and the hydraulic control means 570 and The mechanical brake 20 is controlled. Accordingly, the first braking manipulator 530 rotates about the first rotary shaft 531 while the first braking manipulator 530 is a protrusion 553 of the contact means 550 at the first operating stroke A.
  • FIG. Pressing pressure is weakened so that the protrusion 553 protrudes, thereby operating the rechargeable braking unit 10, the pressing end formed in the first braking control device 530 in the second operating stroke (B) 560 presses the button portion 571 of the hydraulic control means 570 to operate the mechanical brake unit 20 together.
  • the operation can be controlled by a variable control signal or an on-off control signal. 7 to 8, the principle of controlling the rechargeable brake unit 10 and the mechanical brake unit 20 is the same, and thus, further detailed description thereof will be omitted.
  • 11 to 12 illustrate a case in which the mechanical braking unit 20 and the rechargeable braking unit 10 are controlled together by the first braking control device 530, which is different from the above-described embodiment in the mechanical braking unit 20.
  • the mechanical braking portion 20 in the present embodiment is pulled by the first braking manipulation device 530 while the first braking manipulation device 530 is rotated within the second actuation stroke B. 20) will be activated.
  • the operation of the first braking manipulation apparatus 530 will be described.
  • the rechargeable braking unit 10 is contacted by the contact means 550 in the first actuation stroke A.
  • the control signal for operating the mechanical braking unit 20 by pulling the brake wire 580 connected to one side of the first braking control device 530 in the second operating stroke (B).
  • the first brake operating device 530 is rotated within the first operating stroke A section, the first braking operating device 530 is connected to one side.
  • the mechanical brake unit 20 is set to operate, of course, the mechanical brake unit 20 may be configured to operate simultaneously with the rechargeable brake unit 10 from the first operating stroke A, which is also rechargeable.
  • the braking unit 10 may be operated by on-off or variable control signals.

Abstract

본 발명은 제동부의 조작이 용이한 전기차에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 회전에 따라 전기차의 전기모터를 구동시키는 구동조작장치가 조작 후 탄성에 의해 원위치로 돌아오도록 하고, 원위치로 복귀함과 동시에, 즉 모터 신호가 오프됨과 동시에 또는 구동조작장치가 속도를 줄이는 방향으로 회전됨과 동시에 재충전식 제동부가 작동하도록 함으로써, 별도의 조작없이 재충전식 제동부를 신속하고 간편하게 작동시킬 수 있도록 하고, 전기모터의 구동 중에도 재충전식 제동 조작장치의 작동을 통해 재충전식 제동부의 우선적인 작동이 가능하도록 함으로써, 재충전식 제동부를 통해서도 에너지 흡수를 통해 신속하고 급격한 제동이 동시에 가능하도록 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차에 관한 것이다.

Description

제동부의 조작이 용이한 전기차
본 발명은 제동부의 조작이 용이한 전기차에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 회전에 따라 전기차의 전기모터를 구동시키는 구동조작장치가 조작 후 탄성에 의해 원위치로 돌아오도록 하고, 원위치로 복귀함과 동시에, 즉 모터 신호가 오프됨과 동시에 또는 구동조작장치가 속도를 줄이는 방향으로 회전됨과 동시에 재충전식 제동부가 작동하도록 함으로써, 별도의 조작없이 재충전식 제동부를 신속하고 간편하게 작동시킬 수 있도록 하고, 전기모터의 구동 중에도 재충전식 제동 조작장치의 작동을 통해 재충전식 제동부의 우선적인 작동이 가능하도록 함으로써, 재충전식 제동부를 통해서도 에너지 흡수를 통해 신속하고 급격한 제동이 동시에 가능하도록 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차에 관한 것이다.
일반적으로 전기차는 배터리에 저장된 전기에너지를 이용하여 모터를 구동하고 모터의 구동력을 전체 또는 일부 동력원으로 사용하는 차량을 의미하는데, 이러한 전기차는 배터리의 전기에너지만을 동력원으로 사용하는 순수 전기차와 내연기관 엔진을 구비하여 엔진에서 발생되는 동력을 배터리의 충전 및/또는 차량의 구동에 사용하는 하이브리드 전기차로 구분되는데, 본 발명에서 전기차란 이러한 순수 전기차와 하이브리드 전기차를 포함한 개념으로 자동차, 오토바이, 스쿠터, 자전거 등을 포함한 개념으로 사용된다.
이러한 전기차에 사용되는 제동부로는 기계식 제동부와 재충전(에너지 회수) 없이 회생제동력만을 이용하는 제동부, 재충전식으로 에너지를 회수하는 재충전식 제동부가 있는데, 먼저 기계식 제동부의 경우 마찰력으로 제동하므로 자동차의 운동에너지를 마찰열에너지로 바꾸어 그것을 대기중으로 방출시켜 제동을 하게 되며, 그 기본적인 구조는 운전자의 조작력을 링크나 유압을 이용하여 전달하는 조작기구와 그 힘을 받아 제동력을 발생시키는 디스크 형태의 구조물로 이루어지는데, 이는 바퀴의 회전에너지를 소멸시켜 제동을 걸게 되므로 100% 에너지를 마찰로 일어나는 열로써 태우는 에너지 손실이 발생하게 된다. 또한, 브레이크용 디스크와 디스크를 홀딩시키는 패드면은 마찰로 인한 열과 마모에 따라 보수를 위해 주기적인 교체가 필요하게 된다.
이러한 100% 버려지는 에너지를 재활용 함으로써, 제동시 차량의 운동에너지를 모두 열로 소멸시키는 것과 달리 아래 특허문헌과 같이 제동시의 운동에너지를 전기에너지로 회생시키는 제동부가 바로 재충전식 제동(regenerative braking)부, 다른 용어로는 회생 제동부이다. 상기 재충전식 제동부는 제동시에 제동력을 제외하고는 100%를 발전에 사용하고 발전된 전기에너지를 배터리의 충전에 사용하는바, 자동차의 주행속도에 의한 관성모멘트 운동에너지의 대부분을 높은 효율로 발전기에서 전기에너지로 바꾸어 모터의 구동에 필요한 에너지로 제 사용함으로써 제동과 전기에너지의 발전을 동시에 구현하게 되는 장점이 있다.
다만, 대부분의 전기차는 재충전식 제동부의 작동을 위해 별도의 조작장치를 필요로 하는바, 재충전식 제동부의 작동이 신속하게 이루어지지 못하는 문제가 있었다.
도 1은 전기차의 일종인 전기스쿠터의 사시도이고, 도 2는 종래 기계식 제동 조작장치가 구비된 예를 도시한 사시도이다.
도 1 및 2를 참조하면, 종래의 전기스쿠터에는 전기스쿠터의 가속을 위한 가속 조작장치인 트위스트 스로틀(ⓐ, twist throttle)이 형성되고, 트위스트 스로틀(ⓐ) 전방에 기계식 제동 조작장치(ⓑ)가 형성되며, 재충전식 제동 조작장치는 또 다른 스위치, 버튼 등으로 구성된다.
이러한 구조에서는 상기 트위스트 스로틀(ⓐ)을 일 방향(도 2에서는 반시계방향)으로 회전시키면 그 회전각도에 비례하여 전기스쿠터에 가속이 이루어지고, 전기스쿠터를 제동하기 위해서는 기계식 제동 조작장치(ⓑ)를 당겨야 한다.
따라서, 별도의 재충전식 제동부를 신속하게 작동시킬 수 없어 재충전식 제동부의 효용성이 떨어지는 문제가 있었다.
(특허문헌)
공개특허공보 제10-2017-0128650호(2017. 11. 23. 공개) "전동 킥보드의 회생전력을 이용한 충전장치"
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로,
본 발명은 별도의 조작없이 구동조작장치를 놓는 것만으로 재충전식 제동부를 신속하고 간편하게 작동시킬 수 있도록 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차를 제공하는데 목적이 있다.
본 발명은 전기모터의 구동 중에도 재충전식 제동 조작장치의 작동을 통해 재충전식 제동부의 우선적인 작동이 가능하도록 함으로써, 재충전식 제동부를 통해서도 신속하게 에너지를 흡수하고 급격한 제동이 가능하도록 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차를 제공하는데 목적이 있다.
본 발명은 사용자의 한 가지 조작동작만으로 그 조작량에 따라 재충전식 제동부와 기계식 제동부를 모두 제어할 수 있어 조작이 간편하고 빠르게 조작할 수 있는 제동부의 조작이 용이한 전기차를 제공하는데 목적이 있다.
본 발명은 앞서 본 목적을 달성하기 위해서 다음과 같은 구성을 가진 실시예에 의해서 구현된다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 제동부의 조작이 용이한 전기차는 재충전식 제동부를 포함하며, 회전에 따라 전기차의 전기모터를 구동시키는 구동조작장치와, 전기차의 구동 및 제동을 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 구동조작장치는 일 방향 회전에 따라 전기모터를 구동시키며, 구동조작장치를 회전시킨 후 놓으면 탄성에 의해 타 방향으로 회전하여 원래 위치로 돌아오도록 하고, 상기 제어부는 구동조작장치의 타 방향 회전에 따라 상기 재충전식 제동부를 작동시키는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 제동부의 조작이 용이한 전기차에 있어서, 상기 제어부는 상기 구동조작장치의 타 방향 회전과 동시에 재충전식 제동부를 작동시키도록 하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 제동부의 조작이 용이한 전기차에 있어서, 상기 제어부는 상기 구동조작장치가 타 방향으로 회전하여 원래 위치로 돌아오는 경우 재충전식 제동부가 작동하도록 하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 제동부의 조작이 용이한 전기차에 있어서, 상기 제어부는 상기 구동조작장치의 회전을 감지하는 구동조작장치 회전감지모듈과, 상기 구동조작장치 회전감지모듈에 의해 감지되는 구동조작장치의 회전에 따라 상기 재충전식 제동부를 작동시키는 재충전식 제동부 작동모듈을 포함하고, 상기 재충전식 제동부 작동모듈은 상기 구동조작장치가 전기모터를 구동시키는 방향으로 회전한 후, 그 반대 방향으로 회전하는 것이 상기 구동조작장치 회전감지모듈에 의해 감지되거나 또는 원래 위치로 돌아오는 것이 감지되는 경우 재충전식 제동부를 작동시키도록 하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 제동부의 조작이 용이한 전기차에 있어서, 재충전식 제동부의 작동 중 구동조작장치가 다시 일 방향으로 회전하는 경우 다시 전기모터를 구동시켜 구동조작장치의 원래 회전에 따른 속도로 복귀하도록 하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 제동부의 조작이 용이한 전기차에 있어서, 상기 제어부는 상기 재충전식 제동부 작동모듈에 의한 재충전식 제동부의 작동시 충전되는 전류의 최대값을 설정하여 초기 제동값을 결정하는 초기제동값설정모듈을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 제동부의 조작이 용이한 전기차에 있어서, 상기 전기차는 상기 재충전식 제동부를 제어하는 재충전식 제동 조작장치를 포함하고, 상기 재충전식 제동 조작장치는 엄지손가락으로 밀 수 있는 위치, 엄지손가락으로 누를 수 있는 위치, 레버 형태로 형성되어 손으로 작동 가능한 위치, 발로 누를 수 있는 위치 중 어느 하나에 형성되도록 하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 제동부의 조작이 용이한 전기차에 있어서, 상기 재충전식 제동 조작장치는 회전에 따라 제동 정도가 조절되는 가변식 또는 on/off 스위치식 중 어느 하나로 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 제동부의 조작이 용이한 전기차에 있어서, 상기 전기차는 상기 재충전식 제동부를 제어하는 재충전식 제동 조작장치를 포함하고, 상기 제어부는 상기 구동조작장치가 전기모터를 구동시키고 있는 동안 상기 재충전식 제동 조작장치가 작동되는 경우, 전기모터를 발전기능의 제동우선모드로 전환시켜 재충전식 제동부가 우선적으로 작동되도록 하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 제동부의 조작이 용이한 전기차에 있어서, 상기 제어부는 상기 재충전식 제동 조작장치가 재충전식 제동부를 작동시키는 상태를 감지하여 신호를 전송하는 제동감지모듈과, 상기 구동조작장치가 전기모터를 구동시키는 상태를 감지하여 신호를 전송하는 구동감지모듈과, 상기 제동감지모듈 및 구동감지모듈에서 수신되는 신호에 따라 전기모터의 작동을 조절하는 판단모듈을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 제동부의 조작이 용이한 전기차에 있어서, 상기 제어부는 상기 재충전식 제동 조작장치에 의한 재충전식 제동부의 작동시 최대 제동값을 설정하는 최대제동값설정모듈을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 제동부의 조작이 용이한 전기차에 있어서, 상기 전기차는 기계식으로 전기차를 제동시키는 기계식 제동부와, 상기 재충전식 제동부 및 기계식 제동부를 제어하는 제동 조작장치를 포함하고, 상기 제동 조작장치는, 재충전식 제동부를 제어하는 재충전식 제동 조작장치와, 기계식 제동부를 제어하는 기계식 제동 조작장치를 포함하며, 상기 재충전식 제동 조작장치와 기계식 제동 조작장치는 동시에 작동시 각각 재충전식 제동부와 기계식 제동부를 작동시키는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 제동부의 조작이 용이한 전기차는 기계식으로 전기차를 제동시키는 기계식 제동부와, 상기 재충전식 제동부 및 기계식 제동부를 제어하는 제동 조작장치를 포함하고, 상기 제동 조작장치는 회전축을 중심으로 회동하면서 처음부터 제1작동 스트로크 내에서는 재충전식 제동부만을 제어하고, 제1작동 스트로크 이후의 제2작동 스트로크 내에서는 재충전식 제동부 및 기계식 제동부를 동시에 제어하도록 하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 제동부의 조작이 용이한 전기차에 있어서, 상기 제동 조작장치는 제동 조작장치가 회전축을 중심으로 제1작동 스트로크 내에서 회동하는 동안 제동 조작장치 일면과의 접촉을 유지하는 접촉수단을 포함하고, 상기 접촉수단은 재충전식 제동부와 연결되어 재충전식 제동부의 제동 정도 또는 제동 여부에 관한 제어신호를 전송하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 제동부의 조작이 용이한 전기차에 있어서, 상기 접촉수단은 내부에 중공을 형성하면서 골격을 이루는 몸체부와, 상기 몸체부 내부의 중공 내에 삽입되면서 일단은 외부로 돌출되어 제동 조작장치의 일면과 접촉하고 타단은 중공 내부의 탄성수단에 접촉하는 돌기부를 포함하여, 상기 제동 조작장치가 제1작동 스트로크 내에서 회동하면서 상기 돌기부를 가압하는 압력이 약해지게 됨에 따라, 상기 돌기부는 상기 탄성수단의 탄성에 의해 외부로 돌출되는 정도가 커지게 되면서, 상기 돌기부의 돌출되는 정도에 따른 전기적 신호로 재충전식 제동부의 제동 정도 또는 제동 여부에 관한 제어신호를 전송하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 제동부의 조작이 용이한 전기차에 있어서, 상기 제동 조작장치는 제동 조작장치가 회전축을 중심으로 제2작동 스트로크 내에서 회동하는 동안 제동 조작장치의 가압단에 의해 일단의 버튼부가 가압되어 눌러지는 유압조절수단을 추가로 포함하고, 상기 유압조절수단은 기계식 제동부의 유압장치와 연결되어 기계식 제동부의 제동 정도 또는 제동 여부를 조절하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 앞서 본 실시예와 하기에 설명할 구성과 결합, 사용관계에 의해 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.
본 발명은 회전에 따라 전기차의 전기모터를 구동시키는 구동조작장치가 조작 후 탄성에 의해 원위치로 돌아오도록 하고, 원위치로 복귀함과 동시에 재충전식 제동부가 작동하도록 함으로써, 별도의 조작없이 재충전식 제동부를 신속하고 간편하게 작동시킬 수 있도록 하는 효과가 있다.
본 발명은 구동조작장치에 의한 전기모터의 구동 중 재충전식 제동부를 제어하는 재충전식 제동 조작장치가 작동되는 경우 전기모터를 발전기로 사용하는 제동우선모드로 전환하여 재충전식 제동부가 우선적으로 작동되도록 함으로써, 재충전식 제동부의 신속한 작동이 가능하도록 하는 효과가 있다.
본 발명은 사용자의 한 가지 동작만으로 재충전식 제동부와 기계식 제동부를 동시에 제어할 수 있도록 함으로써, 간편하고 빠른 제동 조작장치의 조작이 가능하도록 하는 효과가 있다.
도 1은 전기차의 일종인 전기스쿠터의 사시도
도 2는 종래의 기계식 제동 조작장치가 구비된 예를 도시한 사시도
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 전기차의 구동조작장치와 제동 조작장치의 사시도
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전기차의 제동부를 도시한 단면도
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 전기차의 제어부 구성을 도시한 블럭도
도 6은 도 5의 제어부에 의해 작동되는 재충전식 제동부의 동작상태를 나타내는 그래프
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 제동 조작장치의 구조도
도 8은 도 7의 제동 조작장치의 조작과정의 일 예를 도시한 참고도
도 9는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 제동 조작장치의 구조도
도 10은 도 9의 제동 조작장치의 조작과정의 일 예를 도시한 참고도
도 11은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 제동 조작장치의 구조도
도 12는 도 11의 제동 조작장치의 조작과정의 일 예를 도시한 참고도
도 13은 제2제동 조작장치의 설치예를 나타내는 사진
* 도면에 사용되는 부호의 설명
10: 재충전식 제동부 100: 전기모터 110: 고정자 111: 전기자코일
120: 회전자 121: 영구자석 20: 기계식 제동부 210: 브레이크패드
220: 디스크 30: 구동조작장치 40: 제어부
410: 구동조작장치 회전감지모듈 420: 재충전식 제동부 작동모듈
430: 초기제동값설정모듈 431: 초기제동값 440: 최대제동값설정모듈
441: 최대제동값 450: 제동감지모듈 460: 구동감지모듈 470: 판단모듈
50: 제동 조작장치 510: 재충전식 제동 조작장치 520: 기계식 제동 조작장치
530: 제1제동 조작장치 531: 제1회전축 540: 제2제동 조작장치
541: 제2회전축 550: 접촉수단 551: 중공 552: 몸체부
553: 돌기부 554: 탄성수단 560: 가압단 570: 유압조절수단
571: 버튼부 572: 탄성수단 580: 브레이크 와이어
60: 림 70: 바퀴
A: 제1작동 스트로크 B: 제2작동 스트로크
이하에서는 본 발명에 따른 제동부의 조작이 용이한 전기차의 바람직한 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 하기에서 본 발명을 설명함에 있어서 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략하도록 한다. 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미하고, 또한 명세서에 기재된 "...부", "...모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 제동부의 조작이 용이한 전기차를 도 3 내지 도 6을 참조하여 설명하면, 상기 전기차는 재충전식 제동부(10), 기계식 제동부(20), 재충전식 제동부(10) 및 기계식 제동부(20)를 제어하는 제동 조작장치(50), 전기차를 구동시키는 전기모터(100)를 제어하는 구동조작장치(30), 전기차의 구동 및 제동을 제어하는 제어부(40) 등을 포함한다. 상기 재충전식 제동부(10) 및 기계식 제동부(20)는 전기차를 감속시키는 구성으로, 제동부로 통칭할 수 있으며, 이하에서 상세하게 설명하도록 한다.
본 발명에 따른 전기차는 구동조작장치(30)의 조작만으로 재충전식 제동부(10)를 작동시킬 수 있도록 하는 것을 특징으로 하며, 더욱 상세하게는 손잡이 형태로 구성된 구동조작장치(30)를 일 방향(도 2에서는 반시계방향)으로 회전시키면, 전기모터(100)가 작동하여 전기차를 전진시키게 되는데, 구동조작장치(30)를 일 방향으로 회전시킨 후 놓을 경우 자동으로 재충전식 제동부(10)가 작동하도록 함으로써, 전기차의 물리적 관성 에너지의 흡수 재충전이 가능하고 신속한 제동이 가능하며 간편한 조작으로 전기차가 부드럽게 운행 및 제동될 수 있도록 한다. 이에 관한 상세한 설명은 후술한다.
또한, 본 발명에 따른 전기차는 신속하고 급격한 제동이 필요한 경우에는 후술할 재충전식 제동 조작장치(510)를 통해 재충전식 제동부(10)를 작동시킬 수 있도록 하고, 재충전식 제동 조작장치(510)가 작동되는 경우에는 구동조작장치(30)에 의해 전기모터(100)가 구동중인 경우에도 발전 기능을 갖는 재충전식 제동부(10)를 우선적으로 작동시키도록 한다.
상기 재충전식 제동부(10)는 차량이 가지는 관성모멘트 에너지인 바퀴의 운동에너지를 전기적 에너지로 변환, 흡수하면서 운동에너지를 소멸시켜 제동을 가하는 원리(이를 '회생제동' 또는 '재충전식 제동' 이라 함)를 구현하는 장치로, 통상적으로 전기에너지를 운동에너지로 변화시켜 구동력을 제공하는 전기모터(100)는 반대로 운동에너지를 전기에너지로 변환시켜 흡수하여 배터리에 충전을 하면서 제동을 가하는 재충전식 제동부(10)로서 작동할 수 있게 된다. 도 4를 참조하여 설명하면, 일반적인 전기모터(100)는 전기자코일(111)이 권선되어 있는 고정자(110)와, 영구자석(121)이 부착되어 있는 회전자(120)로 구성되어, 상기 전기자코일(111)에 전기를 통전시키게 되면 발생하는 자기장에 의해 상기 영구자석(121) 및 회전자(120)가 회전하게 되면서 구동력을 제공하는 원리로 작동하게 되는데, 이러한 원리를 반대로 이용하여 상기 회전자(120)의 운동에너지를 전기적 에너지로 변환시키게 되면(즉, 회전하는 영구자석(121)을 이용하여 상기 전기자코일(111)에서 전기에너지를 생성시키는 발전을 하게 되면), 운동에너지가 소멸되어 회전자(120) 및 그에 부착된 림(60)과 바퀴(70)의 회전을 정지시켜 제동을 할 수 있게 되는데, 상기 재충전식 제동부(10)란 이와 같이 회전자(120) 및 영구자석(121)의 회전하는 운동에너지를 이용하여 전기자코일(111)에서 전기에너지를 생성시키는 발전을 함으로써 운동에너지를 소멸시켜 회전자(120) 및 그에 부착된 림(60)과 바퀴(70)의 회전을 정지시켜 제동하는 구성을 의미한다. 이때, 발전량의 크기는 속도와 관성의 크기에 비례하며 그 크기에 따른 배터리의 재충전량, 즉 배터리에 공급되는 전류의 크기에 비례하여 제동력이 발생된다. 상기 재충전식 제동부(10)에서 생성된 전기에너지는 별도의 배터리(미도시)에 충전되어 추후 전기모터(100)를 작동시키는 전기에너지로 활용되게 된다. 상기 재충전식 제동부(10)는 상기 구동조작장치(30)의 회전에 따라 자동으로 작동하도록 하여 사용의 편의성과 실효성을 높이도록 하며, 제동 조작장치(50)의 후술할 재충전식 제동 조작장치(510)의 조작에 따라서도 작동할 수 있도록 한다. 또한, 상기 재충전식 제동부(10)는 구동조작장치(30)의 작동에 의한 전기모터(100)의 구동 중에도 재충전식 제동 조작장치(510)가 작동하는 경우 재충전식 제동부(10)를 우선적으로 작동시키도록 함으로써 신속하게 에너지를 흡수하여 재충전하면서 동시에 급격한 제동이 가능하도록 한다.
참고로, 이하에서는 전기모터(100)에 전기를 통전시켜 회전자(120) 및 그에 부착된 림(60)과 바퀴(70)를 회전시키는 구동력을 발휘할 수 있게 제어하는 것을 '구동우선모드'라 하고, 반대로 회전자(120)와 함께 차량 전체 운동관성에너지로 회전하는 영구자석(121)의 회전 운동가속에너지가 전기자코일(111)에서 전기에너지로 변환되어 회전자(120) 및 그에 부착된 림(60)과 바퀴(70)의 회전을 정지시켜 제동력을 발휘할 수 있게 제어하는 것을 '제동우선모드'라 하도록 한다.
기계식 제동부(20)는 마찰력을 이용하여 바퀴의 운동에너지를 소멸시켜 제동을 가하는 원리를 구현하는 장치로, 도 4를 참조하여 설명하면, 전기스쿠터(이는 전기차의 일 예임)의 바퀴 내에 장착되는 회전자(120)의 일측에 부착되어 회전자(120)와 함께 연동하여 회전하는 디스크(220)의 양측에 각각 브레이크패드(210)가 장착되어 있는데, 상기 브레이크패드(210)는 상기 제2제동 조작장치(540)의 작동 제어에 의해 가속상황에서는 상기 디스크(220)로부터 이격되어 있는 상태를 유지하다가, 제동을 위해 상기 제동 조작장치(50)의 후술할 기계식 제동 조작장치(520)를 조작하게 되면 유압장치(미도시)의 유압에 의해 브레이크패드(210)가 디스크(220)의 양측에서 각각 디스크(220)를 잡아주게 되고, 이에 의해 디스크(220)-브레이크패드(210) 간의 마찰력을 통해 회전자(120) 및 그에 부착된 림(60)과 바퀴(70)의 운동에너지는 열에너지로 전환되어 운동에너지가 소멸된 후 제동이 이루어지게 된다.
상기 구동조작장치(30)는 상기 전기모터(100)를 구동시켜 전기차를 전진시키는 구성으로, 도 3에 도시된 바와 같이 손잡이 형태로 형성되어 일 방향, 예를 들어 도 3의 ㉠ 방향으로 회전시키면 전기모터(100)를 구동시키도록 구성될 수 있다. 또한, 상기 구동조작장치(30)는 그 회전중심에 별도의 탄성수단(미도시)이 형성되도록 하여 ㉠ 방향으로 회전시킨 상태에서 구동조작장치(30)를 놓으면 다시 원래 위치로 돌아오도록 한다. 이때, 상기 구동조작장치(30)를 놓아 ㉡ 방향으로 복귀하면 상기 재충전식 제동부(10)가 자동으로 작동할 수 있도록 한다. 따라서, 전기차의 사용자는 재충전식 제동부(10)를 작동시키는 별도의 장치를 조작할 필요 없이 구동조작장치(30)를 놓는 것만으로 재충전식 제동부(10)를 작동시킬 수 있으므로, 신속하고 간편하게 에너지를 흡수하는 재충전식 제동부(10)를 작동시킬 수 있으며, 전기차를 서서히 제동하여 부드러운 감속도 동시에 이루어지도록 할 수 있다. 상기 구동조작장치(30)의 회전은 상기 제어부(40)의 후술할 구동조작장치 회전감지모듈(410)에 의해 감지되어 상기 재충전식 제동부(10)를 작동시키도록 할 수 있으며, 구동조작장치(30)의 회전중심에 별도의 센서를 설치하여 회전을 감지하도록 할 수 있다. 따라서, 본 발명은 구동조작장치(30)가 ㉡ 방향으로 회전하여 감속이 이루어질 때 재충전식 제동부(10)가 작동하도록 하므로, 주행중에 운전자가 느끼지 못하는 자연스러운 범위내에서 관성에너지를 흡수하여 배터리의 충전이 이루어지도록 할 수 있다.
상기 제어부(40)는 전기자의 구동 및 제동에 관한 작동을 제어하는 구성으로, 도 5에 도시된 바와 같이 구동조작장치 회전감지모듈(410), 재충전식 제동부 작동모듈(420), 초기제동값설정모듈(430), 최대제동값설정모듈(440), 제동감지모듈(450), 구동감지모듈(460), 판단모듈(470)을 포함할 수 있다.
상기 구동조작장치 회전감지모듈(410)은 상기 구동조작장치(30)의 회전을 감지하는 구성으로, 상기 구동조작장치(30)의 회전을 측정하는 별도의 센서(미도시)로부터 신호를 수신하여 회전 방향 및 각도 등을 감지하도록 할 수 있으며, 상기 재충전식 제동부 작동모듈(420)의 작동이 개시되도록 한다.
상기 재충전식 제동부 작동모듈(420)은 상기 구동조작장치 회전감지모듈(410)에 의해 감지되는 구동조작장치(30)의 회전에 따라 상기 재충전식 제동부(10)를 작동시키는 구성으로, 상기 구동조작장치(30)가 전기모터(100)를 구동시키는 ㉠ 방향으로 회전한 후에 그 반대 방향인 ㉡ 방향으로 회전하여 바퀴회전이 감소하는 것이 감지되거나 또는 ㉡ 방향으로 회전하여 원래 위치, 즉 회전각도가 0°인 위치로 돌아오는 것이 감지되는 경우 상기 전기모터(100)에서 발생되는 전기에너지를 배터리로 보내어 충전될 수 있도록 한다. 상기 재충전식 제동부 작동모듈(420)은 구동조작장치(30)의 ㉡ 방향 회전이 감지되거나 제자리로 돌아오는 것이 감지됨과 동시에 에너지 흡수를 위한 일정량의 전류를 배터리로 보내어 충전이 이루어지도록 하고, 이를 통해 바퀴(70)를 제동시킬 수 있도록 하며, 그 일정량의 전류값은 상기 초기제동값설정모듈(430)에 의해 설정되도록 한다.
상기 초기제동값설정모듈(430)은 상기 재충전식 제동부 작동모듈(420)에 의한 초기 제동값을 설정하는 구성으로, 상기 구동조작장치(30)의 ㉡ 방향 회전이 감지되거나 제자리로 돌아오는 것이 감지되어 재충전식 제동부(10)가 작동하는 경우 배터리로 공급되는 전류의 양을 설정하도록 한다. 도 6의(a)는 상기 제동 조작장치(50)의 후술할 재충전식 제동 조작장치(510)의 조작에 따라 상기 재충전식 제동부(10)에 의해 제동되는 값을 그래프로 나타낸 것으로, X축은 재충전식 제동 조작장치(510)에 의한 조작값을 나타내고, Y축은 재충전식 제동부(10)에 의해 제동되는 정도를 나타낸다. 일 예로 상기 재충전식 제동부(10)에 의해 제동될 수 있는 정도를 10단계 또는 수십 단계[%]로 나누어 설정되도록 할 수 있으며, 상기 초기제동값설정모듈(430)에 의해 설정되는 초기 제동값(431)은 주행하면서 속도를 줄이거나 구동조작장치(30)를 완전히 놓았을 때, 회생 에너지가 흡수 충전될 수 있는 최고 한계치 값을 설정한 값으로써, 도 6의(a)에 도시된 바와 같이 10, 20, 30%, …, 100%까지 설정되도록 할 수 있다. 상기 초기제동값설정모듈(430)에 의해 설정되는 초기 제동값이 큰 경우에는 구동조작장치(30)의 ㉡ 방향 회전시 회생에너지가 배터리로 공급되는 흡입 전류의 양을 크게 하여 전기차를 급하게 제동하게 되고, 초기 제동값이 작은 경우에는 회생에너지가 배터리로 공급되는 흡입 전류의 양을 작에 하여 전기차가 서서히 제동될 수 있도록 한다. 상기 초기제동값설정모듈(430)은 적용되는 전기차의 종류, 즉 속도, 차량관성모멘트 등에 따라 초기 제동값을 다양하게 설정하도록 할 수 있다. 상기 초기제동값설정모듈(430)에 의해 설정된 초기 제동값에 따라 전기차의 속도가 순간적으로 줄어들면, 그 다음부터는 상기 재충전식 제동 조작장치(510)의 조작에 의해 재충전식 제동부(10)가 작동되도록 할 수 있다.
상기 최대제동값설정모듈(440)은 재충전식 제동 조작장치(510)에 의한 재충전식 제동부(10)의 작동시 재충전식 제동부(10)에 의한 최대 제동값을 설정하는 구성으로, 재충전식 제동부(10)의 작동에 따라 배터리에 공급될 수 있는 최대 전류의 양, 즉 최대 흡수 전류의 최대 한계치를 설정하도록 한다. 상기 재충전식 제동부(10)는 상기 구동조작장치(30)의 회전에 따라 초기에 상기 초기제동값설정모듈(430)에 의해 설정된 값만큼 제동이 이루어지게 되며, 그 이후에는 재충전식 제동 조작장치(510)의 조작에 따라 제동이 이루어지게 되는데, 이때 배터리에 공급되는 최대 전류의 양을 설정하도록 함으로써 제동 정도를 결정할 수 있도록 한다. 다시 말해, 상기 재충전식 제동부(10)는 재충전식 제동 조작장치(510)의 회전 정도에 비례하여 배터리에 전류를 공급하게 되고, 이에 따라 제동을 실시하게 되는데, 이때 재충전식 제동 조작장치(510)의 조작에 따라 재충전식 제동부(10)에 의해 배터리에 공급될 수 있는 최대 전류량을 설정하도록 함으로써 재충전식 제동 조작장치(510)의 회전에 따라 공급되는 전류량, 즉 제동값이 결정될 수 있도록 한다. 따라서, 최대제동값설정모듈(440)에 의해 설정되는 값이 큰 경우에는 회전 정도에 따라 많은 양의 전류를 배터리에 공급하여 급격한 제동이 이루어지게 되고, 최대제동값이 상대적으로 작은 경우에는 회전 정도에 따라 적은 양의 전류를 배터리에 공급하여 더욱 완만한 제동이 이루어지게 된다.
도 6의(b)는 상기 초기제동값설정모듈(430)에 의해 설정되는 초기 제동값이 0인 경우를 예로 든 그래프이며, 재충전식 제동 조작장치(520)의 조작에 의해 제동되는 정도를 나타낸다. 이때, 상기 최대제동값설정모듈(440)은 상기 재충전식 제동부(10)에 의해 제동될 수 있는 최대 제동값을 설정하며, 재충전식 제동 조작장치(510)의 회전에 따라 설정된 최대 제동값까지 일정 비율로 재충전식 제동부(10)가 작동되도록 한다. 예컨대 상기 최대제동값설정모듈(440)은 도 6의(b)에 도시된 바와 같이 최대 제동값(441)을 100, 70, 50[%] 등으로 설정할 수 있으며, 최대값을 기준으로 재충전식 제동 조작장치(510)의 회전에 따라 일정 비율로 배터리에 흡수 전류를 공급하여 제동을 실시하도록 한다.
따라서, 상기 재충전식 제동부(10)는 도 6(c)에 도시된 바와 같이 구동조작장치(30)의 회전에 따라 초기제동값설정모듈(430)에 의해 설정된 초기제동값만큼 제동을 실시하게 되며, 이와 동시에 재충전식 제동 조작장치(510)를 조작하는 경우 최대제동값설정모듈(440)에 의해 설정된 값에 따라 재충전식 제동 조작장치(510)의 회전에 비례하여 제동을 실시하게 된다.
상기 제동감지모듈(450)은 재충전식 제동 조작장치(510)가 재충전식 제동부(10)를 작동시키는 상태를 감지하여 신호를 전송하는 구성으로, 재충전식 제동 조작장치(510)가 회전하여 재충전식 제동부(10)에 대한 제어신호를 전송하게 되면, 상기 제동감지모듈(450)에서는 이를 수신하여 그에 따라 상기 재충전식 제동부(10)에 제어신호를 전송하여 재충전식 제동부(10)가 운동에너지를 전기에너지로 변환함으로써 배터리에 에너지 흡수 전류를 흘려 제동이 동시에 이루어질 수 있게 한다. 즉, 상기 제동감지모듈(450)이 재충전식 제동부(10)에 대한 제어신호를 전송하게 되면, 전기모터(100)는 제동우선모드로 전환되어 재충전식 제동부(10)로 작동하게 된다.
상기 구동감지모듈(460)은 구동조작장치(30)가 전기모터(100)를 구동시키는 상태를 감지하여 신호를 전송하는 구성으로, 전기차 즉, 전기스쿠터를 전방으로 구동시키기 위해 상기 구동조작장치(30)를 회전시켜 전기모터(100)에 대한 구동 제어신호를 전송하게 되면, 상기 구동감지모듈(460)에서는 이를 수신하여 그에 따라 전기모터(100)에 제어신호를 전송하여 전기모터(100)가 구동력을 발휘할 수 있게 한다. 즉, 상기 구동감지모듈(460)이 전기모터(100)에 대한 구동 제어신호를 전송하게 되면, 전기모터(100)는 구동우선모드로 전환되어 전기에너지를 운동에너지로 변환시켜 구동력을 발휘하게 된다.
상기 판단모듈(470)은 상기 제동감지모듈(450)과 구동감지모듈(460)의 신호를 전송받아 분석하는 구성으로, 특히 상기 구동감지모듈(460)의 구동신호가 전송된 상태에서 상기 제동감지모듈(450)의 제동신호가 전송되는 경우에 있어서 전기모터(100)를 제동우선모드로 전환시키는 기능을 수행하게 된다. 따라서, 상기 전기모터(100)는 재충전식 제동부(10)로 작동하여 운동에너지를 전기에너지로 변화시키게 되고, 이를 통해 림(60) 및 바퀴(70)의 제동이 이루어지도록 한다. 본 발명은 구동조작장치(30)를 놓는 경우 자동으로 재충전식 제동부(10)가 작동하도록 하나, 부드러운 제동을 위해 일정 제한 내에서의 제동이 이루어지도록 할 뿐이고, 구동조작장치(30)에 의해 전기모터(100)를 구동시키고 있는 상황에서도 재충전식 제동 조작장치(510)를 작동시키는 경우에는 전기모터(100)가 재충전식 제동부(10)로 우선 작동하도록 하여, 돌발상황 등에 있어서 Quick Charge(급충전)로 에너지 흡수를 위한 큰 전류를 흘려줌으로써 신속하고 급격한 제동이 가능하도록 한다.
또한, 상기 판단모듈(470)은 상기 제동감지모듈(450)의 제동신호가 전송된 상태에서 상기 구동감지모듈(460)의 구동신호가 전송되는 경우에는 전기모터가 작동하여 구동이 이루어지게 되는데, 상기 구동조작장치(30)의 ㉡ 방향 회전과 동시에 제충전식 제동부(10)가 작동하는 경우, ㉡ 방향의 회전후 다시 ㉠ 방향으로 회전함과 동시에 재충전식 제동부(10)의 작동이 정지되고 전기모터가 다시 구동되도록 구성할 수도 있다. 이때, 전기모터는 원래 구동조작장치(30)의 회전 정도에 따라 설정된 속도를 낼 수 있도록 구동되도록 하여 구동조작장치(30)의 회전에 따른 구동이 지속적으로 균일하게 이루어지도록 할 수 있다. 다시 말해, 구동조작장치(30)가 ㉡ 방향으로 회전하여 재충전식 제동부(10)가 작동함에 따라 감속 정도가 기존보다 증가할 수 있기 때문에, 구동조작장치(30)를 다시 ㉠ 방향으로 회전시켜 전기모터를 구동시키는 경우에 원래의 회전 정도에 따른 속도를 낼 수 있도록 전기모터를 더 구동시키도록 할 수 있다.
상기 제동 조작장치(50)는 상기 재충전식 제동부(10) 및 기계식 제동부(20)를 포함하는 제동부의 작동을 제어하는 구성으로, 예를 들어 도 3에 도시된 바와 같이 재충전식 제동부(10)를 제어하는 재충전식 제동 조작장치(510)와, 기계식 제동부(20)를 제어하는 기계식 제동 조작장치(520)를 포함하도록 할 수 있다. 따라서, 상기 재충전식 제동 조작장치(510) 및 기계식 제동 조작장치(520) 각각은 그 회동에 따라 재충전식 제동부(10) 및 기계식 제동부(20)를 각각 작동시키게 되며, 동시에 작동시킬 경우 각각의 작동이 동시에 이루어지도록 할 수 있다.
상기 재충전식 제동 조작장치(510)는 회동에 따라 상기 재충전식 제동부(10)를 작동시켜, 전기차의 제동이 이루어지도록 하는 구성으로, 더욱 상세하게는 상기 구동조작장치(30)의 내측으로 사용자의 엄지손가락에 의해 회동될 수 있는 위치에 형성되어 그 회동에 따라 재충전식 제동부(10)를 작동시키도록 한다. 상기 재충전식 제동 조작장치(510)는 사용자로부터 먼 측으로 회동시켜 재충전식 제동부(10)를 작동시키도록 하는 것이 바람직하나, 그 반대측으로 회동시켜 재충전식 제동부(10)가 작동되도록 구성하여도 무방하다. 상기 재충전식 제동 조작장치(510)의 회동에 따라 재충전식 제동부(10)가 작동하여 전기모터(100)로부터 배터리에 전류의 공급이 이루어지게 되며, 상기 최대제동값설정모듈(440)에 의해 설정되는 최대 제동값만큼 전류의 공급이 이루어져 제동을 실시하게 된다. 또한, 상기 재충전식 제동 조작장치(510)는 도 3에 도시된 바와 같이 엄지손가락으로 밀 수 있는 위치에 형성될 수도 있으나, 도 13에 도시된 바와 같이 엄지손가락으로 누를 수 있는 위치에 형성되도록 하거나, 별도의 위치에서 레버 형태로 형성되도록 하거나, 또는 발로 누를 수 있는 위치에 형성되어 재충전식 제동부(10)를 작동시키도록 형성될 수 있다. 또한, 상기 재충전식 제동 조작장치(510)는 회동에 따라 가변되는 신호를 생성하는 홀센서, 저항센서, 광센서 등으로 형성되어 재충전식 제동부(10)를 가변적으로 작동시키도록 할 수 있으나, 또는 on/off 식으로 형성되어 일정 정도의 회동이 이루어지는 경우 재충전식 제동부(10)가 설정된 일정값으로 작동되도록 할 수도 있다.
상기 기계식 제동 조작장치(520)는 회동에 따라 상기 기계식 제동부(20)를 작동시켜 전기차의 제동이 이루어지도록 하는 구성으로, 더욱 상세하게는 상기 기계식 제동 조작장치(520)를 사용자 측으로 당겨 브레이크 패드(210)가 디스크(220)에 접촉되도록 함으로써 바퀴(70)의 회전이 제동될 수 있도록 한다. 상기 기계식 제동 조작장치(520)는 그 회동에 따라 유압장치(미도시)를 작동시켜 브레이크 패드(210)가 동작하도록 할 수 있으며, 또는 브레이크 와이어 등과 연결되어 브레이크 와이어를 당김에 따라 브레이크 패드(210)가 동작하도록 구성할 수도 있다. 본 발명에 따른 전기차는 상기 구동조작장치(30)를 회전시킨 후 놓음에 따라 자동으로 재충전식 제동부(10)가 작동하여 제동이 이루어지도록 하고, 재충전식 제동 조작장치(510)의 작동을 통해 재충전식 제동부(10)의 우선적 작동도 가능하도록 하나, 기계식 제동부(20)를 작동시키는 기계식 제동 조작장치(520)를 따로 구성함으로써 긴급한 상황에서는 기계식 제동을 통한 급격한 제동도 가능하도록 한다. 다만, 본 발명은 기계식 제동부(20)를 통해 급격한 제동을 실시하는 경우에도 상기 재충전식 제동부 작동모듈(420)에 의해 재충전식 제동부(10)가 미리 작동되므로, 기계식 제동부(20)의 사용량을 줄일 수 있고 더욱 부드러운 제동이 가능해진다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 전기차를 도 7 내지 도 12를 참조하여 설명하면, 상기 전기차는 일 실시예와 동일하게 재충전식 제동부(10)와 기계식 제동부(20), 구동조작장치(30), 제어부(40)를 포함한다. 다만, 본 실시예에 따른 전기차의 제동 조작장치(50)는 일 실시예와 같이 재충전식 제동 조작장치(510)가 재충전식 제동부(10)의 작동을 제어하고 기계식 제동 조작장치(520)가 기계식 제동부(20)의 작동을 제어하는 것이 아니라, 제1제동 조작장치(530) 또는 제2제동 조작장치(540) 중 어느 하나가 재충전식 제동부(10) 및 기계식 제동부(20)를 함께 제어할 수 있도록 한다. 이하에서 제동 조작장치(50)라 함은 재충전식 제동부(10) 및 기계식 제동부(20)를 제어하는 제1제동 조작장치(530) 또는 제2제동 조작장치(540) 중 어느 하나를 의미한다. 본 실시예에서의 제동 조작장치(50)는 회전축을 중심으로 회전하면서 처음부터 제1작동 스트로크 내에서는 재충전식 제동부(10)만을 제어하고, 제1작동 스트로크 이후의 제2작동 스트로크 내에서는 재충전식 제동부(10) 및 기계식 제동부(20)를 동시에 제어할 수 있도록 하는 것을 특징으로 한다. 참고로, 제1작동 스크로크에서부터 재충전식 제동부(10)와 기계식 제동부(20)가 동시에 작동하는 것을 배제하는 것은 아니다. 따라서, 재충전식 제동부(10)와 기계식 제동부(20)를 별도로 조작하는 것이 아니라, 하나의 제동 조작장치(50)에 의해 조작하도록 함으로써, 제동부의 조작을 더욱 신속하고 간편하게 할 수 있도록 한다. 상기 제1제동 조작장치(530) 및 제2제동 조작장치(540)는 둘 중 어느 하나가 형성되도록 할 수 있으며, 두 개 모두 동시에 형성되도록 하는 것도 가능하다.
먼저 도 7 내지 도 8을 참조하여, 상기 제2제동 조작장치(540)에 의해 재충전식 제동부(10) 및 기계식 제동부(20)가 함께 제어되는 경우를 설명하도록 한다.
상기 제2제동 조작장치(540)는 재충전식 제동부(10)와 기계식 제동부(20)를 제어하며, 도 8에 도시된 바와 같이 제2회전축(541)을 중심으로 회동하면서 처음부터 제1작동 스트로크(A) 내에서는 재충전식 제동부(10)만을 제어하고(도 8의 (b) 참조), 제1작동 스트로크(A) 이후의 제2작동 스트로크(B) 내에서는 재충전식 제동부(10) 및 기계식 제동부(20)를 동시에 제어(도 8의 (c) 참조)하는 구성으로, 도 7을 참조하면, 상기 제2제동 조작장치(540)는 제2회전축(541)을 중심으로 회동하는 스위치와 같은 형태로 형성되어 사용자의 가압에 따라 사용자로부터 먼 측으로 회동하면서 재충전식 제동부(10) 및/또는 기계식 제동부(20)를 제어하며, 사용자의 가압이 해제되면 다시 탄성에 의해 사용자측으로 회동하여(이를 위해 상기 제2회전축(541)에는 스프링과 같은 별도의 탄성수단(미도시)이 위치하여 조작장치를 사용자측으로 회동시키는 탄성력을 제공하게 된다) 가압 전 위치로 복귀하게 된다. 이때, 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 제2제동 조작장치(540)의 일단에는 제2제동 조작장치(540)가 제1작동 스트로크(A) 내에서 회동하는 동안 제2제동 조작장치(540)의 일면과의 접촉을 유지하는 접촉수단(550)이 위치하게 되고, 상기 제2회전축(541)을 중심으로 접촉수단(550)의 반대편에는 상기 제2제동 조작장치(540)가 제2회전축(541)을 중심으로 제2작동 스트로크(B) 내에서 회동하는 동안 제2제동 조작장치(540)의 가압단(560)에 의해 버튼부(571)가 가압되어 눌러지면서 이에 의해 기계식 제동부(20)의 유압장치(미도시)를 작동시키는 제어신호를 전송하는 유압조절수단(570)이 형성된다.
상기 접촉수단(550)은 상기 제2제동 조작장치(540)와 접촉되거나 접촉이 해제되면서 그에 따른 전기적 신호를 발생시켜 제어부(40)에 전송하여 재충전식 제동부(10)를 작동시키는 구성으로, 홀 센서 등과 같은 감지수단이 활용될 수 있다. 도 7을 참조하면 상기 접촉수단(550)은 내부에 중공(551)을 형성하면서 골격을 이루는 몸체부(552)와, 상기 몸체부(552) 내부의 중공(551) 내에 삽입되면서 일단은 외부로 돌출되어 제2제동 조작장치(540)의 일면과 접촉하고 타단은 중공(551) 내부의 탄성수단(554)에 접촉하는 돌기부(553)를 포함하여, 제2제동 조작장치(540)가 제1작동 스트로크(A) 내에서 회동하면서 상기 돌기부(553)를 가압하는 압력이 약해지게 됨에 따라, 상기 돌기부(553)가 상기 탄성수단(554)의 탄성에 의해 외부로 돌출되는 정도가 커지게 되면서, 상기 돌기부(553)의 돌출되는 정도에 따라 가변하는 전기적 신호 또는 on-off 식의 제어신호를 제어부(40)에 전송하게 된다.
상기 유압조절수단(570)은 상기 기계식 제동부(20)를 유압에 의해 동작시키는 유압장치(미도시)에 대한 작동 신호를 전송하는 구성으로, 도 7에 도시된 바와 같이 상기 유압조절수단(570)은 제2제동 조작장치(540)의 회동에 따라 제2제동 조작장치의 가압단(560)에 의해 일단의 버튼부(571)가 가압되도록 위치하게 되는데, 도 8의 (a), (b)에 도시된 바와 같이, 제2제동 조작장치(540)가 제1작동 스트로크(A) 구간 내에서 하방 회동하게 되는 과정에서는 앞서 설명한 바와 같이 상기 접촉수단(550)의 돌기부(553)가 외부로 돌출되는 정도가 커지게 되면서 돌기부(553)의 돌출되는 정도에 따라 재충전식 제동부(10)의 작동 정도가 1~100% 까지 단계적으로 제어되며, 이후 도 8의(c)에 도시된 바와 같이 제2제동 조작장치(540)가 제2작동 스트로크(B) 구간 내에서 회동하게 되는 과정에서부터 제2제동 조작장치(540)의 가압단(560)에 의해 상기 유압조절수단(570)의 일단에 위치하는 버튼부(571)가 가압되면서 그에 의해 버튼부(571)의 가압되는 정도에 따라 기계식 제동부(20)를 유압에 의해 작동시키는 유압장치(미도시)의 작동 정도가 1~100% 까지 단계적으로 제어되도록 하는 신호를 전송하게 되며, on-off 식의 제어신호를 전송하도록 구성할 수도 있다. 이때, 상기 제2제동 조작장치(540)의 가압단(560)은 제1작동 스트로크(A)까지는 회동하더라도 유압조절수단(570)의 버튼부(571)에는 접촉하지 않고, 제2작동 스트로크(B)에서부터 유압조절수단(570)의 버튼부(571)에 접촉이 되어 버튼부(571)를 가압할 수 있는 정도의 길이와 간격(이는 가압단(560)과 버튼부(571) 사이의 간격)을 형성하는 것이 바람직하며, 상기 유압조절수단(570)의 버튼부(571)는 제2제동 조작장치(540)의 가압단(560)에 의한 가압력이 해제되면 탄성에 의해 원위치 될 수 있도록 별도의 탄성수단(572, 이는 도 7에 도시된 것과 같은 스프링 등이 일 예임)에 의해 지지될 수 있다.
도 8을 참조하여, 본 발명의 다른 실시예에 따른 제2제동 조작장치(540)의 작동과정에 대해 설명하면, 도 8의(a)에 도시된 바와 같이 사용자가 제2제동 조작장치(540)를 가압하기 이전에는 제2제동 조작장치(540)의 일면이 상기 접촉수단(550)의 돌기부(553)를 가압하고 있는 상태를 유지하게 되고, 이 경우에는 재충전식 제동부(10)는 물론 기계식 제동부(20)도 동작하지 않게 된다. 이후에 도 8의(b)에 도시된 바와 같이 사용자가 제2제동 조작장치(540)에 대해 가압하기 시작하여 제2제동 조작장치(540)가 제1작동 스트로크(A) 구간 내에서 회동하게 되면, 상기 돌기부(553)를 가압하고 있던 제2제동 조작장치(540)의 일면이 점점 돌기부(553)로부터 멀어지면서 돌기부(553)는 탄성수단(554)의 탄성에 의해 외부로 돌출되는 정도가 커지게 되면서, 돌기부(553)의 돌출되는 정도에 따라 가변하는 전기적 신호의 세기로 재충전식 제동부(10)의 작동 정도를 1~100% 까지 단계적으로 제어할 수 있게 하는 신호(필요에 따라 재충전식 제동부(10)의 작동을 on-off하는 신호를 전송)를 제어부(40)로 전송하게 된다. 이후에 도 8의(c)에 도시된 바와 같이 사용자가 제2제동 조작장치(540)에 대한 가압을 계속하여 제2제동 조작장치(540)가 제2작동 스트로크(B) 구간 내에서 회동하게 되면, 상기 제2제동 조작장치(540)의 가압단(560)이 버튼부(571)를 눌러 기계식 제동부(20)가 함께 작동될 수 있도록 한다. 물론 제1작동 스트로크(A)에서부터 재충전식 제동부(10)와 기계식 제동부(20)가 함께 동시에 작동하도록 구성할 수도 있다.
이와 같이 본 발명의 다른 실시예에서는 상기 제2제동 조작장치(540)의 작동을 통해 한 가지 조작동작만으로 그 조작량에 따라 재충전식 제동부(10)와 기계식 제동부(20)를 모두 제어할 수 있어 조작이 간편하고 빠르게 조작할 수 있는 특징을 갖게 된다.
다음으로, 도 9 내지 도 10을 참조하여 상기 제1제동 조작장치(530)에 의해 재충전식 제동부(10) 및 기계식 제동부(20)가 함께 제어되는 경우를 설명하도록 한다.
상기 제1제동 조작장치(530)는 레버 형태로 형성되어 제1회전축(531)을 중심으로 회전되며, 접촉수단(550) 및 유압조절수단(570)을 이용하여 재충전식 제동부(10) 및 기계식 제동부(20)를 제어하도록 한다. 따라서, 상기 제1제동 조작장치(530)는 제1회전축(531)을 중심으로 회전하면서 제1작동 스트로크(A)에서는 제1제동 조작장치(530)가 접촉수단(550)의 돌기부(553)를 누르는 압력이 약해져 돌기부(553)가 돌출되도록 하고, 이에 따라 상기 재충전식 제동부(10)가 작동하도록 하며, 제2작동 스트로크(B)에서는 제1제동 조작장치(530)에 형성되는 가압단(560)이 유압조절수단(570)의 버튼부(571)를 눌러 기계식 제동부(20)를 함께 작동시키게 된다. 따라서, 제1제동 조작장치(530)에 의해 재충전식 제동부(10) 및 기계식 제동부(20)를 함께 제어하는 경우도 가변식 제어신호 또는 on-off식 제어신호에 의해 작동을 조절하도록 할 수 있으며, 도 7 내지 도 8에 도시된 실시예와 재충전식 제동부(10) 및 기계식 제동부(20)를 제어하는 원리는 동일하므로, 이하 더욱 상세한 설명은 생략한다.
도 11 내지 도 12는 제1제동 조작장치(530)에 의해 기계식 제동부(20)와 재충전식 제동부(10)가 함께 제어되는 경우로, 상술한 실시예와의 차이는 기계식 제동부(20)가 제1제동 조작장치(530)의 일측에 연결되는 브레이크 와이어(580)에 의해 작동하도록 한다. 따라서, 본 실시예에서의 기계식 제동부(20)는 제1제동 조작장치(530)가 제2작동 스트로크(B) 내에서 회동하는 동안 제1제동 조작장치(530)에 의해 당겨져 기계식 제동부(20)를 작동시키게 된다.
도 12를 참조하여 제1제동 조작장치(530)의 작동 과정을 설명하면, 상술한 실시예들과 같이 제1작동 스트로크(A) 내에서는 접촉수단(550)에 의해 재충전식 제동부(10)만이 작동하게 되며, 제2작동 스트로크(B) 내에서는 제1제동 조작장치(530)의 일측에 연결되어 있는 브레이크 와이어(580)를 당겨 이를 통해 기계식 제동부(20)가 작동되도록 하는 제어신호를 전송하게 된다(참고로, 도 12의(b)에서와 같이 제1제동 조작장치(530)가 제1작동 스트로크(A) 구간 내에서 회동하는 경우에도 제1제동 조작장치(530) 일측에 연결된 상기 브레이크 와이어(580)가 당겨 지기는 하나, 제1작동 스트로크(A) 구간에서 브레이크 와이어(580)가 당겨지는 정도에는 기계식 제동부(20)가 작동하지 않고, 제2작동 스트로크(B) 구간에서 브레이크 와이어(580)가 추가적으로 더 당겨지는 정도에서부터 기계식 제동부(20)가 작동하도록 셋팅하게 된다. 물론 제1작동 스트로크(A)에서부터 기계식 제동부(20)가 재충전식 제동부(10)와 함께 동시에 작동하도록 구성할 수도 있으며, 이때에도 재충전식 제동부(10)는 on-off식 또는 가변식 제어신호에 의해 작동하도록 할 수 있다.
따라서, 브레이크 와이어(580)를 통해 기계식 제동부(20)를 제어하는 경우에도 제1제동 조작장치(530)의 제어만으로 재충전식 제동부(10)와 기계식 제동부(20)를 함께 제어하도록 할 수 있다.
이상에서, 출원인은 본 발명의 다양한 실시예들을 설명하였지만, 이와 같은 실시예들은 본 발명의 기술적 사상을 구현하는 일 실시예일 뿐이며, 본 발명의 기술적 사상을 구현하는 한 어떠한 변경예 또는 수정예도 본 발명의 범위에 속하는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (16)

  1. 재충전식 제동부를 포함하는 전기차에 있어서,
    회전에 따라 전기차의 전기모터를 구동시키는 구동조작장치와, 전기차의 구동 및 제동을 제어하는 제어부를 포함하고,
    상기 구동조작장치는 일 방향 회전에 따라 전기모터를 구동시키며, 구동조작장치를 회전시킨 후 놓으면 탄성에 의해 타 방향으로 회전하여 원래 위치로 돌아오도록 하고,
    상기 제어부는 구동조작장치의 타 방향 회전에 따라 상기 재충전식 제동부를 작동시키는 것을 특징으로 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 제어부는
    상기 구동조작장치의 타 방향 회전과 동시에 재충전식 제동부를 작동시키도록 하는 것을 특징으로 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 제어부는
    상기 구동조작장치가 타 방향으로 회전하여 원래 위치로 돌아오는 경우 재충전식 제동부가 작동하도록 하는 것을 특징으로 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차.
  4. 제 2 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제어부는
    상기 구동조작장치의 회전을 감지하는 구동조작장치 회전감지모듈과, 상기 구동조작장치 회전감지모듈에 의해 감지되는 구동조작장치의 회전에 따라 상기 재충전식 제동부를 작동시키는 재충전식 제동부 작동모듈을 포함하고,
    상기 재충전식 제동부 작동모듈은,
    상기 구동조작장치가 전기모터를 구동시키는 방향으로 회전한 후, 그 반대 방향으로 회전하는 것이 상기 구동조작장치 회전감지모듈에 의해 감지되거나 또는 원래 위치로 돌아오는 것이 감지되는 경우 재충전식 제동부를 작동시키도록 하는 것을 특징으로 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차.
  5. 제 4 항에 있어서, 상기 제어부는
    재충전식 제동부의 작동 중 구동조작장치가 다시 일 방향으로 회전하는 경우 다시 전기모터를 구동시켜 구동조작장치의 원래 회전에 따른 속도로 복귀하도록 하는 것을 특징으로 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차.
  6. 제 4 항에 있어서, 상기 제어부는
    상기 재충전식 제동부 작동모듈에 의한 재충전식 제동부의 작동시 충전되는 전류의 최대값을 설정하여 초기 제동값을 결정하는 초기제동값설정모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차.
  7. 제 4 항에 있어서, 상기 전기차는
    상기 재충전식 제동부를 제어하는 재충전식 제동 조작장치를 포함하고,
    상기 재충전식 제동 조작장치는,
    엄지손가락으로 밀 수 있는 위치, 엄지손가락으로 누를 수 있는 위치, 레버 형태로 형성되어 손으로 작동 가능한 위치, 발로 누를 수 있는 위치 중 어느 하나에 형성되도록 하는 것을 특징으로 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차.
  8. 제 7 항에 있어서, 상기 재충전식 제동 조작장치는
    회전에 따라 제동 정도가 조절되는 가변식 또는 on/off 스위치식 중 어느 하나로 형성되는 것을 특징으로 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차.
  9. 제 4 항에 있어서, 상기 전기차는
    상기 재충전식 제동부를 제어하는 재충전식 제동 조작장치를 포함하고,
    상기 제어부는,
    상기 구동조작장치가 전기모터를 구동시키고 있는 동안 상기 재충전식 제동 조작장치가 작동되는 경우, 전기모터를 발전기능의 제동우선모드로 전환시켜 재충전식 제동부가 우선적으로 작동되도록 하는 것을 특징으로 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 제어부는
    상기 재충전식 제동 조작장치가 재충전식 제동부를 작동시키는 상태를 감지하여 신호를 전송하는 제동감지모듈과, 상기 구동조작장치가 전기모터를 구동시키는 상태를 감지하여 신호를 전송하는 구동감지모듈과, 상기 제동감지모듈 및 구동감지모듈에서 수신되는 신호에 따라 전기모터의 작동을 조절하는 판단모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차.
  11. 제 9 항에 있어서, 상기 제어부는
    상기 재충전식 제동 조작장치에 의한 재충전식 제동부의 작동시 최대 제동값을 설정하는 최대제동값설정모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차.
  12. 제 1 항에 있어서, 상기 전기차는
    기계식으로 전기차를 제동시키는 기계식 제동부와, 상기 재충전식 제동부 및 기계식 제동부를 제어하는 제동 조작장치를 포함하고,
    상기 제동 조작장치는,
    재충전식 제동부를 제어하는 재충전식 제동 조작장치와, 기계식 제동부를 제어하는 기계식 제동 조작장치를 포함하며,
    상기 재충전식 제동 조작장치와 기계식 제동 조작장치는 동시에 작동시 각각 재충전식 제동부와 기계식 제동부를 작동시키는 것을 특징으로 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차.
  13. 제 1 항에 있어서, 상기 전기차는
    기계식으로 전기차를 제동시키는 기계식 제동부와, 상기 재충전식 제동부 및 기계식 제동부를 제어하는 제동 조작장치를 포함하고,
    상기 제동 조작장치는 회전축을 중심으로 회동하면서 처음부터 제1작동 스트로크 내에서는 재충전식 제동부만을 제어하고, 제1작동 스트로크 이후의 제2작동 스트로크 내에서는 재충전식 제동부 및 기계식 제동부를 동시에 제어하도록 하는 것을 특징으로 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차.
  14. 제 13 항에 있어서, 상기 제동 조작장치는
    제동 조작장치가 회전축을 중심으로 제1작동 스트로크 내에서 회동하는 동안 제동 조작장치 일면과의 접촉을 유지하는 접촉수단을 포함하고,
    상기 접촉수단은 재충전식 제동부와 연결되어 재충전식 제동부의 제동 정도 또는 제동 여부에 관한 제어신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차.
  15. 제 14 항에 있어서, 상기 접촉수단은
    내부에 중공을 형성하면서 골격을 이루는 몸체부와, 상기 몸체부 내부의 중공 내에 삽입되면서 일단은 외부로 돌출되어 제동 조작장치의 일면과 접촉하고 타단은 중공 내부의 탄성수단에 접촉하는 돌기부를 포함하여,
    상기 제동 조작장치가 제1작동 스트로크 내에서 회동하면서 상기 돌기부를 가압하는 압력이 약해지게 됨에 따라, 상기 돌기부는 상기 탄성수단의 탄성에 의해 외부로 돌출되는 정도가 커지게 되면서, 상기 돌기부의 돌출되는 정도에 따른 전기적 신호로 재충전식 제동부의 제동 정도 또는 제동 여부에 관한 제어신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차.
  16. 제 14 항에 있어서, 상기 제동 조작장치는
    제동 조작장치가 회전축을 중심으로 제2작동 스트로크 내에서 회동하는 동안 제동 조작장치의 가압단에 의해 일단의 버튼부가 가압되어 눌러지는 유압조절수단을 추가로 포함하고,
    상기 유압조절수단은 기계식 제동부의 유압장치와 연결되어 기계식 제동부의 제동 정도 또는 제동 여부를 조절하는 것을 특징으로 하는 제동부의 조작이 용이한 전기차.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011167008A (ja) * 2010-02-12 2011-08-25 Fuji Heavy Ind Ltd 車両用回生装置
JP5166192B2 (ja) * 2008-09-29 2013-03-21 本田技研工業株式会社 電動車両の減速制御装置
KR101350439B1 (ko) * 2012-02-24 2014-01-15 자동차부품연구원 전기동력 이륜차 회생제동 브레이크 및 제어방법
JP5478739B2 (ja) * 2010-12-28 2014-04-23 川崎重工業株式会社 電動車両の回生制御システム
JP6134363B2 (ja) * 2015-09-28 2017-05-24 ヤマハ発動機株式会社 鞍乗型電動車両

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5166192B2 (ja) * 2008-09-29 2013-03-21 本田技研工業株式会社 電動車両の減速制御装置
JP2011167008A (ja) * 2010-02-12 2011-08-25 Fuji Heavy Ind Ltd 車両用回生装置
JP5478739B2 (ja) * 2010-12-28 2014-04-23 川崎重工業株式会社 電動車両の回生制御システム
KR101350439B1 (ko) * 2012-02-24 2014-01-15 자동차부품연구원 전기동력 이륜차 회생제동 브레이크 및 제어방법
JP6134363B2 (ja) * 2015-09-28 2017-05-24 ヤマハ発動機株式会社 鞍乗型電動車両

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