WO2020116412A1 - ロボット用充電ステーション - Google Patents

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WO2020116412A1
WO2020116412A1 PCT/JP2019/047116 JP2019047116W WO2020116412A1 WO 2020116412 A1 WO2020116412 A1 WO 2020116412A1 JP 2019047116 W JP2019047116 W JP 2019047116W WO 2020116412 A1 WO2020116412 A1 WO 2020116412A1
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robot
charging
base
wheel
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要 林
大二朗 加藤
智彰 横山
祐一 恩田
直志 羽鳥
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Groove X株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a charging station for charging a robot.
  • the present invention was made on the basis of the above-mentioned problem recognition, and its main purpose is to enhance the ease of connection with a robot at a charging station.
  • the charging station includes a base having an upper surface on which wheels are mounted and a power supply terminal connected to a charging terminal of the robot.
  • the target position is set in the back side area, while the reference approach line connecting the specific position on the entrance side and the target position is set, and the gravity toward the reference approach line side with respect to the approaching wheels. It includes an inclined surface having a three-dimensional curved surface having a component.
  • the power supply terminal is connected to the charging terminal when the wheel reaches the target position.
  • the ease of connecting the robot can be increased.
  • FIG. 7 is a right side view showing a state in which the robot wears an outer cover. It is a front view showing the state where the robot wears the outer skin.
  • FIG. 12A is an explanatory diagram (a sectional view taken along the line XX in FIG. 11B) showing the shape of the upper surface of the base.
  • FIG. 12B is an explanatory view (a cross section taken along the line AA of FIG. 12A) showing the shape of the upper surface of the base.
  • FIG. 12B is an explanatory view (cross section taken along the line BB of FIG. 12A) showing the shape of the upper surface of the base.
  • FIG. 12B is an explanatory diagram (sectional view taken along the line CC of FIG. 12A) showing the shape of the upper surface of the base.
  • FIG. 12B is an explanatory view (cross section taken along the line DD of FIG. 12A) showing the shape of the upper surface of the base.
  • FIG. 12B is an explanatory diagram (sectional view taken along the line EE in FIG. 12A) showing the shape of the upper surface of the base.
  • FIG. 12B is an explanatory view (cross section taken along the line FF of FIG. 12A) showing the shape of the upper surface of the base.
  • FIG. 12B is an explanatory view (cross section taken along the line GG of FIG. 12A) showing the shape of the upper surface of the base.
  • FIG. 12B is an explanatory view (cross section taken along the line HH of FIG. 12A) showing the shape of the upper surface of the base.
  • It is a figure showing the terminal unit containing a power supply terminal, and its peripheral structure.
  • It is a front view which shows the front-end
  • It is a side view which shows the front-end
  • FIG. 3 is a partial cross-sectional view of a schematic diagram showing a connection structure between a charging terminal and a power feeding terminal.
  • FIG. 18C It is a schematic diagram which illustrates a wheel guidance mechanism, shows the vertical cross section of the place where a rear wheel is located in a wheel guidance process, and is a figure corresponding to Drawing 18C. It is a figure showing operation
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an outline of a robot charging system 10.
  • the charging system 10 includes a charging station (hereinafter, simply referred to as “station”) 500 capable of simultaneously charging two robots 100.
  • the robot 100 is a wheel-running autonomous robot.
  • the robot 100 has two front wheels and one rear wheel.
  • the left and right front wheels are driven wheels, and the rear wheels are driven wheels made of casters (details will be described later).
  • Station 500 directs the nests (beds) of multiple robots 100.
  • Two charging spaces 502 are arranged side by side in close proximity so that the two robots 100 can be charged next to each other in a friendly manner.
  • the robot 100 returns to the nest for charging, and faces the front during charging to appeal to the surroundings. Therefore, the robot 100 enters the charging space 502 backward. That is, the caster becomes the head when entering.
  • the charging space 502 is provided with a base 504 on which casters ride.
  • the power supply terminal of the station 500 and the charging terminal of the robot 100 are stably connected and charging is possible.
  • the upper surface of the base 504 includes an inclined surface having a three-dimensional curved surface for giving a gravity component toward the target position to the entering caster.
  • the caster has 360 degrees of freedom of rotation, but it cannot rotate by itself.
  • the caster turns in the direction of the gravity component in the process of rolling on the three-dimensional curved inclined surface so that the caster can be naturally guided to the target position.
  • specific configurations of the robot 100 and the station 500 that realize such guidance will be described.
  • FIG. 2 is a diagram showing the appearance of the robot 100.
  • 2A is a front view and FIG. 2B is a side view.
  • the robot 100 is an autonomous action type robot that determines an action based on an external environment and an internal state.
  • the external environment is recognized by various sensors such as a camera and a thermo sensor.
  • the internal state is quantified as various parameters expressing the emotion of the robot 100.
  • the robot 100 sets the indoor area of the owner's home as an action range.
  • a person involved in the robot 100 will be referred to as a “user”.
  • the body 104 of the robot 100 has a rounded shape as a whole, and includes an outer cover 314 formed of a soft and elastic material such as urethane, rubber, resin, or fiber.
  • the robot 100 may be dressed.
  • the total weight of the robot 100 is about 5 to 15 kilograms, and the height is about 0.5 to 1.2 meters. Due to various attributes such as appropriate weight, roundness, softness, and good feel, it is possible for the user to easily hold the robot 100 and to hold it.
  • the robot 100 includes a pair of front wheels 102 (left wheel 102a, right wheel 102b) and one rear wheel 103.
  • the front wheels 102 are driving wheels, and the rear wheels 103 are driven wheels.
  • the front wheels 102 do not have a steering mechanism, but the rotation speed and rotation direction of the left and right wheels can be controlled individually.
  • the rear wheel 103 is a caster and is rotatable to move the robot 100 back and forth and left and right.
  • the rear wheel 103 may be an omni wheel.
  • the front wheel 102 and the rear wheel 103 can be completely housed in the body 104 by the drive mechanism (rotating mechanism, link mechanism).
  • a pair of left and right covers 312 is provided on the lower half of the body 104.
  • the cover 312 is made of a flexible and elastic resin material (rubber, silicone rubber, or the like), constitutes a soft body, and can accommodate the front wheel 102.
  • the cover 312 is formed with a slit 313 (opening) that opens from the side surface to the front surface, and the front wheel 102 can be advanced through the slit 313 and exposed to the outside.
  • the robot 100 cannot move. That is, the body 104 descends and sits on the floor surface F as the wheels are retracted. In this seated state, the flat seating surface 108 (ground contact bottom surface) formed on the bottom of the body 104 contacts the floor surface F.
  • the robot 100 has two arms 106. Although there is a hand at the tip of the arm 106, it does not have a function of grasping an object.
  • the arm 106 can perform simple operations such as raising, bending, waving, and vibrating by driving an actuator described later.
  • the two arms 106 can be individually controlled.
  • a face area 116 is exposed in front of the head of the robot 100.
  • the face area 116 is provided with two eyes 110.
  • the eye 110 can display an image with a liquid crystal element or an organic EL element.
  • a nose 109 is provided in the center of the face area 116.
  • the nose 109 is provided with an analog stick, and can detect the pushing direction in addition to all the directions of up, down, left and right.
  • the robot 100 is provided with a plurality of touch sensors, and a user's touch can be detected on almost the entire area of the robot 100, such as the head, torso, buttocks, and arms.
  • the robot 100 is equipped with various sensors such as a microphone array and an ultrasonic sensor capable of specifying the sound source direction. It also has a built-in speaker and can emit simple voice.
  • a horn 112 is attached to the head of the robot 100.
  • a omnidirectional camera 113 is attached to the horn 112 so that the entire upper portion of the robot 100 can be imaged at once.
  • the horn 112 also has a built-in thermo sensor 115 (thermo camera).
  • the horn 112 is provided with a switch for emergency stop, and the user can perform an emergency stop of the robot 100 by pulling out the horn 112.
  • FIG. 3 is a sectional view schematically showing the structure of the robot 100.
  • the body 104 includes a main body frame 310, a pair of arms 106, a pair of covers 312, and an outer cover 314.
  • the body frame 310 includes a head frame 316 and a body frame 318.
  • the head frame 316 has a hollow hemispherical shape and forms the head skeleton of the robot 100.
  • the body frame 318 has a rectangular tube shape and forms a body skeleton of the robot 100.
  • the lower end of the body frame 318 is fixed to the lower plate 334.
  • the head frame 316 is connected to the body frame 318 via the connection mechanism 330.
  • the body frame 318 constitutes the axis of the body 104.
  • the body frame 318 is configured by fixing a pair of left and right side plates 336 to the lower plate 334, and supports the pair of arms 106 and the internal mechanism.
  • a battery 118, a control circuit 342, various actuators, and the like are housed inside the body frame 318.
  • the bottom surface of the lower plate 334 forms the seating surface 108.
  • the body frame 318 has an upper plate 332 on its upper part.
  • a cylindrical support portion 319 having a bottom is fixed to the upper plate 332.
  • the upper plate 332, the lower plate 334, the pair of side plates 336, and the support portion 319 form a body frame 318.
  • the outer diameter of the support portion 319 is smaller than the distance between the left and right side plates 336.
  • the pair of arms 106 is integrally assembled with the annular member 340 to form an arm unit 350.
  • the annular member 340 has an annular shape, and the pair of arms 106 are attached so as to radially separate the center line thereof.
  • the annular member 340 is coaxially inserted into the support portion 319 and placed on the upper end surfaces of the pair of side plates 336.
  • the arm unit 350 is supported by the body frame 318 from below.
  • the head frame 316 has a yaw axis 321, a pitch axis 322, and a roll axis 323.
  • the head frame 316 swings around the yaw axis 321 to perform a swinging motion, and the swinging around the pitch shaft 322 achieves a nod motion, a look-up motion and a look-down motion around the roll shaft 323.
  • the action of tilting the neck to the left and right is realized by the rotation (rolling).
  • the position and angle of each axis in the three-dimensional space can change according to the driving mode of the connection mechanism 330.
  • the connection mechanism 330 includes a link mechanism and is driven by a plurality of motors installed on the body frame 318.
  • the body frame 318 houses the wheel drive mechanism 370.
  • the wheel drive mechanism 370 includes a front wheel drive mechanism and a rear wheel drive mechanism that move the front wheel 102 and the rear wheel 103 in and out of the body 104, respectively.
  • the front wheels 102 and the rear wheels 103 function as a “moving mechanism” that moves the robot 100.
  • the front wheel 102 has a direct drive motor in the center thereof. Therefore, the left wheel 102a and the right wheel 102b can be driven individually.
  • the front wheel 102 is rotatably supported by the wheel cover 105, and the wheel cover 105 is rotatably supported by the body frame 318.
  • the pair of covers 312 are provided so as to cover the body frame 318 from the left and right, and have a smooth curved surface shape so that the outline of the body 104 is rounded.
  • a closed space is formed between the body frame 318 and the cover 312, and the closed space is a storage space S for the front wheels 102.
  • the rear wheel 103 is housed in a housing space provided in the lower rear part of the body frame 318.
  • the outer skin 314 covers the body frame 310 and the pair of arms 106 from the outside.
  • the outer cover 314 has a thickness that allows a person to feel elasticity, and is formed of a stretchable material such as urethane sponge. As a result, when the user holds the robot 100, he or she can feel an appropriate degree of softness and take a natural skinship like a human being makes a pet.
  • the outer cover 314 is attached to the main body frame 310 in such a manner that the cover 312 is exposed.
  • An opening 390 is provided at the upper end of the outer cover 314. The opening 390 allows the horn 112 to pass therethrough.
  • a touch sensor is arranged between the body frame 310 and the outer cover 314.
  • a touch sensor is embedded in the cover 312.
  • Each of these touch sensors is a capacitance sensor and detects a touch in almost the entire area of the robot 100.
  • the touch sensor may be embedded in the outer cover 314 or may be provided inside the main body frame 310.
  • the arm 106 has a first joint 352 and a second joint 354, and has an arm 356 between both joints and a hand 358 at the tip of the second joint 354.
  • the first joint 352 corresponds to the shoulder joint and the second joint 354 corresponds to the wrist joint.
  • a motor is provided in each joint to drive the arm 356 and the hand 358, respectively.
  • the drive mechanism for driving the arm 106 includes these motors and their drive circuit 344.
  • FIG. 4 is a diagram schematically showing the structure and operation of the wheel storage mechanism.
  • 4A is a side view and
  • FIG. 4B is a front view.
  • the dotted line in the figure shows the state where the wheels can move out of the accommodation space S and can travel, and the solid line in the figure shows the state where the wheels are accommodated in the accommodation space S.
  • the wheel drive mechanism 370 includes a front wheel drive mechanism 374 and a rear wheel drive mechanism 376.
  • the front wheel drive mechanism 374 includes a rotating shaft 378 and an actuator 379.
  • the rotating shaft 378 is connected to the wheel cover 105.
  • a motor is adopted as the actuator 379.
  • the forward/backward drive of the left wheel 102a and the right wheel 102b can be individually controlled. That is, the actuator 379a for the left wheel 102a and the actuator 379b for the right wheel 102b are provided and can be driven independently.
  • the wheel cover 105 of the left wheel 102a is connected to the actuator 379a via a rotation shaft 378a
  • the wheel cover 105 of the right wheel 102b is connected to the actuator 379a via a rotation shaft 378b.
  • the rotary shafts 378a and 378b are referred to as “rotary shafts 378" when they are not particularly distinguished, and the actuators 379a and 379b are referred to as "actuator 379".
  • the rear wheel drive mechanism 376 includes a rotating shaft 404 and an actuator 406.
  • the rotating shaft 404 is provided in parallel with the rotating shaft 378 of the front wheel drive mechanism 374, and rotatably supports the rear wheel 103 around its axis.
  • the rear wheel 103 is a caster and has a main shaft 407 (turning shaft) and an axle 408.
  • a bifurcated arm 410 extends from the main shaft 407, and an axle 408 is provided at the tip of each arm 410. Wheels are rotatably supported on the axle 408.
  • the upper end of the main shaft 407 is connected to the center of the rotating shaft 404, and is supported rotatably around its own axis.
  • the axle 408 is not on the axis of the main shaft 407 and is offset.
  • the main shaft 407 arbitrarily changes the direction (traveling direction) of the rear wheel 103.
  • the rotation shaft 404 is rotated by driving the actuator 406, and the rear wheel 103 can be moved forward and backward
  • the actuators 379 and 406 are driven in one direction when the wheels are stored.
  • the wheel cover 105 rotates about the rotation shaft 378, and the front wheels 102 rise from the floor surface F.
  • the arm 410 rotates about the rotation shaft 404, and the rear wheel 103 rises from the floor surface F (see the alternate long and short dash line arrow).
  • the body 104 descends, the seating surface 108 contacts the floor surface F (see the solid arrow), and the robot 100 is seated.
  • a rear cover 107 imitating a tail is provided on the outside of the rear wheel 103, and the rear lower opening of the body 104 is opened/closed in conjunction with the forward/backward movement of the rear wheel 103. That is, when the rear wheel 103 is advanced, the rear cover 107 is opened, and when the rear wheel 103 is stored, the rear cover 107 is closed.
  • FIG. 5 is a hardware configuration diagram of the robot 100.
  • the robot 100 includes an internal sensor 128, a communication device 126, a storage device 124, a processor 122, a driving mechanism 120, and a battery 118.
  • the drive mechanism 120 includes the connection mechanism 330 and the wheel drive mechanism 370 described above.
  • the processor 122 and the storage device 124 are included in the control circuit 342.
  • Each unit is connected to each other by a power supply line 130 and a signal line 132.
  • the battery 118 supplies electric power to each unit via the power supply line 130.
  • Each unit sends and receives a control signal via a signal line 132.
  • the battery 118 is a lithium ion secondary battery and is a power source of the robot 100.
  • the internal sensor 128 is a group of various sensors built in the robot 100. Specifically, it is a camera, a microphone array, a distance measuring sensor (infrared sensor), a thermo sensor, a touch sensor, an acceleration sensor, an atmospheric pressure sensor, an odor sensor, or the like.
  • the touch sensor corresponds to most of the area of the body 104 and detects a user's touch based on a change in capacitance.
  • the odor sensor is a known sensor that applies the principle that electric resistance changes due to adsorption of molecules that are the origin of odor.
  • the communication device 126 is a communication module that performs wireless communication with various external devices.
  • the storage device 124 includes a non-volatile memory and a volatile memory, and stores a computer program and various setting information.
  • the processor 122 is a means for executing a computer program.
  • the drive mechanism 120 includes a plurality of actuators. In addition to this, a display and speakers are also installed.
  • the drive mechanism 120 mainly controls the wheels and the head.
  • the drive mechanism 120 can change the moving direction and moving speed of the robot 100, and can also move the wheels up and down. When the wheels are lifted, the wheels are completely stored in the body 104, and the robot 100 comes into contact with the floor surface F at the seating surface 108 and becomes seated.
  • the drive mechanism 120 also controls the arm 106.
  • FIG. 6 is a functional block diagram of the robot system 300.
  • the robot system 300 includes a robot 100, a server 200, and a plurality of external sensors 114.
  • Each component of the robot 100 and the server 200 includes a CPU (Central Processing Unit) and a computing unit such as various coprocessors, a storage device such as a memory or a storage, hardware including a wired or wireless communication line connecting them, and a storage device. It is realized by software stored in the device and supplying a processing instruction to the arithmetic unit.
  • the computer program may be configured by a device driver, an operating system, various application programs located in their upper layers, and a library that provides common functions to these programs. Each block described below is not a hardware-based configuration but a function-based block.
  • Some of the functions of the robot 100 may be realized by the server 200, and some or all of the functions of the server 200 may be realized by the robot 100.
  • a plurality of external sensors 114 are installed in advance in the house.
  • the server 200 manages the external sensor 114 and provides the robot 100 with the detection value acquired by the external sensor 114 as necessary.
  • the robot 100 determines a basic action based on information obtained from the internal sensor 128 and the plurality of external sensors 114.
  • the external sensor 114 is for reinforcing the sensory organs of the robot 100, and the server 200 is for reinforcing the processing capacity of the robot 100.
  • the communication device 126 of the robot 100 may periodically communicate with the server 200, and the server 200 may be responsible for the process of identifying the position of the robot 100 by the external sensor 114 (see also Patent Document 2).
  • the server 200 includes a communication unit 204, a data processing unit 202, and a data storage unit 206.
  • the communication unit 204 is in charge of communication processing with the external sensor 114 and the robot 100.
  • the data storage unit 206 stores various data.
  • the data processing unit 202 executes various processes based on the data acquired by the communication unit 204 and the data stored in the data storage unit 206.
  • the data processing unit 202 also functions as an interface for the communication unit 204 and the data storage unit 206.
  • the data storage unit 206 includes a motion storage unit 232 and a personal data storage unit 218.
  • the robot 100 has a plurality of motion patterns (motions). Various motions are defined, such as shaking the arm 106, approaching the owner while meandering, and staring at the owner with his or her neck staggered.
  • the motion storage unit 232 stores a “motion file” that defines the motion control content. Each motion is identified by a motion ID. The motion file is also downloaded to the motion storage unit 160 of the robot 100. Which motion is executed may be determined by the server 200 or the robot 100. Most of the motions of the robot 100 are configured as complex motions including a plurality of unit motions.
  • the personal data storage unit 218 stores user information. Specifically, master information indicating intimacy with the user and physical/behavioral characteristics of the user is stored. Other attribute information such as age and gender may be stored.
  • the robot 100 has an internal parameter called intimacy for each user.
  • the degree of intimacy with the user increases.
  • the degree of intimacy with a user who is not related to the robot 100, a user who works violently, or a user who rarely meets is low.
  • the data processing unit 202 includes a position management unit 208, a recognition unit 212, an operation control unit 222, an intimacy management unit 220, and a state management unit 244.
  • the position management unit 208 specifies the position coordinates of the robot 100.
  • the state management unit 244 manages various internal parameters such as the charging rate, the internal temperature, and various physical states such as the processing load of the processor 122.
  • the state management unit 244 manages various emotion parameters indicating the emotion (loneliness, curiosity, desire for approval, etc.) of the robot 100.
  • the recognition unit 212 recognizes the external environment.
  • the recognition of the external environment includes various recognitions such as recognition of weather and seasons based on temperature and humidity, and recognition of a shadow (safety zone) based on light intensity and temperature.
  • the recognition unit 156 of the robot 100 acquires various environmental information by the internal sensor 128, performs primary processing on the environmental information, and transfers the environmental information to the recognition unit 212 of the server 200.
  • the recognition unit 212 compares the feature vector extracted from the image captured by the built-in camera of the robot 100 with the feature vector of the user (cluster) registered in the personal data storage unit 218 in advance, and It is determined which person the user corresponds to (user identification process). Further, the recognition unit 212 estimates the emotion of the user by recognizing the facial expression of the user as an image. The recognition unit 212 also performs user identification processing on moving objects other than people, such as cats and dogs that are pets.
  • the recognition unit 212 recognizes various kinds of response actions made by the robot 100 and classifies them into pleasant and unpleasant actions.
  • the recognition unit 212 also recognizes the owner's response to the action of the robot 100, and classifies the action into an affirmative/negative reaction.
  • the pleasant/unpleasant behavior is determined depending on whether the user's behavior is pleasant or uncomfortable as a living thing.
  • the motion control unit 222 determines the motion of the robot 100 in cooperation with the motion control unit 150 of the robot 100.
  • the operation control unit 222 creates a movement target point of the robot 100 and a movement route therefor.
  • the operation control unit 222 may create a plurality of movement routes and select any one of the movement routes.
  • the motion control unit 222 selects the motion of the robot 100 from the plurality of motions in the motion storage unit 232.
  • the intimacy management unit 220 manages intimacy for each user.
  • the intimacy degree is registered in the personal data storage unit 218 as a part of personal data.
  • the intimacy management unit 220 increases the intimacy with respect to the owner.
  • the intimacy decreases when an offensive behavior is detected.
  • the intimacy of owners who have not been visually recognized for a long period of time gradually decreases.
  • the robot 100 includes a communication unit 142, a data processing unit 136, a data storage unit 148, an internal sensor 128, and a drive mechanism 120.
  • the communication unit 142 corresponds to the communication device 126 (see FIG. 5) and is in charge of communication processing with the external sensor 114, the server 200, and the other robot 100.
  • the data storage unit 148 stores various data.
  • the data storage unit 148 corresponds to the storage device 124 (see FIG. 5).
  • the data processing unit 136 executes various processes based on the data acquired by the communication unit 142 and the data stored in the data storage unit 148.
  • the data processing unit 136 corresponds to the processor 122 and a computer program executed by the processor 122.
  • the data processing unit 136 also functions as an interface for the communication unit 142, the internal sensor 128, the drive mechanism 120, and the data storage unit 148.
  • the data storage unit 148 includes a motion storage unit 160 that defines various motions of the robot 100.
  • Various motion files are downloaded from the motion storage unit 232 of the server 200 to the motion storage unit 160.
  • the motion is identified by the motion ID.
  • the robot 100 is caused to rotate by seating with the wheels seated, lifting the arm 106, or rotating the two front wheels 102 in reverse, or by rotating only one of the front wheels 102, or with the wheels stored.
  • motion timing, motion time, motion direction, etc. of various actuators are motion files. Is defined in time series.
  • Various data may be downloaded from the personal data storage unit 218 to the data storage unit 148.
  • the data processing unit 136 includes a recognition unit 156 and an operation control unit 150.
  • the recognition unit 156 interprets the external information obtained from the internal sensor 128.
  • the recognition unit 156 can perform visual recognition (visual part), odor recognition (olfactory part), sound recognition (auditory part), and tactile recognition (tactile part).
  • the recognizing unit 156 extracts a moving object, in particular, an image region corresponding to a person or an animal from the image, and uses the “feature vector” as a set of feature amounts indicating the physical features and behavioral features of the moving object from the extracted image region.
  • the feature vector component is a numerical value that quantifies various physical and behavioral features. For example, the width of the human eye is digitized in the range of 0 to 1 to form one feature vector component.
  • the method of extracting the feature vector from the captured image of a person is an application of a known face recognition technique. When a moving object is detected, physical characteristics and behavioral characteristics are also extracted from an odor sensor, a built-in sound collecting microphone, a thermosensor, and the like. These features are also quantified and become feature vector components.
  • the recognition unit 156 identifies the user from the feature vector based on a known technique described in Patent Document 2 or the like.
  • the robot 100 transmits the feature vector to the server 200.
  • the recognition unit 156 selects or extracts information necessary for recognition, and interpretation processing such as judgment is executed by the recognition unit 212 of the server 200.
  • the recognition process may be performed only by the recognition unit 212 of the server 200, or may be performed only by the recognition unit 156 of the robot 100. As described above, both sides execute the recognition process while sharing the roles. Good.
  • the robot 100 acquires the user's action as physical information by the internal sensor 128, and the recognition unit 212 of the server 200 determines the comfort/discomfort.
  • the recognition unit 212 of the server 200 also executes a user identification process based on the feature vector.
  • the recognition unit 212 of the server 200 recognizes various responses of the user to the robot 100.
  • Some typical response actions of the various response actions are associated with pleasant or unpleasant, affirmative or negative.
  • most of the pleasant behaviors are positive reactions
  • most of the offensive behaviors are negative reactions.
  • Pleasure/discomfort is related to intimacy, and positive/negative reactions influence the action selection of the robot 100.
  • the intimacy degree management unit 220 of the server 200 changes the degree of intimacy with the user according to the response action recognized by the recognition unit 156.
  • the degree of intimacy with respect to a user who has performed a pleasant act increases, and the degree of intimacy with respect to a user who has performed an unpleasant act decreases.
  • the operation control unit 150 determines the motion of the robot 100 in cooperation with the operation control unit 222 of the server 200.
  • the server 200 may determine some motions, and the robot 100 may determine other motions. Although the robot 100 determines the motion, the server 200 may determine the motion when the processing load of the robot 100 is high.
  • the base motion may be determined in the server 200 and the additional motion may be determined in the robot 100. How the server 200 and the robot 100 share the motion determination process may be designed according to the specifications of the robot system 300.
  • the operation control unit 150 instructs the drive mechanism 120 to execute the selected motion.
  • the drive mechanism 120 controls each actuator according to the motion file.
  • the motion control unit 150 can also perform a motion of lifting both arms 106 as a gesture for "hugging" when a user with high intimacy is nearby, and when the user gets tired of "hugging", the left and right front wheels 102 can be moved. It is also possible to express a motion to hate a hug by repeating reverse rotation and stopping alternately while it is contained.
  • the drive mechanism 120 causes the robot 100 to express various motions by driving the front wheels 102, the arms 106, and the head (head frame 316) according to the instruction of the operation control unit 150.
  • FIG. 7 is a functional block diagram of the robot system 300.
  • the robot system 300 includes a robot 100, a station 500 and a plurality of external sensors 114.
  • the server 200 is provided in the station 500.
  • the robot 100 includes a battery 118 and a charging circuit 170 in addition to the configuration shown in FIG.
  • Internal sensor 128 further includes a battery level sensor.
  • the station 500 further includes a charging circuit 250 and a guiding unit 252.
  • the battery 118 can be charged by connecting the charging circuit 170 of the robot 100 to the charging circuit 170 of the station 500.
  • the guidance unit 252 includes a transmission circuit that outputs a guidance signal for guiding the robot 100 to the station 500.
  • the data processing unit 202 of the server 200 controls the transmission circuit. Details of the guidance method and the like will be described later.
  • FIGS. 8A to 8C are diagrams showing a state in which the robot 100 has the outer cover 314 attached.
  • 8A is a right side view
  • FIG. 8B is a front view
  • FIG. 8C is a rear view.
  • the appearance of the robot 100 is substantially symmetrical.
  • An accommodation opening 377 for accommodating the rear wheel 103 is provided below the rear of the body frame 318 of the robot 100. Then, a pair of charging terminals 510 are provided on the left and right of the accommodation port 377 so as to project.
  • the base end of the charging terminal 510 is located inside the body frame 318 and is connected to the charging circuit 170 (see FIG. 7) via a wire (not shown).
  • the tip of the charging terminal 510 is in the shape of a disk having a slightly large diameter, and has a button shape.
  • the outer cover 314 is configured by sewing the outer cover body 420 and the elastic mounting portion 422 together. Both the outer cover body 420 and the elastic mounting portion 422 are made of a flexible material.
  • the outer cover body 420 includes a bag-shaped portion 424 that covers the head frame 316, a pair of hand portions 426 that extends downward from the left and right side surfaces of the bag-shaped portion 424, and an extension portion 428 that extends downward from the front surface of the bag-shaped portion 424. And an extending portion 430 extending downward from the back surface of the bag-shaped portion 424.
  • An opening 432 for exposing the face region 116 is provided on the front surface side of the bag-shaped portion 424.
  • the elastic mounting portion 422 constitutes the bottom portion of the outer cover 314, and connects the front and rear extending parts 428 and 430 of the outer cover main body 420 below.
  • the elastic mounting portion 422 is provided with an opening 434 at a position corresponding to the accommodation port 377.
  • a pair of holes 436 are formed below the rear portion of the elastic mounting portion 422.
  • the hole 436 has a small width like a button hole, but since the elastic mounting portion 422 is flexible, it can be widened in the width direction.
  • a pair of charging terminals 510 are inserted into these holes 436. After the charging terminal 510 is inserted into the hole 436, the hole 436 returns to its original narrow shape due to the elastic force. This prevents the head of the charging terminal 510 from being caught around the hole 436 and the outer cover 314 from coming off. That is, the charging terminal 510 is a terminal for charging and also a member for fixing the outer cover 314.
  • An infrared sensor 172 and a pair of microphones 174 are provided as an internal sensor 128 on the rear cover 107 (tail) of the robot 100. That is, the infrared sensor 172 is provided in the center of the rear cover 107, the left microphone 174L is provided on the left side, and the right microphone 174R is provided on the right side. These face the rear of the robot 100 with the rear cover 107 open and the rear wheel 103 exposed. The infrared sensor 172 and the pair of microphones 174 are used for guidance control when the robot 100 enters the station 500.
  • FIG. 9 is a perspective view showing the appearance of the station 500.
  • the station 500 includes a charging unit 506, which is a main part for charging, and a decorative member such as a pair of rear panels 508.
  • the charging unit 506 includes a base 504 and a unit body 512.
  • the base 504 has a rectangular shape in plan view, and the charging spaces 502 are provided on the left and right.
  • a unit main body 512 is provided upright at the center of the upper surface of the base 504.
  • the unit main body 512 has a housing 514 whose upper half is enlarged.
  • the pair of rear panels 508 are arranged on the front left and right sides of the housing 514, respectively.
  • the back panel 508 is detachably attached to the unit main body 512 via a fixing member 509.
  • the fixing member 509 is an arm-shaped member, and one end of the fixing member 509 is detachably fixed to the back surface of the back panel 508 and the other end is detachably fixed to the back surface of the housing 514.
  • Guide portions 252 are provided below the rear panels 508 on the left and right sides of the housing 514, respectively.
  • FIG. 10 is a diagram showing an appearance of the charging unit 506.
  • 10A is a perspective view and FIG. 10B is a front view.
  • the charging unit 506 has a bilaterally symmetrical structure, and the charging unit 506 on the left side (also referred to as “left space 502L”) and the charging space 502 on the right side (also referred to as “right space 502R”) of the robot 100 are facing each other. Can be charged.
  • the housing 514 houses the server 200 and the charging circuit 250.
  • a pair of power supply terminals 520 is provided in each charging space 502. One of the pair of power supply terminals 520 is connected to the power supply line of the charging circuit 250, and the other is connected to the ground line.
  • the left and right upper surfaces of the base 504 have inclined surfaces for smoothly guiding the robot 100 to each charging space 502.
  • a target position P1 is set for each charging space 502 on the left and right upper surfaces of the base 504.
  • a wheel bridge 522 for dropping the rear wheel 103 of the robot 100 is provided at the target position P1.
  • the entrance side of the base 504 is wide open, and a reference approach line L is virtually set so as to connect the target position P1 and the entrance front position P2 (corresponding to the “specific position”).
  • the reference approach line L indicates a route in which the robot 100 can most efficiently enter the charging unit 506, in other words, a route in which the rear wheel 103 can reach the target position P1 most efficiently, and is set linearly in this embodiment. To be done.
  • the base 504 has a shape in which the left side and the right side of the charging space 502 are bulged toward the back of the reference approach line L.
  • the distance between the ridges on the left and right is set to be small, and a guide path 523 for linearly guiding the rear wheel 103 to the target position P1 is formed.
  • the width of the taxiway 523 is slightly larger than the width of the rear wheel 103.
  • a wheel bridge 522 is provided at the center of the guideway 523.
  • a pair of openings 505 are provided on the front side of the left and right ridges, and a pair of power supply terminals 520 are respectively projected. The pair of openings 505 are located on the left side and the right side of the guideway 523, respectively.
  • the power supply terminal 520 extends slightly upward from the front and toward the reference approach line L. That is, the pair of power supply terminals 520 are supported so as to be slightly inward of the charging space 502. The pair of power supply terminals 520 can be connected to the pair of charging terminals 510, respectively, with the rear wheel 103 reaching the wheel receiver 522.
  • the pair of guiding portions 252 are provided so as to project from the left and right side surfaces of the housing 514, respectively.
  • the left guiding portion 252 is located above the reference approach line L of the left space 502L.
  • the right guiding part 252 is located above the reference approach line L of the right space 502R.
  • Each guidance unit 252 transmits a guidance signal for guiding the robot 100 to the corresponding charging space 502.
  • the guide unit 252 includes an ultrasonic transmitter that transmits an ultrasonic signal as a guide signal and an infrared transmitter that transmits an infrared signal. These transmitters are connected to the server 200 and controlled by the data processing unit 202.
  • an ultrasonic signal and an infrared signal are transmitted from the guiding unit 252.
  • the robot 100 receives the infrared signal by the infrared sensor 172, and receives the ultrasonic signal by the pair of microphones 174 (the left microphone 174L and the right microphone 174R) (see FIG. 8C).
  • the robot 100 calculates the distance to the target position P1 on the basis of the arrival time difference between the ultrasonic signal and the infrared signal transmitted from the guiding unit 252, and based on the calculation result, the traveling speed (the entry speed into the charging space 502). Adjust.
  • the robot 100 also calculates the approach angle to the charging space 502 based on the arrival time difference of the ultrasonic signals received by the left microphone 174L and the right microphone 174R, and based on the calculation result, the traveling direction (the charging space 502). Adjust the approach angle).
  • a reference value providing unit 524 for calibration is provided on the upper front surface of the unit main body 512.
  • the thermo sensor 115 of the robot 100 can be calibrated.
  • the reference value providing unit 524 is controlled by the server 200.
  • the reference value providing unit 524 has two constant temperature sources set to different temperatures. The temperature difference between them is set in advance (the temperature difference between the two constant temperature sources is also referred to as “set temperature difference”).
  • the robot 100 measures the temperature difference between the two constant temperature sources from the output value of the thermosensor 115 (the temperature difference measured at this time is also referred to as “measured temperature difference”).
  • the robot 100 can perform calibration by comparing the set temperature difference and the measured temperature difference and correcting the difference.
  • 11 to 13 are explanatory views showing the shape of the upper surface of the base 504.
  • the power supply terminal 520 is omitted in the form of extracting a portion corresponding to the portion A in FIG. 10B.
  • 11A is a perspective view and FIG. 11B is a front view.
  • 12A is a plan view, and FIG. 12B is a sectional view taken along line XX of FIG. 11B.
  • 13A to 13H show cross sections taken along arrows AA to HH in FIG. 12A, respectively.
  • the base 504 has a wheel support 522 recessed in the inner region thereof and a target position P1 is set. At the front entrance of the base 504, a flat portion 530 having almost no step with the floor F is provided. The base 504 has an inclined surface 532 that smoothly connects to the flat portion 530.
  • an upward slope 534 and a downward slope 536 are continuously provided along the reference approach line L from the entrance front position P2 toward the target position P1.
  • the uphill slope 534 has a gentler gradient than the downhill slope 536.
  • a wheel bridge 522 is provided at the tip of the downward slope 536, and a target position P1 is set at the center thereof.
  • the width of the descending slope 536 is increased and the width thereof is decreased so that the rear wheel 103 that has reached the target position P1 does not recoil and return to the front side.
  • the wheel bridge 522 is positioned so that contact pressure acts between the charging terminal 510 and the power feeding terminal 520.
  • the guide portion 252 is located on the normal line of the reference approach line L.
  • the directivity (orientation angle ⁇ ) of the ultrasonic wave and the infrared ray transmitted from the guiding unit 252 is set to about 60 degrees (about 30 degrees on each side of the reference approach line L). , Other values may be set.
  • the upper surface of the base 504 has a three-dimensional curved surface that is inclined on both sides of the reference approach line L so as to be lower toward the reference approach line L.
  • the upper surface of the base 504 has a shape in which, in the section of the upslope 534, the slopes on both sides of the reference approach line L (the slopes in the left-right direction) increase toward the inner side. Have. Therefore, the upper surface of the base 504 has a downward slope toward the inlet side and has a fan-like shape.
  • FIG. 14 is a diagram showing the structure of a terminal unit including the power supply terminal 520.
  • FIG. 14A shows a terminal unit and its peripheral structure.
  • FIG. 14B is a front view showing the tip of the terminal unit.
  • FIG. 14C is a side view showing the tip of the terminal unit.
  • the terminal unit 550 has a terminal support portion 554 at the tip of a cylindrical main body 552, and the terminal support portion 554 supports the power supply terminal 520 so as to be relatively displaceable.
  • the main body 552 has its base end supported by the base 504.
  • the power supply terminal 520 includes a plurality of pin terminals 521a to 521f (referred to as "pin terminals 521" unless otherwise specified). That is, the power supply terminal 520 is composed of a plurality of pin terminals 521, and these pin terminals 521 are electrically connected. The tip of each pin terminal 521 is spherical.
  • the terminal support portion 554 has a tapered surface 556 at the tip thereof, the diameter of which becomes smaller toward the tip, and a disk-shaped magnet 558 (permanent magnet) is provided at the center of the tip surface.
  • a disk-shaped magnet 558 permanent magnet
  • a plurality of insertion holes 560 are provided around the magnet 558 in the terminal support portion 554 so as to extend in the axial direction. These insertion holes 560 are open to the tapered surface 556.
  • the pin terminals 521a to 521f are slidably supported in the six insertion holes 560, respectively.
  • a spring 562 (which functions as a “biasing member”) is provided at the rear of each insertion hole 560, and biases the pin terminal 521 forward. Therefore, the pin terminal 521 projects from the opening of the tapered surface 556 by a predetermined amount when the charging terminal 510 is not connected to the power feeding terminal 520.
  • a wide electrode may be used to secure a wide contact area between both terminals.
  • the wide electrode is composed of a single terminal, it is necessary to strictly adjust the approach angle of the robot 100 in order to make contact with the entire surface.
  • a plurality of pin-shaped terminals are provided and they are individually slid in the terminal connection direction. Further, each pin terminal 521 is individually biased by the spring 562.
  • each pin terminal 521 is urged toward the charging terminal 510 so as to come into contact with each other, and the charging terminals are respectively charged. Contact 510.
  • the approach angle of the robot 100 deviates from the ideal angle, the required contact area of both terminals can be secured. In other words, the approach angle of the robot 100 can be tolerated.
  • each pin terminal 521 scrapes the charging terminal 510 to remove the oxide film. This also contributes to ensuring the contact area.
  • FIG. 15 is a schematic diagram showing a support structure (support mechanism) of the terminal unit 550 on the base 504.
  • FIG. 15A shows a standby state (no-load state) of the terminal unit 550.
  • 15B and 15C show states (load states) that can occur when the robot 100 is connected to the terminal unit 550.
  • a pair of left and right terminal units 550 are supported by a plate-shaped support member 564, and the support member 564 is supported by the base 504.
  • the support member 564 is disposed in the internal space of the base 504, and is supported so as to be rotatable about a rotation shaft 566 provided upright on the base 504.
  • the rotation shaft 566 is provided on the normal line of the reference approach line L and is located below the guide path 523.
  • Circular boss-shaped support portions 568 are provided on the left and right of the support member 564.
  • Each support portion 568 has an axis that is inclined with respect to the upper surface of the support member 564.
  • the base 504 is provided with a spring 570 (which functions as a “biasing member”) for holding the support member 564 at the reference position in the rotation direction when no external force is applied.
  • the “reference position” is a position where the front surface of the support member 564 faces the front, in other words, a position where the pair of terminal units 550 are equidistant from the reference approach line L.
  • the relative position of the pair of terminal units 550 does not change. However, when the robot 100 obliquely enters the station 500, that is, when the approaching direction of the rear wheel 103 deviates from the reference approach line L by a little, one of the pair of charging terminals 510 precedes the other of the power feeding terminal 520. To reach.
  • the rotation structure of the support member 564 absorbs this shift. That is, the support member 564 is rotated clockwise or counterclockwise in the figure by the pressing force of the charging terminal 510 that has reached first (see FIGS. 15B and 15C). As a result, the connection between the charging terminal 510 and the power supply terminal 520 on the side that arrives later is promoted. That is, the power supply terminal 520 is supported by the base 504 so that it can be displaced in accordance with the charging terminal 510.
  • the opening 505 of the base 504 has a long hole shape (slit shape) so as to allow the displacement of the terminal unit 550 due to the rotation of the support member 564.
  • the spring 570 also functions as a shock absorber when connecting both terminals.
  • FIG. 16 is a schematic diagram showing a connection structure between charging terminal 510 and power feeding terminal 520.
  • FIG. 16A is a partial cross-sectional view showing a connection structure.
  • 16B and 16C show the movement of the terminal unit 550 during the connection process.
  • the charging terminal 510 of the robot 100 faces diagonally slightly downward, and the power feeding terminal 520 of the station 500 faces diagonally upward.
  • the rear wheel 103 is biased toward the rear side, that is, in the direction connecting the charging terminal 510 and the power feeding terminal 520. To be done.
  • the backward inertial force of the robot 100 acts in the axial direction of the terminal unit 550 as a pressing force via the charging terminal 510 (see the double-dashed line arrow).
  • connection surface 511 of the charging terminal 510 has a concave spherical shape, whereas the tip of the terminal unit 550 has a convex shape (tapered shape), and both are substantially complementary shapes.
  • the charging terminal 510 and the power feeding terminal 520 are detachably connected by a magnet 558.
  • the power supply terminal 520 (six pin terminals 521) is pushed down in the axial direction against the biasing force of the spring 562 (see the alternate long and short dash line arrow). Due to the elastic reaction force of the spring 562 generated at this time, a sufficient contact pressure is obtained between both terminals, and a stable connection state is secured.
  • both terminals are connected by the attraction force of the magnet 558. Further, as shown in FIGS. 15B and 15C, even if the approach direction of the robot 100 is slightly deviated from the reference approach line L, both terminals can be connected by the attraction force of the magnet 558.
  • the support portion 568 has a guide portion 572 that opens obliquely upward, and the main body 552 of the terminal unit 550 is inserted therethrough.
  • the guide portion 572 slidably supports the main body 552 along the axis L2.
  • the guide portion 572 has a bottom surface perpendicular to the axis L2.
  • the support portion 568 also has a guide hole 574 extending obliquely along the side surface thereof.
  • the guide hole 574 extends rearward from the vicinity of the tip of the support portion 568 in a predetermined angle range centered on the axis L2.
  • an engaging pin 576 is provided in the vicinity of the rear end of the main body 552 so as to project.
  • the engagement pin 576 protrudes outward in the radial direction of the main body 552 and fits into the guide hole 574.
  • the outer diameter of the engagement pin 576 is approximately equal to the width of the guide hole 574.
  • a spring 578 (which functions as a “biasing member”) that biases the terminal unit 550 in the protruding direction (upward along the axis L2) is interposed between the bottom surface of the guide portion 572 and the main body 552. ..
  • the terminal unit 550 is elastically supported in the direction in which it projects from the support portion 568.
  • the amount of protrusion is restricted by the engagement pin 576 being locked to the upper end of the guide hole 574.
  • the terminal unit 550 is pushed down obliquely along the axis L2.
  • the engagement pin 576 is guided along the guide hole 574, so that the main body 552 and thus the terminal unit 550 rotate around the axis L2. Therefore, each pin terminal 521 slides on the connection surface 511 after the charging terminal 510 starts contacting the power supply terminal 520 and before the connection between the two is completed.
  • the rotating mechanism of the terminal unit 550 functions as a self-cleaning mechanism that keeps the terminal contact surface good.
  • FIG. 17 is a diagram showing the approach operation of the robot 100.
  • 17A to 17C show the operation process.
  • the robot 100 moves toward the station 500.
  • the driver heads for the station 500 while avoiding obstacles based on information from the camera, the shape measuring sensor, and the like.
  • the robot 100 reverses its direction and backs to enter the charging space 502 (FIG. 17B).
  • the traveling direction of the robot 100 is slightly inclined with respect to the reference approach line L set in the station 500, the connection between the power feeding terminal 520 and the charging terminal 510 is prompted.
  • the upper surface of the base 504 includes a three-dimensional curved inclined surface that gives a gravity component to the approaching rear wheel 103 toward the reference approach line L (see FIG. 13 ). Therefore, if the robot 100 enters at an appropriate speed, it is possible to naturally guide the rear wheel 103 to the wheel receiver 522 (target position P1) while continuing the rolling.
  • the power supply terminal 520 is connected to the charging terminal 510 with the rear wheel 103 reaching the target position P1 (FIG. 17C).
  • 18 and 19 are schematic views illustrating the wheel guiding mechanism.
  • 18A to 18C show the wheel guiding process in plan view.
  • 19A to 19C show vertical cross sections of a portion where the rear wheel 103 is located in the wheel guiding process, and correspond to FIGS. 18A to 18C, respectively.
  • FIGS. 18A to 18C respectively.
  • the station 500 for convenience of description, only the positional relationship between the front wheels 102 and the rear wheels 103 of the robot 100 is shown, and only the charging space 502 (the approach path of the robot 100) is shown of the station 500.
  • the rear wheels 103 receive the resultant force of the gravity component (the force from the high place to the low place) caused by the inclination of the base 504 and the propulsive force of the front wheels 102, and move in a caster-specific manner, and the rolling direction thereof. Change smoothly.
  • the rear wheel 103 rolls naturally toward the lower standard approach line L while advancing inward (FIGS. 18A and 19A). Since the right and left gradients of the reference approach line L become larger toward the back of the base 504, the rolling converges near the reference approach line L (FIGS. 18B and 19B). In this way, the rear wheel 103 finally reaches the wheel bridge 522 (target position P1) provided at the back of the reference approach line L (FIGS. 18C and 19C).
  • FIG. 20 is a diagram showing an operation when the robot 100 exits from the station 500.
  • 20A shows a state at the time of completion of charging
  • FIG. 20B shows a terminal releasing operation.
  • the terminal joints are twisted and the connection is released by utilizing the fact that the left and right front wheels 102 can be driven forward and backward individually. That is, from the state shown in FIG. 20A, by driving one of the left wheel 102a and the right wheel 102b to the retreat side (wheel accommodation side) and dropping one side of the body 104, the joint surface between the charging terminal 510 and the power feeding terminal 520 is sheared. You can apply force to separate both terminals. After the connection of both terminals is released, the robot 100 can be exited from the station 500 by returning the front wheels 102 to the advanced state and moving them forward. Such an evacuation operation produces the appearance that the robot 100 swings out of its nest by swinging its hips, and can simultaneously express its biological behavior and strangeness.
  • the robot 100, the station 500, and the charging system 10 including these have been described above based on the embodiment.
  • the station 500 even if the approach angle of the robot 100 is deviated, the rear wheel 103 can be naturally guided to the target position P1 by utilizing the inertia and gravity (self weight) accompanying the rolling of the rear wheel 103. .. That is, since the upper surface of the base 504 includes an inclined surface that imparts a gravity component to the approaching rear wheel 103 toward the target position P1, the rolling direction of the rear wheel 103 and thus the traveling direction of the robot 100 is naturally corrected. It Since the shape of the base 504 guides the wheels, it can be easily realized.
  • the configuration in which the charging terminal 510 and the power feeding terminal 520 are fixed by the magnet 558 (permanent magnet) has been illustrated.
  • an electromagnet may be adopted instead of the permanent magnet. The energization of the electromagnet is maintained during charging, and the energization is stopped before the robot 100 exits the charging station 500, so that the terminals can be easily separated. As in the above-described embodiment, both terminals can be disconnected without twisting the body 104.
  • both terminals may be separated by moving the terminal unit 550 so as to apply a shearing force to the joint surface between the charging terminal 510 and the power supply terminal 520.
  • the terminal unit 550 of FIG. 15 is attached to the support member 564 and is formed so as to be rotatable around the rotation shaft 566.
  • a rotation shaft extending in a direction orthogonal to the rotation shaft 566 (for example, a rotation shaft extending in the front-rear direction of the support member 564) is added to remove the support member 564 when the terminals are separated. Rotate around the rotation axis. Accordingly, even if the robot 100 does not change its posture diagonally, it is possible to apply a shearing force to the joint surface between the charging terminal 510 and the power feeding terminal 520.
  • the rotating shaft 378 and the actuator 379 are provided for each of the left wheel 102a and the right wheel 102b so that the forward/backward drive of each wheel can be individually controlled.
  • the left and right wheels may be provided with a common rotary shaft and actuator, and may be integrally driven forward and backward.
  • it is difficult to twist the body 104 of the robot 100 but since the body 104 can be swung up and down, it is possible to release it even if both terminals are fixed with a permanent magnet. ..
  • the operation of twisting the body 104 as in the above-described embodiment is preferable in that the shearing force can be effectively applied to the connection surfaces of both terminals.
  • the self-cleaning mechanism of the power supply terminal the structure in which the power supply terminal is rotated around the axis line by using the pressing force from the charging terminal and is rotationally slid with respect to the charging terminal is illustrated.
  • the pressing force of the charging terminal may be used to linearly slide the feeding terminal.
  • the tip of the power supply terminal may be tapered so that the power supply terminal receives a force in a direction perpendicular to the axis of the charging terminal as the charging terminal is displaced in the axial direction.
  • the charging station 500 is provided with a backrest member as the back panel 508, and the robot 100 is allowed to rest during the induction.
  • a member that produces a background may be arranged as the back panel.
  • a nest may be imaged by simulating a plant or the like. The two robots 100 may return to one nest and relax. As a result, the user's idea of “charging the robot” can be diminished and the life of the robot 100 can be enhanced.
  • a plurality of types of panels may be exchanged according to the season and the like, and the image may be changed appropriately.
  • Various types of back panels can be attached by using the fixing member 509 as a common member.
  • thermosensor is the target of calibration by the reference value providing unit 524.
  • the reference value providing unit 524 outputs the reference value of the measurement target of the sensor.
  • the tip end of the pin terminal 521 forming the power supply terminal 520 is spherical (hemispherical), but may be flat. It is preferable that the connecting surface (contact surface) on the charging terminal 510 side is flattened in accordance with the shape of the power supply terminal 520 so as to be complementary.
  • the terminal unit 550 With respect to the configuration of the terminal unit 550, a mode in which the magnet 558 is arranged at the center of the tip and a plurality of pin terminals 521 is arranged around the magnet 558 is illustrated.
  • a power supply terminal one power supply terminal or a plurality of divided pin terminals
  • magnets may be arranged around the power supply terminal or on both sides.
  • the terminal unit looks like a button in a front view and contributes to the production in terms of design elements.
  • the end surface of the charging terminal 510 on the robot 100 side has a concave shape
  • the end surface of the power feeding terminal 520 on the charging station 500 side has a convex shape
  • the end surface of the charging terminal may be convex
  • the end surface of the power feeding terminal may be concave, so that both are substantially complementary.
  • the concave surface is less likely to be soiled or scratched in a normal usage mode than the convex surface, it is preferable to make the charging terminal on the robot side, which has a large environmental change, a concave shape (including a concave spherical shape).
  • the example in which the wheel (rear wheel 103) riding on the base 504 is one wheel has been shown.
  • it may be two wheels.
  • the wheels of the robot may be four wheels, and the two wheels may be driven wheels made of casters.
  • the wheels riding on the base 504 are the rear wheels of the robot, but they may be the front wheels. In that case, the rear wheels are driving wheels and the front wheels are driven wheels.
  • the wheels (rear wheels 103) that ride on the base 504 are casters.
  • the axle is not on the axis of the main axis (swing axis) and is offset (that is, has a trail). With this trail, it is easy to quickly follow the rolling of the wheels in the traveling direction. Therefore, it is easy to guide the wheel in the direction of the gravity component along the three-dimensional curved surface shape of the base 504. In other words, it can be said that the three-dimensional curved surface shape effectively utilizes the properties of such casters.
  • a wheel that is not a caster that is, a wheel whose axle is located on the axis of the main shaft (turn axis) may be used. Even if the effect of the caster is not obtained, the guidance using the gravity component is possible.
  • the reference approach line is a straight line connecting the target position and the specific position on the front side (right in front) of the target side. In a modified example, it may be set in a straight line that connects the inlet-side specific position diagonally forward of the target position and the target position. In particular, in the case where a plurality of robots can enter the charging station at the same time as in the above embodiment, the robots can be prevented from interfering by separating the inlet-side specific positions of the charging spaces.
  • the reference approach line may include a curved portion. That is, the “reference approach line” does not necessarily have to be a straight line. It should be noted that the left and right sides of the reference approach line in the base include inclined surfaces having a three-dimensional curved surface shape that impart a gravity component to the approaching wheels toward the reference approach line side.
  • the configuration is illustrated in which only the rear wheel of the robot rides on the base of the charging station.
  • the rear wheels not only the rear wheels but also the front wheels may be mounted.
  • the flat part on the base inlet side is enlarged.
  • the base itself is lightweight and unstable, it can be stabilized by placing the entire weight of the robot.
  • the unit main body 512 has a sufficient weight, so there is no particular need for it.
  • the temperature rising during charging may be measured (monitored) at the charging station.
  • the charging station includes a charging control unit that manages a charging state.
  • the charge control unit may perform charge control such as suppressing power supply when the measured temperature exceeds a preset upper limit temperature.
  • the timing for charging the battery 118 may be the timing when the remaining battery level becomes equal to or less than the set value.
  • the timing may be set by time (schedule) regardless of the remaining battery level, such as every 45 minutes.

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Abstract

充電ステーションにおいてロボットとの接続容易性を高める。 充電ステーション500は、車輪が乗り上げる上面を有するベース504と、ロボット100の充電端子に接続する給電端子と、を備える。ベース504の上面は、奥側領域に目標位置が設定される一方、入口側の特定位置と目標位置とをつなぐ基準進入ラインが設定され、進入してくる車輪に対して基準進入ライン側への重力成分をもたせる三次元曲面形状の傾斜面を含む。給電端子は、車輪が目標位置に到達した状態で充電端子に接続される。

Description

ロボット用充電ステーション
 本発明は、ロボットの充電を行うための充電ステーションに関する。
 ヒューマノイドロボットやペットロボット等、人間との対話や癒しを提供する自律行動型ロボットの開発が進められている(特許文献1参照)。このようなロボットとして、周囲の状況に基づいて自律的に学習することで行動を進化させ、生命を感じさせるものも出現しつつある(特許文献2参照)。
 このようなロボットも電気エネルギーで動作する以上、充電が必要となる。このため、ロボットを充電ステーションと通信可能とし、充電残量が基準値以下となったときにそのステーションへ誘導し、自律的に充電させる技術も提案されている(特許文献3参照)。
特開2000-323219号公報 国際公開第2017/169826号 特開2001-125641号公報
 しかしながら、ロボットをステーションの設定位置に正確な角度で進入させなければ、互いの端子を接続できない。特にロボットが車輪駆動のものである場合、ステーションに近づいたときに何度も切り替えしが必要になるなど、ロボットの精密な移動制御が必要となる。このため、処理負荷が大きくなるうえ時間もかかるといった問題があった。
 本発明は上記課題認識に基づいてなされた発明であり、その主たる目的は、充電ステーションにおいてロボットとの接続容易性を高めることにある。
 本発明のある態様は、車輪で走行するロボットの充電を行うための充電ステーションである。この充電ステーションは、車輪が乗り上げる上面を有するベースと、ロボットの充電端子に接続する給電端子と、を備える。ベースの上面は、奥側領域に目標位置が設定される一方、入口側の特定位置と目標位置とをつなぐ基準進入ラインが設定され、進入してくる車輪に対して基準進入ライン側への重力成分をもたせる三次元曲面形状の傾斜面を含む。給電端子は、車輪が目標位置に到達した状態で充電端子に接続される。
 本発明の充電ステーションによれば、ロボットの接続容易性を高めることができる。
 上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
ロボット用充電システムの概要を説明するための図である。 ロボットの外観を表す正面図である。 ロボットの外観を表す側面図である。 ロボットの構造を概略的に表す断面図である。 車輪収納機構の構造および動作を模式的に示す側面図である。 車輪収納機構の構造および動作を模式的に示す正面図である。 ロボットのハードウェア構成図である。 ロボットシステムの機能ブロック図である。 ロボットシステムの機能ブロック図である。 ロボットが外皮を装着した状態を表す右側面図である。 ロボットが外皮を装着した状態を表す正面図である。 ロボットが外皮を装着した状態を表す背面図である。 ステーションの外観を表す斜視図である。 充電ユニットの外観を表す斜視図である。 充電ユニットの外観を表す正面図である。 ベースの上面の形状を表す説明図(斜視図)である。 ベースの上面の形状を表す説明図(正面図)である。 ベースの上面の形状を表す説明図(平面図)である。 ベースの上面の形状を表す説明図(図11BのX-X矢視断面図)である。 ベースの上面の形状を表す説明図(図12AのA-A矢視断面)である。 ベースの上面の形状を表す説明図(図12AのB-B矢視断面)である。 ベースの上面の形状を表す説明図(図12AのC-C矢視断面)である。 ベースの上面の形状を表す説明図(図12AのD-D矢視断面)である。 ベースの上面の形状を表す説明図(図12AのE-E矢視断面)である。 ベースの上面の形状を表す説明図(図12AのF-F矢視断面)である。 ベースの上面の形状を表す説明図(図12AのG-G矢視断面)である。 ベースの上面の形状を表す説明図(図12AのH-H矢視断面)である。 給電端子を含む端子ユニットおよびその周辺構造を表す図である。 給電端子を含む端子ユニットの先端部を示す正面図である。 給電端子を含む端子ユニットの先端部を示す側面図である。 ベースにおける端子ユニットの支持構造を表す模式図のうち、端子ユニットの待機状態(無負荷状態)を示す図である。 ベースにおける端子ユニットの支持構造を表す模式図のうち、ロボットが端子ユニットに接続されるときに生じ得る状態(負荷状態)を示す図である。 ベースにおける端子ユニットの支持構造を表す模式図のうち、ロボットが端子ユニットに接続されるときに生じ得る状態(負荷状態)を示す図である。 充電端子と給電端子との接続構造を表す模式図のうち、部分断面図である。 充電端子と給電端子との接続構造を表す模式図のうち、接続過程における端子ユニットの動きを示す図である。 充電端子と給電端子との接続構造を表す模式図のうち、接続過程における端子ユニットの動きを示す図である。 ロボットの進入動作を表す図で、その動作過程を示す図である。 ロボットの進入動作を表す図で、その動作過程を示す図である。 ロボットの進入動作を表す図で、その動作過程を示す図である。 車輪誘導メカニズムを例示する模式図で、車輪誘導過程を平面視する図である。 車輪誘導メカニズムを例示する模式図で、車輪誘導過程を平面視する図である。 車輪誘導メカニズムを例示する模式図で、車輪誘導過程を平面視する図である。 車輪誘導メカニズムを例示する模式図で、車輪誘導過程において後輪が位置する箇所の鉛直断面を示し、図18Aに対応する図である。 車輪誘導メカニズムを例示する模式図で、車輪誘導過程において後輪が位置する箇所の鉛直断面を示し、図18Bに対応する図である。 車輪誘導メカニズムを例示する模式図で、車輪誘導過程において後輪が位置する箇所の鉛直断面を示し、図18Cに対応する図である。 ステーションからロボットが退出するときの動作を表す図で、充電完了時の状態を示す図である。 ステーションからロボットが退出するときの動作を表す図で、端子解除動作を示す図である。
 以下、本発明の実施形態を、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の説明においては便宜上、図示の状態を基準に各構造の位置関係を表現することがある。また、以下の実施形態およびその変形例について、ほぼ同一の構成要素については同一の符号を付し、その説明を適宜省略する。
 図1は、ロボット用充電システム10の概要を説明するための図である。
 充電システム10は、2台のロボット100を同時に充電可能な充電ステーション(以下、単に「ステーション」とよぶ)500を備える。ロボット100は車輪走行型の自律行動型ロボットである。ロボット100は、2つの前輪と1つの後輪を備える。左右の前輪が駆動輪、後輪がキャスターからなる従動輪である(詳細については後述する)。
 ステーション500は、複数のロボット100の巣(寝床)を演出する。2台のロボット100が隣り合わせで仲良く充電できるよう、2つの充電スペース502が横並びに近接配置されている。ロボット100は、充電のために巣に戻り、充電中は正面を向くことで周囲に愛らしさをアピールする。このため、ロボット100は、充電スペース502に対して後ろ向きに進入する。すなわち、その進入の際にはキャスターが先頭となる。
 充電スペース502には、キャスターが乗り上げるベース504が設けられる。キャスターがベース504上の目標位置に到達することで、ステーション500の給電端子とロボット100の充電端子とが安定に接続し、充電が可能となる。本実施形態では、キャスターを目標位置に簡易にかつ効率良く到達させるために、ロボット100の移動に伴う慣性とキャスターの重力を利用する。すなわち、ベース504の上面が、進入してくるキャスターに対し目標位置へ向かう重力成分をもたせるための三次元曲面形状の傾斜面を含む。キャスターは360度の旋回自由度を有するが、自ら旋回することはできない。そこで、キャスターが三次元曲面形状の傾斜面を転動する過程で重力成分の方向に旋回し、目標位置に自然に誘導できるようにする。以下、このような誘導を実現するロボット100およびステーション500の具体的構成について説明する。
[基本構成]
 図2は、ロボット100の外観を表す図である。図2Aは正面図であり、図2Bは側面図である。
 ロボット100は、外部環境および内部状態に基づいて行動を決定する自律行動型のロボットである。外部環境は、カメラやサーモセンサなど各種のセンサにより認識される。内部状態はロボット100の感情を表現する様々なパラメータとして定量化される。ロボット100は、オーナー家庭の家屋内を行動範囲とする。以下、ロボット100に関わる人間を「ユーザ」とよぶ。
 ロボット100のボディ104は、全体的に丸みを帯びた形状を有し、ウレタンやゴム、樹脂、繊維などやわらかく弾力性のある素材により形成された外皮314を含む。ロボット100に服を着せてもよい。ロボット100の総重量は5~15キログラム程度、身長は0.5~1.2メートル程度である。適度な重さと丸み、柔らかさ、手触りのよさ、といった諸属性により、ユーザがロボット100を抱きかかえやすく、かつ、抱きかかえたくなるという効果が実現される。
 ロボット100は、一対の前輪102(左輪102a,右輪102b)と、一つの後輪103を含む。前輪102が駆動輪であり、後輪103が従動輪である。前輪102は、操舵機構を有しないが、左右輪の回転速度や回転方向を個別に制御可能とされている。後輪103は、キャスターであり、ロボット100を前後左右へ移動させるために回転自在となっている。後輪103はオムニホイールであってもよい。左輪102aよりも右輪102bの回転数を大きくすることで、ロボット100が左折したり、左回りに回転できる。右輪102bよりも左輪102aの回転数を大きくすることで、ロボット100が右折したり、右回りに回転できる。
 前輪102および後輪103は、駆動機構(回動機構、リンク機構)によりボディ104に完全収納できる。ボディ104の下半部には左右一対のカバー312が設けられている。カバー312は、可撓性および弾性を有する樹脂材(ラバー、シリコーンゴム等)からなり、柔らかい胴体を構成するとともに前輪102を収納できる。カバー312には側面から前面にかけて開口するスリット313(開口部)が形成され、そのスリット313を介して前輪102を進出させ、外部に露出させることができる。
 走行時においても各車輪の大半はボディ104に隠れているが、各車輪がボディ104に完全収納されるとロボット100は移動不可能な状態となる。すなわち、車輪の収納動作にともなってボディ104が降下し、床面Fに着座する。この着座状態においては、ボディ104の底部に形成された平坦状の着座面108(接地底面)が床面Fに当接する。
 ロボット100は、2つの腕106を有する。腕106の先端に手があるが、モノを把持する機能はない。腕106は、後述するアクチュエータの駆動により、上げる、曲げる、手を振る、振動するなど簡単な動作が可能である。2つの腕106は、それぞれ個別に制御可能である。
 ロボット100の頭部正面には顔領域116が露出している。顔領域116には、2つの目110が設けられている。目110は、液晶素子または有機EL素子による画像表示が可能である。顔領域116の中央には、鼻109が設けられている。鼻109には、アナログスティックが設けられており、上下左右の全方向に加えて、押し込み方向も検出できる。また、ロボット100には複数のタッチセンサが設けられており、頭部、胴部、臀部、腕など、ロボット100のほぼ全域についてユーザのタッチを検出できる。ロボット100は、音源方向を特定可能なマイクロフォンアレイや超音波センサなど様々なセンサを搭載する。また、スピーカーを内蔵し、簡単な音声を発することもできる。
 ロボット100の頭部にはツノ112が取り付けられる。ツノ112には全天周カメラ113が取り付けられ、ロボット100の上部全域を一度に撮像可能である。ツノ112にはまた、サーモセンサ115(サーモカメラ)が内蔵されている。ツノ112には、緊急停止用のスイッチが設けられており、ユーザはツノ112を引き抜くことでロボット100を緊急停止できる。
 図3は、ロボット100の構造を概略的に表す断面図である。
 ボディ104は、本体フレーム310、一対の腕106、一対のカバー312および外皮314を含む。本体フレーム310は、頭部フレーム316および胴部フレーム318を含む。頭部フレーム316は、中空半球状をなし、ロボット100の頭部骨格を形成する。胴部フレーム318は、角筒形状をなし、ロボット100の胴部骨格を形成する。胴部フレーム318の下端部が、ロアプレート334に固定されている。頭部フレーム316は、接続機構330を介して胴部フレーム318に接続されている。
 胴部フレーム318は、ボディ104の軸芯を構成する。胴部フレーム318は、ロアプレート334に左右一対のサイドプレート336を固定して構成され、一対の腕106および内部機構を支持する。胴部フレーム318の内方には、バッテリー118、制御回路342および各種アクチュエータ等が収容されている。ロアプレート334の底面が着座面108を形成する。
 胴部フレーム318は、その上部にアッパープレート332を有する。アッパープレート332には、有底円筒状の支持部319が固定されている。アッパープレート332、ロアプレート334、一対のサイドプレート336および支持部319が、胴部フレーム318を構成している。支持部319の外径は、左右のサイドプレート336の間隔よりも小さい。一対の腕106は、環状部材340と一体に組み付けられることでアームユニット350を構成している。環状部材340は円環状をなし、その中心線上を径方向に離隔するように一対の腕106が取り付けられている。環状部材340は、支持部319に同軸状に挿通され、一対のサイドプレート336の上端面に載置されている。アームユニット350は、胴部フレーム318により下方から支持されている。
 頭部フレーム316は、ヨー軸321、ピッチ軸322およびロール軸323を有する。頭部フレーム316のヨー軸321周りの回動(ヨーイング)により首振り動作が実現され、ピッチ軸322周りの回動(ピッチング)により頷き動作,見上げ動作および見下ろし動作が実現され、ロール軸323周りの回動(ローリング)により首を左右に傾げる動作が実現される。各軸は、接続機構330の駆動態様に応じて三次元空間における位置や角度が変化し得る。接続機構330は、リンク機構からなり、胴部フレーム318に設置された複数のモータにより駆動される。
 胴部フレーム318は、車輪駆動機構370を収容している。車輪駆動機構370は、前輪102および後輪103をそれぞれボディ104から出し入れする前輪駆動機構および後輪駆動機構を含む。前輪102および後輪103は、ロボット100を移動させる「移動機構」として機能する。前輪102は、その中心部にダイレクトドライブモータを有する。このため、左輪102aと右輪102bを個別に駆動できる。前輪102はホイールカバー105に回転可能に支持され、そのホイールカバー105が胴部フレーム318に回動可能に支持されている。
 一対のカバー312は、胴部フレーム318を左右から覆うように設けられ、ボディ104のアウトラインに丸みをもたせるよう、滑らかな曲面形状とされている。胴部フレーム318とカバー312との間に閉空間が形成され、その閉空間が前輪102の収容空間Sとなっている。後輪103は、胴部フレーム318の下部後方に設けられた収容空間に収容される。
 外皮314は、本体フレーム310および一対の腕106を外側から覆う。外皮314は、人が弾力を感じる程度の厚みを有し、ウレタンスポンジなどの伸縮性を有する素材で形成される。これにより、ユーザがロボット100を抱きしめると、適度な柔らかさを感じ、人がペットにするように自然なスキンシップをとることができる。外皮314は、カバー312を露出させる態様で本体フレーム310に装着されている。外皮314の上端部には、開口部390が設けられる。この開口部390がツノ112を挿通する。
 本体フレーム310と外皮314との間にはタッチセンサが配設される。カバー312にはタッチセンサが埋設されている。これらのタッチセンサは、いずれも静電容量センサであり、ロボット100のほぼ全域におけるタッチを検出する。なお、タッチセンサを外皮314に埋設してもよいし、本体フレーム310の内側に配設してもよい。
 腕106は、第1関節352および第2関節354を有し、両関節の間に腕356、第2関節354の先に手358を有する。第1関節352は肩関節に対応し、第2関節354は手首関節に対応する。各関節にはモータが設けられ、腕356および手358をそれぞれ駆動する。腕106を駆動するための駆動機構は、これらのモータおよびその駆動回路344を含む。
 図4は、車輪収納機構の構造および動作を模式的に示す図である。図4Aは側面図であり、図4Bは正面図である。図中点線は車輪が収容空間Sから進出して走行可能な状態を示し、図中実線は車輪が収容空間Sに収納された状態を示す。
 車輪駆動機構370は、前輪駆動機構374および後輪駆動機構376を含む。前輪駆動機構374は、回動軸378およびアクチュエータ379を含む。回動軸378がホイールカバー105に連結されている。本実施形態では、アクチュエータ379としてモータが採用される。アクチュエータ379の駆動によりホイールカバー105を回動させることで、前輪102を収容空間Sから外部へ進退駆動できる。
 本実施形態では、左輪102aと右輪102bの進退駆動を個別に制御できる。すなわち、左輪102a用のアクチュエータ379aと、右輪102b用のアクチュエータ379bが設けられ、それぞれ独立に駆動できる。左輪102aのホイールカバー105が回動軸378aを介してアクチュエータ379aに接続され、右輪102bのホイールカバー105が回動軸378bを介してアクチュエータ379aに接続されている。なお、以下の説明において、回動軸378a,378bを特に区別しないときには「回動軸378」と称し、アクチュエータ379a,379bを特に区別しないときには「アクチュエータ379」と称す。
 後輪駆動機構376は、回動軸404およびアクチュエータ406を含む。回動軸404は、前輪駆動機構374の回動軸378と平行に設けられ、その軸線周りに後輪103を回動可能に支持する。後輪103はキャスターであり、主軸407(旋回軸)と車軸408を有する。主軸407から二股のアーム410が延び、それらのアーム410の先端に車軸408が設けられている。車軸408に車輪が回転自在に支持されている。主軸407の上端が回動軸404の中央に接続され、自軸周りに回動自在に支持されている。車軸408は主軸407の軸線上にはなく、オフセットされている。主軸407は、後輪103の向き(進行方向)を任意に変化させる。アクチュエータ406の駆動により回動軸404が回動し、後部収容空間から外部へ後輪103を進退駆動できる。
 車輪収納時には、アクチュエータ379,406が一方向に駆動される。このとき、ホイールカバー105が回動軸378を中心に回動し、前輪102が床面Fから上昇する。また、アーム410が回動軸404を中心に回動し、後輪103が床面Fから上昇する(一点鎖線矢印参照)。それにより、ボディ104が降下して着座面108が床面Fに接地し(実線矢印参照)、ロボット100がお座りした状態が実現される。アクチュエータ379,406を反対方向に駆動することにより、各車輪を進出させ、ロボット100を立ち上がらせることができる。
 なお、後輪103の外側には尻尾を模した後部カバー107が設けられており、後輪103の進退と連動してボディ104の後部下開口部を開閉する。すなわち、後輪103を進出させるときには後部カバー107が開動作し、後輪103を収納するときには後部カバー107が閉動作する。
 図5は、ロボット100のハードウェア構成図である。
 ロボット100は、内部センサ128、通信機126、記憶装置124、プロセッサ122、駆動機構120およびバッテリー118を含む。駆動機構120は、上述した接続機構330および車輪駆動機構370を含む。プロセッサ122と記憶装置124は、制御回路342に含まれる。各ユニットは電源線130および信号線132により互いに接続される。バッテリー118は、電源線130を介して各ユニットに電力を供給する。各ユニットは信号線132により制御信号を送受する。バッテリー118は、リチウムイオン二次電池であり、ロボット100の動力源である。
 内部センサ128は、ロボット100が内蔵する各種センサの集合体である。具体的には、カメラ、マイクロフォンアレイ、測距センサ(赤外線センサ)、サーモセンサ、タッチセンサ、加速度センサ、気圧センサ、ニオイセンサなどである。タッチセンサは、ボディ104の大部分の領域に対応し、静電容量の変化に基づいてユーザのタッチを検出する。ニオイセンサは、匂いの元となる分子の吸着によって電気抵抗が変化する原理を応用した既知のセンサである。
 通信機126は、各種の外部機器を対象として無線通信を行う通信モジュールである。記憶装置124は、不揮発性メモリおよび揮発性メモリにより構成され、コンピュータプログラムや各種設定情報を記憶する。プロセッサ122は、コンピュータプログラムの実行手段である。駆動機構120は、複数のアクチュエータを含む。このほか、表示器やスピーカーなども搭載される。
 駆動機構120は、主として、車輪と頭部を制御する。駆動機構120は、ロボット100の移動方向や移動速度を変化させるほか、車輪を昇降させることもできる。車輪が上昇すると、車輪はボディ104に完全に収納され、ロボット100は着座面108にて床面Fに当接し、着座状態となる。また、駆動機構120は、腕106を制御する。
 図6は、ロボットシステム300の機能ブロック図である。
 ロボットシステム300は、ロボット100、サーバ200および複数の外部センサ114を含む。ロボット100およびサーバ200の各構成要素は、CPU(Central Processing Unit)および各種コプロセッサなどの演算器、メモリやストレージといった記憶装置、それらを連結する有線または無線の通信線を含むハードウェアと、記憶装置に格納され、演算器に処理命令を供給するソフトウェアによって実現される。コンピュータプログラムは、デバイスドライバ、オペレーティングシステム、それらの上位層に位置する各種アプリケーションプログラム、また、これらのプログラムに共通機能を提供するライブラリによって構成されてもよい。以下に説明する各ブロックは、ハードウェア単位の構成ではなく、機能単位のブロックを示している。ロボット100の機能の一部はサーバ200により実現されてもよいし、サーバ200の機能の一部または全部はロボット100により実現されてもよい。
 家屋内にはあらかじめ複数の外部センサ114が設置される。サーバ200は、外部センサ114を管理し、必要に応じてロボット100に外部センサ114により取得された検出値を提供する。ロボット100は、内部センサ128および複数の外部センサ114から得られる情報に基づいて、基本行動を決定する。外部センサ114はロボット100の感覚器を補強するためのものであり、サーバ200はロボット100の処理能力を補強するためのものである。ロボット100の通信機126がサーバ200と定期的に通信し、サーバ200が外部センサ114によりロボット100の位置を特定する処理を担ってもよい(特許文献2も参照)。
(サーバ200)
 サーバ200は、通信部204、データ処理部202およびデータ格納部206を含む。通信部204は、外部センサ114およびロボット100との通信処理を担当する。データ格納部206は各種データを格納する。データ処理部202は、通信部204により取得されたデータおよびデータ格納部206に格納されるデータに基づいて各種処理を実行する。データ処理部202は、通信部204およびデータ格納部206のインタフェースとしても機能する。
 データ格納部206は、モーション格納部232と個人データ格納部218を含む。ロボット100は、複数の動作パターン(モーション)を有する。腕106を震わせる、蛇行しながらオーナーに近づく、首をかしげたままオーナーを見つめる、など様々なモーションが定義される。
 モーション格納部232は、モーションの制御内容を定義する「モーションファイル」を格納する。各モーションは、モーションIDにより識別される。モーションファイルは、ロボット100のモーション格納部160にもダウンロードされる。どのモーションを実行するかは、サーバ200で決定されることもあるし、ロボット100で決定されることもある。ロボット100のモーションの多くは、複数の単位モーションを含む複合モーションとして構成される。
 個人データ格納部218は、ユーザの情報を格納する。具体的には、ユーザに対する親密度とユーザの身体的特徴・行動的特徴を示すマスタ情報を格納する。年齢や性別などの他の属性情報を格納してもよい。
 ロボット100は、ユーザごとに親密度という内部パラメータを有する。ロボット100が、自分を抱き上げる、声をかけてくれるなど、自分に対して好意を示す行動を認識したとき、そのユーザに対する親密度が高くなる。ロボット100に関わらないユーザや、乱暴を働くユーザ、出会う頻度が低いユーザに対する親密度は低くなる。
 データ処理部202は、位置管理部208、認識部212、動作制御部222、親密度管理部220および状態管理部244を含む。位置管理部208は、ロボット100の位置座標を特定する。状態管理部244は、充電率や内部温度、プロセッサ122の処理負荷などの各種物理状態など各種内部パラメータを管理する。また、状態管理部244は、ロボット100の感情(寂しさ、好奇心、承認欲求など)を示す様々な感情パラメータを管理する。
 認識部212は、外部環境を認識する。外部環境の認識には、温度や湿度に基づく天候や季節の認識、光量や温度に基づく物陰(安全地帯)の認識など多様な認識が含まれる。ロボット100の認識部156は、内部センサ128により各種の環境情報を取得し、これを一次処理した上でサーバ200の認識部212に転送する。
 認識部212は、ロボット100の内蔵カメラによる撮像画像から抽出された特徴ベクトルと、個人データ格納部218にあらかじめ登録されているユーザ(クラスタ)の特徴ベクトルと比較することにより、撮像されたユーザがどの人物に該当するかを判定する(ユーザ識別処理)。また、認識部212は、ユーザの表情を画像認識することにより、ユーザの感情を推定する。認識部212は、人物以外の移動物体、例えばペットである猫や犬についてもユーザ識別処理を行う。
 認識部212は、ロボット100になされた様々な応対行為を認識し、快・不快行為に分類する。認識部212は、また、ロボット100の行動に対するオーナーの応対行為を認識することにより、肯定・否定反応に分類する。快・不快行為は、ユーザの応対行為が、生物として心地よいものであるか不快なものであるかにより判別される。
 動作制御部222は、ロボット100の動作制御部150と協働して、ロボット100のモーションを決定する。動作制御部222は、ロボット100の移動目標地点とそのための移動ルートを作成する。動作制御部222は、複数の移動ルートを作成し、その上で、いずれかの移動ルートを選択してもよい。動作制御部222は、モーション格納部232の複数のモーションからロボット100のモーションを選択する。
 親密度管理部220は、ユーザごとの親密度を管理する。親密度は個人データ格納部218において個人データの一部として登録される。快行為を検出したとき、親密度管理部220はそのオーナーに対する親密度をアップさせる。不快行為を検出したときには親密度はダウンする。また、長期間視認していないオーナーの親密度は徐々に低下する。
(ロボット100)
 ロボット100は、通信部142、データ処理部136、データ格納部148、内部センサ128および駆動機構120を含む。通信部142は、通信機126(図5参照)に該当し、外部センサ114、サーバ200および他のロボット100との通信処理を担当する。データ格納部148は各種データを格納する。データ格納部148は、記憶装置124(図5参照)に該当する。データ処理部136は、通信部142により取得されたデータおよびデータ格納部148に格納されているデータに基づいて各種処理を実行する。データ処理部136は、プロセッサ122およびプロセッサ122により実行されるコンピュータプログラムに該当する。データ処理部136は、通信部142、内部センサ128、駆動機構120およびデータ格納部148のインタフェースとしても機能する。
 データ格納部148は、ロボット100の各種モーションを定義するモーション格納部160を含む。モーション格納部160には、サーバ200のモーション格納部232から各種モーションファイルがダウンロードされる。モーションは、モーションIDによって識別される。車輪を収容して着座する、腕106を持ち上げる、2つの前輪102を逆回転させることで、あるいは、片方の前輪102だけを回転させることでロボット100を回転行動させる、車輪を収納した状態で前輪102を回転させることで震える、ユーザから離れるときにいったん停止して振り返る、などの様々なモーションを表現するために、各種アクチュエータ(駆動機構120)の動作タイミング、動作時間、動作方向などがモーションファイルにおいて時系列定義される。データ格納部148には、個人データ格納部218からも各種データがダウンロードされてもよい。
 データ処理部136は、認識部156および動作制御部150を含む。認識部156は、内部センサ128から得られた外部情報を解釈する。認識部156は、視覚的な認識(視覚部)、匂いの認識(嗅覚部)、音の認識(聴覚部)、触覚的な認識(触覚部)が可能である。
 認識部156は、画像から移動物体、特に、人物や動物に対応する画像領域を抽出し、抽出した画像領域から移動物体の身体的特徴や行動的特徴を示す特徴量の集合として「特徴ベクトル」を抽出する。特徴ベクトル成分(特徴量)は、各種身体的・行動的特徴を定量化した数値である。例えば、人間の目の横幅は0~1の範囲で数値化され、1つの特徴ベクトル成分を形成する。人物の撮像画像から特徴ベクトルを抽出する手法については、既知の顔認識技術の応用である。移動物体を検出したときには、ニオイセンサや内蔵の集音マイク、サーモセンサ等からも身体的特徴や行動的特徴が抽出される。これらの特徴も定量化され、特徴ベクトル成分となる。認識部156は、特許文献2等に記載の既知の技術に基づいて、特徴ベクトルからユーザを特定する。ロボット100は、特徴ベクトルをサーバ200に送信する。
 検出・分析・判定を含む一連の認識処理のうち、認識部156は認識に必要な情報の取捨選択や抽出を行い、判定等の解釈処理はサーバ200の認識部212により実行される。認識処理は、サーバ200の認識部212だけで行ってもよいし、ロボット100の認識部156だけで行ってもよいし、上述のように双方が役割分担をしながら上記認識処理を実行してもよい。ロボット100は内部センサ128によりユーザの行為を物理的情報として取得し、サーバ200の認識部212は快・不快を判定する。また、サーバ200の認識部212は特徴ベクトルに基づくユーザ識別処理を実行する。
 サーバ200の認識部212は、ロボット100に対するユーザの各種応対を認識する。各種応対行為のうち一部の典型的な応対行為には、快または不快、肯定または否定が対応づけられる。一般的には快行為となる応対行為のほとんどは肯定反応であり、不快行為となる応対行為のほとんどは否定反応となる。快・不快行為は親密度に関連し、肯定・否定反応はロボット100の行動選択に影響する。
 認識部156により認識された応対行為に応じて、サーバ200の親密度管理部220はユーザに対する親密度を変化させる。原則的には、快行為を行ったユーザに対する親密度は高まり、不快行為を行ったユーザに対する親密度は低下する。
 動作制御部150は、サーバ200の動作制御部222と協働してロボット100のモーションを決める。一部のモーションについてはサーバ200で決定し、他のモーションについてはロボット100で決定してもよい。また、ロボット100がモーションを決定するが、ロボット100の処理負荷が高いときにはサーバ200がモーションを決定するとしてもよい。サーバ200においてベースとなるモーションを決定し、ロボット100において追加のモーションを決定してもよい。モーションの決定処理をサーバ200およびロボット100においてどのように分担するかはロボットシステム300の仕様に応じて設計すればよい。
 動作制御部150は、選択したモーションを駆動機構120に実行指示する。駆動機構120は、モーションファイルにしたがって、各アクチュエータを制御する。
 動作制御部150は、親密度の高いユーザが近くにいるときには「抱っこ」をせがむ仕草として両方の腕106をもちあげるモーションを実行することもできるし、「抱っこ」に飽きたときには左右の前輪102を収容したまま逆回転と停止を交互に繰り返すことで抱っこをいやがるモーションを表現することもできる。駆動機構120は、動作制御部150の指示にしたがって前輪102や腕106、頭部(頭部フレーム316)を駆動することで、ロボット100に様々なモーションを表現させる。
 次に、以上の基本構成を前提として、本実施形態におけるロボットシステム300の実装について説明する。以下では特に、本実装の特徴と目的および基本構成との相違点を中心として説明する。
 図7は、ロボットシステム300の機能ブロック図である。
 ロボットシステム300は、ロボット100、ステーション500および複数の外部センサ114を含む。サーバ200は、ステーション500に設けられている。ロボット100は、図6に示した構成に加え、バッテリー118および充電回路170を含む。内部センサ128は、さらに電池残量センサを含む。
 一方、ステーション500は、充電回路250および誘導部252をさらに含む。ロボット100の充電回路170がステーション500の充電回路170に接続されることにより、バッテリー118への充電が可能となる。誘導部252は、ロボット100をステーション500に誘導するための誘導信号を出力する発信回路を含む。サーバ200のデータ処理部202が、その発信回路を制御する。誘導方法等の詳細については後述する。
 図8A~図8Cは、ロボット100が外皮314を装着した状態を表す図である。図8Aは右側面図であり、図8Bは正面図であり、図8Cは背面図である。なお、ロボット100の外観は、ほぼ左右対称となっている。
 ロボット100における胴部フレーム318の後部下方には、後輪103を収容するための収容口377が設けられている。そして、収容口377の左右に一対の充電端子510が突設されている。充電端子510の基端は、胴部フレーム318の内部に位置し、図示しない配線を介して充電回路170(図7参照)に接続されている。充電端子510の先端は、やや大径の円板状とされ、ボタン態様をなしている。
 外皮314は、外皮本体420と弾性装着部422とを縫い合わせて構成される。外皮本体420および弾性装着部422は、いずれも柔軟素材からなる。外皮本体420は、頭部フレーム316に被せられる袋状部424と、袋状部424の左右側面から下方に延びる一対の手部426と、袋状部424の正面から下方に延びる延在部428と、袋状部424の背面から下方に延びる延在部430とを含む。袋状部424の前面側に、顔領域116を露出させるための開口部432が設けられている。
 弾性装着部422は、外皮314の底部を構成し、外皮本体420の前後の延在部428,430を下方で連結している。弾性装着部422には、収容口377と対応する位置に開口部434が設けられている。弾性装着部422の後部下方には一対の孔436が形成されている。孔436は、ボタン穴のような小幅形状を有するが、弾性装着部422が柔軟であるため、幅方向に押し広げることができる。これらの孔436に、一対の充電端子510が挿通される。充電端子510の孔436への挿通後、孔436は弾性力により元の小幅形状に戻る。それにより、充電端子510の頭部が孔436の周辺に引っ掛かり、外皮314が脱げることを防止できる。すなわち、充電端子510は、充電のための端子であるとともに、外皮314を固定するための部材でもある。
 また、ロボット100の後部カバー107(尻尾)には、内部センサ128として赤外線センサ172および一対のマイク174が設けられている。すなわち、後部カバー107の中央部に赤外線センサ172が設けられ、その左側に左マイク174L、右側に右マイク174Rが設けられている。後部カバー107が開き、後輪103が出された状態で、これらはロボット100の後方を向く。赤外線センサ172および一対のマイク174は、ロボット100がステーション500へ進入する際の誘導制御に用いられる。
 図9は、ステーション500の外観を表す斜視図である。なお、以下では説明の便宜上、ステーション500においてロボット100の進入方向奥側(進入方向先側)を「奥側」、進入方向手前側(進入方向後側)を「手前側」,「正面側」と表現することがある。
 ステーション500は、充電のための主要部分である充電ユニット506と、一対の背面パネル508などの装飾のための部材を含む。充電ユニット506は、ベース504およびユニット本体512を含む。ベース504は、平面視長方形状をなし、左右に充電スペース502が設けられている。ベース504の上面中央にユニット本体512が立設されている。ユニット本体512は、上半部が拡大された筐体514を有する。一対の背面パネル508は、筐体514の正面左右にそれぞれ配置されている。背面パネル508は、固定部材509を介してユニット本体512に着脱可能に取り付けられる。固定部材509はアーム状の部材であり、その一端が背面パネル508の裏面に、他端が筐体514の裏面にそれぞれ着脱可能に固定される。筐体514の左右には、各背面パネル508の下方位置に誘導部252がそれぞれ設けられている。
 図10は、充電ユニット506の外観を表す図である。図10Aは斜視図であり、図10Bは正面図である。
 充電ユニット506は、左右対称構造を有し、向かって左側の充電スペース502(「左スペース502L」ともいう)と、右側の充電スペース502(「右スペース502R」ともいう)のそれぞれにおいてロボット100の充電が可能である。筐体514は、サーバ200および充電回路250を収容している。各充電スペース502にそれぞれ一対の給電端子520が配設されている。一対の給電端子520の一方が充電回路250の電源ラインに接続され、他方がグランドラインに接続される。
 ベース504の左右上面は、各充電スペース502にロボット100を円滑に誘導するための傾斜面を有する。ベース504の左右上面には、充電スペース502ごとに目標位置P1が設定されている。目標位置P1には、ロボット100の後輪103を落とし込むための車輪受522が設けられている。ベース504における入口側は広く開放されており、目標位置P1とその入口正面位置P2(「特定位置」に対応する)とをつなぐように仮想的に基準進入ラインLが設定されている。基準進入ラインLは、ロボット100が充電ユニット506に対して最も効率良く進入できる経路、言い換えれば、後輪103が目標位置P1に最も効率良く到達できる経路を示し、本実施形態では直線的に設定される。
 ベース504は、各充電スペース502において基準進入ラインLを奥方に向かうにしたがってその左側および右側が隆起する形状を有する。左右の隆起部の奥方の間隔が小さくされ、後輪103を目標位置P1へ直線的に誘導するための誘導路523が形成されている。誘導路523の幅は、後輪103の幅よりもやや大きい。誘導路523の中央に車輪受522が設けられている。左右の隆起部の手前側には、一対の開口部505が設けられ、一対の給電端子520をそれぞれ突出させている。一対の開口部505は、誘導路523の左側と右側にそれぞれ位置する。給電端子520は、正面やや上方かつ基準進入ラインL寄りに向けて延出している。すなわち、一対の給電端子520が、充電スペース502に対してやや内向きとなるように支持されている。一対の給電端子520は、後輪103が車輪受522に到達した状態で一対の充電端子510にそれぞれ接続可能である。
 一対の誘導部252は、筐体514の左右側面からそれぞれ突出するように設けられている。左側の誘導部252は左スペース502Lの基準進入ラインLの上方に位置する。右側の誘導部252は右スペース502Rの基準進入ラインLの上方に位置する。各誘導部252は、対応する充電スペース502にロボット100を誘導するための誘導信号を発信する。誘導部252は、誘導信号として超音波信号を送信する超音波送信機と、赤外線信号を送信する赤外線送信機を有する。これらの送信機は、サーバ200に接続され、データ処理部202により制御される。
 ロボット100がステーション500に近づくと、誘導部252から超音波信号と赤外線信号が送信される。ロボット100は、赤外線センサ172により赤外線信号を受信し、一対のマイク174(左マイク174L、右マイク174R)により超音波信号を受信する(図8C参照)。ロボット100は、誘導部252から送信される超音波信号と赤外線信号の到達時間差に基づいて目標位置P1までの距離を演算し、その算出結果に基づいて走行速度(充電スペース502への進入速度)を調整する。ロボット100は、また、左マイク174Lと右マイク174Rのそれぞれが受信する超音波信号の到達時間差に基づいて充電スペース502への進入角度を演算し、その演算結果に基づいて走行方向(充電スペース502への進入角度)を調整する。
 ユニット本体512の上部前面には、キャリブレーションのための基準値提供部524が設けられている。ステーション充電ステーション500では、ロボット100のサーモセンサ115についてキャリブレーションを行うことができる。基準値提供部524は、サーバ200により制御される。基準値提供部524は、異なる温度に設定された2つの恒温源を有する。それらの温度差が予め設定されている(2つの恒温源の温度差を「設定温度差」ともいう)。ロボット100は、サーモセンサ115の出力値から2つの恒温源の温度差を計測する(このとき計測された温度差を「計測温度差」ともいう)。ロボット100は、設定温度差と計測温度差とを比較し、その差分を補正することでキャリブレーションを実行できる。
 次に、ステーション500における車輪誘導構造および充電端子接続構造について詳細に説明する。
 図11~図13は、ベース504の上面の形状を表す説明図である。説明の便宜上、図10BのA部に対応する部分を抽出する形で示され、給電端子520は省略されている。図11Aは斜視図であり、図11Bは正面図である。図12Aは平面図であり、図12Bは図11BのX-X矢視断面図である。図13A~図13Hは、それぞれ図12AのA-A~H-H矢視断面を示す。
 図11に示すように、ベース504は、その奥側領域に車輪受522が凹設され、目標位置P1が設定されている。ベース504の正面入口には、床面Fとの段差がほとんどない平坦部530が設けられている。ベース504は、その平坦部530に滑らかにつながる傾斜面532を有する。
 図12にも示すように、入口正面位置P2から目標位置P1に向けて、基準進入ラインLに沿って上り傾斜534と下り傾斜536とを連続的に有する。そして、上り傾斜534のほうが下り傾斜536よりも勾配が緩やかとされている。下り傾斜536の先に車輪受522が設けられ、その中央に目標位置P1が設定されている。図示のように下り傾斜536の勾配を大きくしつつ、その幅を小さくすることで、目標位置P1に到達した後輪103が反動で手前側に戻らないようにしている。車輪受522は、充電端子510と給電端子520との間に接触圧が作用するように位置決めされている。本実施形態では図示のように、基準進入ラインLの法線上に誘導部252が位置する。そして、誘導部252から送信される超音波および赤外線の指向性(指向角θ)がいずれも60度程度(基準進入ラインLを中心に左右それぞれ30度程度)となるように設定されているが、それ以外の値を設定してもよい。
 図13に示すように、ベース504の上面は、基準進入ラインLの両サイドにその基準進入ラインLに向けて低位となるよう傾斜する三次元曲面形状を有する。図13B~(e)に示すように、ベース504の上面は、上り傾斜534の区間において、基準進入ラインLを境とする両サイドの勾配(左右方向の勾配)が奥側ほど大きくなる形状を有する。このため、ベース504の上面は、入口側に向けて下り勾配となり、かつ扇状に広がる形状を有する。
 図14は、給電端子520を含む端子ユニットの構造を表す図である。図14Aは、端子ユニットおよびその周辺構造を示す。図14Bは、端子ユニットの先端部を示す正面図である。図14Cは端子ユニットの先端部を示す側面図である。
 図14Aおよび図14Bに示すように、端子ユニット550は、円柱状の本体552の先端部に端子支持部554を有し、その端子支持部554において給電端子520を相対変位可能に支持する。本体552は、その基端部がベース504に支持されている。
 給電端子520は、複数のピン端子521a~521fを含む(これらを特に区別しない場合には「ピン端子521」という)。すなわち、給電端子520が複数本のピン端子521で構成されており、これらのピン端子521が電気的に接続されている。各ピン端子521の先端は球面状とされている。
 図14Bおよび図14Cに示すように、端子支持部554は、その先端部に先端に向けて小径となるテーパ面556を有し、先端面中央に円板状のマグネット558(永久磁石)が設けられている。端子支持部554におけるマグネット558の周囲には、複数の挿通孔560(本実施形態では6つ)が軸線方向に延びるように設けられている。これらの挿通孔560は、テーパ面556に開口している。ピン端子521a~521fが、6つの挿通孔560にそれぞれ摺動可能に支持されている。各挿通孔560の後部にスプリング562(「付勢部材」として機能する)が配設されており、ピン端子521を前方に付勢している。このため、ピン端子521は、充電端子510が給電端子520に接続されない状態においてテーパ面556の開口部から所定量突出する。
 急速充電のために給電端子520からの供給電流値が高くなるところ、上記構成により給電端子520と充電端子510との接触面積を広くして電流密度を下げることができ、発熱を抑制できる。すなわち、両端子間で広い接触面積を確保するためには、広い電極(端子)を用いればよい。しかし、その広い電極を単一の端子で構成すると、その全面で接触させるためにロボット100の進入角度を厳格に調整する必要がある。この点、本実施形態では、複数のピン状の端子を設けるとともに、それらが端子接続方向に個別に摺動する構造とされている。また、各ピン端子521がスプリング562により個別に付勢される。このため、給電端子520と充電端子510とが本来の接続角度に対して傾いているときであっても、各ピン端子521が充電端子510に向けて当接する方向へ付勢され、それぞれ充電端子510に接触する。これにより、ロボット100の進入角度が理想的な角度からずれていても、両端子の必要な接触面積を確保できる。言い換えれば、ロボット100の進入角度を寛容にできる。給電端子520の接続が完了する前に各ピン端子521が充電端子510をこすることで酸化被膜が除去される。このことも、接触面積の確保に寄与する。
 図15は、ベース504における端子ユニット550の支持構造(支持機構)を表す模式図である。図15Aは、端子ユニット550の待機状態(無負荷状態)を示す。図15Bおよび図15Cは、ロボット100が端子ユニット550に接続されるときに生じ得る状態(負荷状態)を示す。
 図15Aに示すように、左右一対の端子ユニット550が板状の支持部材564に支持され、支持部材564がベース504に支持されている。支持部材564は、ベース504の内部空間に配置され、ベース504に立設された回動軸566を中心に回動可能に支持されている。回動軸566は、基準進入ラインLの法線上に設けられ、誘導路523の下方に位置する。支持部材564の左右には、円ボス状の支持部568が設けられている。各支持部568は、支持部材564の上面に対して傾斜する軸線を有する。各支持部568に端子ユニット550が取り付けられた際には、図示のように、両ユニットの先端が互いにやや内向きとなり、それぞれ斜め前方かつ上方に向く。
 ベース504には、外力が作用しない状態において支持部材564を回動方向の基準位置に保持するためのスプリング570(「付勢部材」として機能する)が配設されている。ここで、「基準位置」は支持部材564の前面が正面を向く位置、言い換えれば、一対の端子ユニット550が基準進入ラインLに対して等距離となる位置とされる。
 一対の端子ユニット550の相対位置は、ほぼ変化しない。しかし、ロボット100がステーション500に対して斜めに進入した場合、つまり後輪103の進入方向が基準進入ラインLから少しでもずれると、一対の充電端子510の一方が他方よりも先に給電端子520に到達する。支持部材564の回動構造は、このずれを吸収する。すなわち、先に到達した充電端子510による押圧力により支持部材564が図中時計回り又は反時計回りに回動する(図15B,図15C参照)。これにより、後に到達する側の充電端子510と給電端子520との接続も促される。すなわち、給電端子520は、充電端子510に合わせて変位可能となるようベース504に支持されている。
 なお、ベース504の開口部505は、この支持部材564の回動に伴う端子ユニット550の変位を許容するよう長孔形状(スリット状)をなしている。スプリング570は、両端子の接続に際してショックアブソーバとしても機能する。
 図16は、充電端子510と給電端子520との接続構造を表す模式図である。図16Aは、接続構造を表す部分断面図である。図16Bおよび図16Cは、接続過程における端子ユニット550の動きを示す。
 図16Aに示すように、ロボット100の充電端子510は斜めやや下方を向き、ステーション500の給電端子520は斜め上方を向く。そして上述のように車輪受522の手前側に勾配の大きい傾斜が設けられることで(図12B参照)、後輪103が後方寄り、つまり充電端子510と給電端子520とを接続する方向へ付勢される。両者が接続する際、ロボット100の後方向きの慣性力が、充電端子510を介した押圧力として端子ユニット550の軸線方向に作用する(二点鎖線矢印参照)。
 充電端子510の接続面511が凹球面状であるのに対し、端子ユニット550の先端が凸形状(テーパ形状)を有し、両者は概ね相補形状となっている。充電端子510と給電端子520とは、マグネット558により着脱可能に接続される。両端子が接続されるとき、給電端子520(6つのピン端子521)が、スプリング562の付勢力に抗して軸線方向に押し下げられる(一点鎖線矢印参照)。このとき生じるスプリング562の弾性反力により、両端子間に十分な接触圧が得られ、安定した接続状態が確保される。
 なお、充電時には前輪102の駆動力(推進力)がオフにされるため(脱力状態)、そのオフにした反動で両端子を離間させる方向の慣性力が作用する可能性がある。この点、本実施形態ではマグネット558による吸着力により両端子の接続状態が維持される。また、図15Bおよび図15Cに示したように、ロボット100の進入方向が基準進入ラインLから多少ずれたとしても、マグネット558の吸引力により両端子を接続できる。
 図16Bに示すように、支持部568は、斜め上方に向けて開口するガイド部572を有し、端子ユニット550の本体552を挿通する。ガイド部572は、その軸線L2に沿って本体552を摺動可能に支持する。ガイド部572は、軸線L2に対して直角な底面を有する。支持部568は、また、その側面に沿って斜め方向に延びるガイド孔574を有する。ガイド孔574は、支持部568の先端付近から後方に向けて軸線L2を中心とした所定角度範囲に延在している。
 一方、本体552の後端近傍に係合ピン576が突設されている。係合ピン576は、本体552の半径方向外向きに突出し、ガイド孔574と嵌合している。図示のように、係合ピン576の外径はガイド孔574の幅とほぼ等しい。ガイド部572の底面と本体552との間には、端子ユニット550を突出方向(軸線L2に沿って上方)に付勢するスプリング578(「付勢部材」として機能する)が介装されている。
 このような構成により、端子ユニット550は、支持部568から突出する方向に弾性的に支持される。その突出量は、係合ピン576がガイド孔574の上端に係止されることで規制される。ロボット100の充電端子510が接続する際、端子ユニット550は、軸線L2に沿って斜め下方に押し下げられる。このとき、図16Cに示すように、係合ピン576がガイド孔574に沿ってガイドされることで、本体552ひいては端子ユニット550が軸線L2の周りに回転する。このため、充電端子510が給電端子520に当接し始めてから、両者の接続が完了するまでに各ピン端子521が接続面511に対して摺動する。それにより、ピン端子521の先端面に付着した酸化被膜や汚れを削ぎ落とし、両端子の通電状態を良好に保つことができる。すなわち、この端子ユニット550の回動機構は、端子接触面を良好に保つセルフクリーニング機構として機能する。
 図17は、ロボット100の進入動作を表す図である。図17A~図17Cは、その動作過程を示す。
 バッテリー118への充電を行うタイミングになると、ロボット100は、ステーション500へ向けて移動する。このとき、カメラや形状測定センサ等の情報に基づいて障害物を避けながらステーション500へ向かう。ロボット100は、ステーション500に接近すると(図17A)、その向きを反転してバックし、充電スペース502に進入する(図17B)。
 このとき、ロボット100の進行方向がステーション500に設定された基準進入ラインLに対して多少傾いていたとしても、給電端子520と充電端子510との接続が促される。既に説明したように、ベース504の上面が、進入してくる後輪103に対して基準進入ラインL側への重力成分をもたせる三次元曲面形状の傾斜面を含む(図13参照)。このため、ロボット100が適度な速度で進入すれば、後輪103の転動を継続させつつ車輪受522(目標位置P1)へ自然に導くことができる。給電端子520は、後輪103が目標位置P1に到達した状態で充電端子510に接続される(図17C)。
 図18および図19は、車輪誘導メカニズムを例示する模式図である。図18A~図18Cは、車輪誘導過程を平面視にて示す。図19A~図19Cは、車輪誘導過程において後輪103が位置する箇所の鉛直断面を示し、それぞれ図18A~図18Cに対応する。同図においては説明の便宜上、ロボット100に関して前輪102と後輪103との位置関係のみを示し、ステーション500に関しては充電スペース502(ロボット100の進入路)のみを示している。
 ここでは、ロボット100の進入方向と基準進入ラインLとがずれる状態、つまり後輪103が基準進入ラインLに対して傾いた角度で充電スペース502へ進入してきた場合を仮定する。この場合、後輪103は、ベース504の傾斜に起因する重力成分(高いところから低いところへ向かう力)と前輪102による推進力との合力を受けてキャスター特有の動きをし、その転動方向を滑らかに変化させる。
 具体的には、後輪103は、奥方へ進行しつつ低位側である基準進入ラインLへ向かうように自然に転動する(図18A,図19A)。ベース504の奥方に向かうほど基準進入ラインLの左右の勾配が大きくなるため、その転動は基準進入ラインLの近傍に収束する(図18B,図19B)。このようにして、後輪103は、最終的に基準進入ラインLの奥方に設けられた車輪受522(目標位置P1)に到達する(図18C,図19C)。
 図20は、ステーション500からロボット100が退出するときの動作を表す図である。図20Aは充電完了時の状態を示し、図20Bは端子解除動作を示す。
 充電が完了してロボット100をステーション500から退出させる際、充電端子510と給電端子520との接続を解除する必要がある。しかし、両端子がマグネット558の吸引力により接続されているため(図16A参照)、図20Aに示す状態からロボット100をそのまま前進させてもその接続解除が容易でない場合が想定される。
 そこで、左右の前輪102が個別に進退駆動できることを利用して端子接合部を捻り、その接続を解除する。すなわち、図20Aに示す状態から左輪102aおよび右輪102bの一方を退避側(車輪収容側)に駆動してボディ104の片側を落とすことで、充電端子510と給電端子520との接合面にせん断力を与え、両端子を引き離すことができる。両端子の接続が解除された後、前輪102を進出状態に戻して前進させることで、ロボット100をステーション500から退出させることができる。このような退避動作は、あたかもロボット100がお尻をふって巣から出てくる様子を演出し、生物的な挙動と愛らしさを同時に表現できる。
 以上、実施形態に基づいてロボット100、ステーション500およびこれらを含む充電システム10について説明した。ステーション500によれば、ロボット100の進入角度がずれていたとしても、後輪103の転動に伴う慣性と重力(自重)を利用することで、後輪103を目標位置P1に自然に誘導できる。すなわち、ベース504の上面が、進入してくる後輪103に対し目標位置P1へ向かう重力成分をもたせる傾斜面を含むため、後輪103の転動方向ひいてはロボット100の進行方向が自然に修正される。車輪の誘導をベース504そのものの形状に担わせるものであり、簡易に実現できる。
 なお、本発明は上記実施形態や変形例に限定されるものではなく、要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化することができる。上記実施形態や変形例に開示されている複数の構成要素を適宜組み合わせることにより種々の発明を形成してもよい。また、上記実施形態や変形例に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削除してもよい。
 上記実施形態では、図16Aに示したように、充電端子510と給電端子520とをマグネット558(永久磁石)にて固定する構成を例示した。変形例においては、永久磁石に代えて電磁石を採用してもよい。充電中は電磁石の通電を維持し、ロボット100が充電ステーション500から退出する前に通電を停止することにより、両端子間の離脱を容易にできる。上記実施形態のように、ボディ104を捻る動作をしなくとも両端子の接続を解除できる。
 上記実施形態では、図20に示したように、ロボット100を斜めに傾けることで充電端子510と給電端子520との接合面にせん断力を与えることで、両端子を引き離すことを例示した。変形例においては、端子ユニット550を充電端子510と給電端子520との接合面にせん断力を与えるように動かすことで、両端子を切り離してもよい。図15の端子ユニット550は、支持部材564に取り付けられ、回動軸566の周りに回動可能に形成されている。変形例においては、回動軸566に直交する方向に延びる回動軸(例えば支持部材564の前後方向に延びる回動軸)を追加して、両端子を離脱させるときに、支持部材564をその回動軸周りに回動させる。これにより、ロボット100が斜めに姿勢を変化させなくても、充電端子510と給電端子520との接合面にせん断力を与えることができる。
 上記実施形態では、図3に示したように、左輪102aと右輪102bのそれぞれに対して回動軸378およびアクチュエータ379を設け、各輪の進退駆動を個別に制御できるようにした。変形例においては、左右輪に共用の回動軸およびアクチュエータを設け、一体に進退駆動してもよい。この場合、ロボット100のボディ104を捻るのは困難となるが、ボディ104を上下に振ることはできるため、両端子間が永久磁石で固定されていても、それを解除することは可能である。ただし、上記実施形態のようにボディ104を捻る動作のほうが、両端子の接続面にせん断力を効果的に与えやすい点で好ましい。
 上記実施形態では、給電端子のセルフクリーニング機構として、充電端子からの押圧力を利用して給電端子を軸線周りに回転させ、充電端子に対して回転摺動させる構成を例示した。変形例においては、充電端子の押圧力を利用して給電端子を直線的に摺動させる構成としてもよい。例えば、給電端子の先端をテーパ面とし、充電端子の軸線方向への変位に伴って給電端子がその軸線と直角方向の力を受けるように構成してもよい。
 上記実施形態では、図9に示したように、充電ステーション500に背面パネル508として背もたれ態様の部材を設け、誘電中におけるロボット100の休息を演出した。変形例においては、背面パネルとして背景を演出する部材を配置してもよい。例えば、植物等を模擬することにより、巣をイメージさせてもよい。2体のロボット100が一つの巣に戻ってリラックスする様子を演出してもよい。それにより「ロボットの充電」というユーザの観念を薄め、ロボット100の生命感を高めることができる。また、季節等に応じて複数種のパネルを交換可能とし、適度にイメージを変化させてもよい。固定部材509を共用の部材として、様々な形態の背面パネルを取り付けることができる。
 上記実施形態では、基準値提供部524によるキャリブレーションの対象をサーモセンサとした。変形例においては、例えば測距センサ、形状測定センサ(深度センサ)など、内部センサ128に含まれるその他のセンサとしてもよい。基準値提供部524は、センサの測定対象の基準値を出力する。
 上記実施形態では、給電端子520を構成するピン端子521の先端を球面状(半球状)としたが、平坦状としてもよい。給電端子520の形状に合わせて充電端子510側の接続面(当接面)も平坦にするなど相補形状とするとよい。
 上記実施形態では、図14に示したように、端子ユニット550の構成について、先端部中央にマグネット558を配置し、その周囲に複数のピン端子521を配置する態様を例示した。変形例においては逆に、先端部中央に給電端子(一つの給電端子又は複数に分割したピン端子)を配置し、その周囲又は両サイドにマグネットを配置してもよい。なお、上記実施形態の配置によれば、端子ユニットが正面視でボタン態様に見えるなど、デザイン的要素において演出に貢献できる可能性がある。
 上記実施形態では、ロボット100側の充電端子510の端面を凹形状とし、充電ステーション500側の給電端子520の端面を凸形状とする態様を例示した。変形例においては逆に、充電端子の端面を凸形状とする一方、給電端子の端面を凹形状とし、両者を概ね相補形状としてもよい。ただし、凸面よりも凹面のほうが、通常の使用態様において汚れや傷が付き難いため、環境変化が大きいロボット側の充電端子を凹面状(凹球面状を含む)とするのが好ましい。
 上記実施形態では、ロボット100が立ったまま(車輪を進出させたまま)充電をする例を示した。変形例においては、ロボットがしゃがんだ状態(車輪を収納した状態)で充電を行うようにしてもよい。それにより、ロボットが寝ている等の振る舞いを表現し易くなり、演出的効果が得られる。一方、急速充電によりロボットが発熱し易いことを考慮すると、車輪を出すことでボディ104との間に隙間を形成し、ボディ104の内外の通気を確保するのも好ましい。
 上記実施形態では、ベース504に乗り上げる車輪(後輪103)を一輪とする例を示した。変形例においては二輪としてもよい。具体的には、ロボットの車輪を四輪とし、その二輪をキャスターからなる従動輪としてもよい。また、上記実施形態では、ベース504に乗り上げる車輪をロボットの後輪としたが、前輪としてもよい。その場合、後輪を駆動輪、前輪を従動輪とする。
 上記実施形態では、ベース504に乗り上げる車輪(後輪103)をキャスターとする例を示した。キャスターは、車軸が主軸(旋回軸)の軸線上にはなく、オフセットされている(つまりトレールを有する)。このトレールにより、進行方向に車輪の転動を速やかに追従させ易い。このため、車輪をベース504の三次元曲面形状に沿って重力成分方向に誘導し易い。言い換えれば、その三次元曲面形状は、このようなキャスターの性質を効果的に利用したものと言える。変形例においては、キャスターでない車輪、つまり車軸が主軸(旋回軸)の軸線上に位置する車輪を採用してもよい。キャスターほどの効果が得られなくとも、重力成分を利用した誘導は可能である。
 上記実施形態では、基準進入ラインを目標位置とその入口側正面(真正面)の特定位置とを結ぶ直線状とした。変形例においては、目標位置からみて斜め前方の入口側特定位置と目標位置とを結ぶ直線状に設定してもよい。特に上記実施形態のように充電ステーションに対して複数のロボットを同時に進入可能とする場合、各充電スペースの入口側特定位置を離隔させることで、ロボット間の干渉を防止できる。また、ベースを比較的大きく構成できる場合、基準進入ラインに曲線部分を含めてもよい。すなわち、「基準進入ライン」は、必ずしも直線であることを要しない。なお、ベースにおける基準進入ラインの左右には、進入してくる車輪に対して基準進入ライン側への重力成分をもたせる三次元曲面形状の傾斜面を含めるものとする。
 上記実施形態では、充電ステーションのベースに対してロボットの後輪のみが乗り上げる構成を例示した。変形例においては、後輪のみならず前輪も乗り上げる構成としてもよい。ロボットが前輪からベースに乗り上げる場合も同様である。その場合、ベース入口側の平坦部を大きくする。特にベースそのものが軽量で不安定である場合、ロボットの全体重を乗せることにより安定化させることができる。なお、上記実施形態ではユニット本体512が十分な重量を有するため、特段その必要はない。
 上記実施形態では述べなかったが、充電ステーションにおいて、充電中に上昇する温度を計測(監視)してもよい。充電ステーションは、充電状態を管理する充電制御部を備える。充電制御部は、計測された温度が予め設定した上限温度を超えたときに給電を抑制するなどの充電制御を行ってもよい。
 上記実施形態では述べなかったが、バッテリー118への充電を行うタイミングは、電池残量が設定値以下となったタイミングとしてもよい。あるいは、例えば45分おきとするなど、電池残量にかかわらず時間(スケジュール)でタイミングを設定してもよい。
 この出願は、××××年×月×日に出願された日本出願特願××××-××××××号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。

Claims (13)

  1.  車輪で走行するロボットの充電を行うための充電ステーションであって、
     前記車輪が乗り上げる上面を有するベースと、
     ロボットの充電端子に接続する給電端子と、
     を備え、
     前記ベースの上面は、
     奥側領域に目標位置が設定される一方、入口側の特定位置と前記目標位置とをつなぐ基準進入ラインが設定され、
     進入してくる車輪に対して前記基準進入ライン側への重力成分をもたせる三次元曲面形状の傾斜面を含み、
     前記給電端子は、前記車輪が前記目標位置に到達した状態で前記充電端子に接続されることを特徴とする充電ステーション。
  2.  前記ベースの上面は、前記基準進入ラインの両サイドに前記基準進入ラインに向けて低位となるよう傾斜する三次元曲面形状を含むことを特徴とする請求項1に記載の充電ステーション。
  3.  前記基準進入ラインは、前記特定位置から前記目標位置に向けて上り傾斜と下り傾斜とを連続的に有し、
     前記上り傾斜のほうが前記下り傾斜よりも勾配が緩やかであることを特徴とする請求項2に記載の充電ステーション。
  4.  前記ベースの上面は、前記上り傾斜の奥行範囲において、前記両サイドの左右の勾配が奥行方向に向けて大きくなる形状を含むことを特徴とする請求項3に記載の充電ステーション。
  5.  前記ベースの奥側領域に、前記目標位置を含む車輪受が設けられ、
     前記車輪受は、前記車輪を受け入れた状態で前記充電端子と前記給電端子との間に接触圧が作用するよう位置決めされていることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の充電ステーション。
  6.  前記給電端子は、前記充電端子に合わせて変位可能となるよう前記ベースに支持されていることを特徴とする請求項5に記載の充電ステーション。
  7.  前記給電端子と前記充電端子とが、マグネットにより着脱可能に接続されることを特徴とする請求項6に記載の充電ステーション。
  8.  前記給電端子を相対変位可能に支持する端子ユニットを備え、
     前記端子ユニットは、前記充電端子が前記給電端子に接続するときに受ける付勢力により、前記給電端子が前記充電端子に対して摺動することを許容することを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載の充電ステーション。
  9.  前記端子ユニットは、
     前記ベースにおける入口側へ向けて延びる本体と、
     前記本体の軸線周りに回転可能に支持される一方、その軸線の周囲に前記給電端子を支持する端子支持部と、
     を含むことを特徴とする請求項8に記載の充電ステーション。
  10.  前記給電端子が複数の端子を含み、
     各端子が前記軸線の周囲に配置されていることを特徴とする請求項9に記載の充電ステーション。
  11.  前記ベースの上面は、入口側に向けて下り勾配となり、かつ扇状に広がる領域を有することを特徴とする請求項1~10のいずれかに記載の充電ステーション。
  12.  車輪で走行するロボットの充電を行うための充電ステーションであって、
     前記車輪が乗り上げる上面を有するベースと、
     ロボットの充電端子に接続する給電端子と、
     前記給電端子を支持する支持機構と、
     を備え、
     前記ベースの上面の奥側領域に、前記車輪を目標位置に向けて直線的に誘導するよう幅が規制された誘導路が設けられ、
     前記支持機構は、
     前記ベースに設けられた回転軸と、
     前記誘導路の下方に配置され、前記回転軸を中心に回動可能に支持された支持部材と、
     前記支持部材の左右に支持され、前記給電端子をそれぞれ含む一対の端子ユニットと、
     を含むことを特徴とする充電ステーション。
  13.  前記端子ユニットは、
     前記給電端子として複数の端子を含み、
     前記複数の端子を端子接続方向に摺動可能に支持することを特徴とする請求項12に記載の充電ステーション。
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