WO2022139018A1 - 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템 및 방법 - Google Patents

지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템 및 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2022139018A1
WO2022139018A1 PCT/KR2020/018915 KR2020018915W WO2022139018A1 WO 2022139018 A1 WO2022139018 A1 WO 2022139018A1 KR 2020018915 W KR2020018915 W KR 2020018915W WO 2022139018 A1 WO2022139018 A1 WO 2022139018A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electric
electric motorcycle
sound source
geo
fence
Prior art date
Application number
PCT/KR2020/018915
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
주승돈
이재상
Original Assignee
주식회사 젠트로피
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 젠트로피 filed Critical 주식회사 젠트로피
Publication of WO2022139018A1 publication Critical patent/WO2022139018A1/ko

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q5/00Arrangement or adaptation of acoustic signal devices
    • B60Q5/005Arrangement or adaptation of acoustic signal devices automatically actuated
    • B60Q5/008Arrangement or adaptation of acoustic signal devices automatically actuated for signaling silent vehicles, e.g. for warning that a hybrid or electric vehicle is approaching
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K35/00Instruments specially adapted for vehicles; Arrangement of instruments in or on vehicles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K35/00Instruments specially adapted for vehicles; Arrangement of instruments in or on vehicles
    • B60K35/20Output arrangements, i.e. from vehicle to user, associated with vehicle functions or specially adapted therefor
    • B60K35/21Output arrangements, i.e. from vehicle to user, associated with vehicle functions or specially adapted therefor using visual output, e.g. blinking lights or matrix displays
    • B60K35/22Display screens
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K35/00Instruments specially adapted for vehicles; Arrangement of instruments in or on vehicles
    • B60K35/20Output arrangements, i.e. from vehicle to user, associated with vehicle functions or specially adapted therefor
    • B60K35/28Output arrangements, i.e. from vehicle to user, associated with vehicle functions or specially adapted therefor characterised by the type of the output information, e.g. video entertainment or vehicle dynamics information; characterised by the purpose of the output information, e.g. for attracting the attention of the driver
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L15/00Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles
    • B60L15/20Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles for control of the vehicle or its driving motor to achieve a desired performance, e.g. speed, torque, programmed variation of speed
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q5/00Arrangement or adaptation of acoustic signal devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W40/00Estimation or calculation of non-directly measurable driving parameters for road vehicle drive control systems not related to the control of a particular sub unit, e.g. by using mathematical models
    • B60W40/10Estimation or calculation of non-directly measurable driving parameters for road vehicle drive control systems not related to the control of a particular sub unit, e.g. by using mathematical models related to vehicle motion
    • B60W40/105Speed
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W50/00Details of control systems for road vehicle drive control not related to the control of a particular sub-unit, e.g. process diagnostic or vehicle driver interfaces
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W50/00Details of control systems for road vehicle drive control not related to the control of a particular sub-unit, e.g. process diagnostic or vehicle driver interfaces
    • B60W50/08Interaction between the driver and the control system
    • B60W50/14Means for informing the driver, warning the driver or prompting a driver intervention
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62JCYCLE SADDLES OR SEATS; AUXILIARY DEVICES OR ACCESSORIES SPECIALLY ADAPTED TO CYCLES AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. ARTICLE CARRIERS OR CYCLE PROTECTORS
    • B62J3/00Acoustic signal devices; Arrangement of such devices on cycles
    • B62J3/10Electrical devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62JCYCLE SADDLES OR SEATS; AUXILIARY DEVICES OR ACCESSORIES SPECIALLY ADAPTED TO CYCLES AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. ARTICLE CARRIERS OR CYCLE PROTECTORS
    • B62J45/00Electrical equipment arrangements specially adapted for use as accessories on cycles, not otherwise provided for
    • B62J45/40Sensor arrangements; Mounting thereof
    • B62J45/41Sensor arrangements; Mounting thereof characterised by the type of sensor
    • B62J45/412Speed sensors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62JCYCLE SADDLES OR SEATS; AUXILIARY DEVICES OR ACCESSORIES SPECIALLY ADAPTED TO CYCLES AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. ARTICLE CARRIERS OR CYCLE PROTECTORS
    • B62J50/00Arrangements specially adapted for use on cycles not provided for in main groups B62J1/00 - B62J45/00
    • B62J50/20Information-providing devices
    • B62J50/21Information-providing devices intended to provide information to rider or passenger
    • B62J50/22Information-providing devices intended to provide information to rider or passenger electronic, e.g. displays
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • H04W4/021Services related to particular areas, e.g. point of interest [POI] services, venue services or geofences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • H04W4/44Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P] for communication between vehicles and infrastructures, e.g. vehicle-to-cloud [V2C] or vehicle-to-home [V2H]
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/60Navigation input
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2250/00Driver interactions
    • B60L2250/10Driver interactions by alarm
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2250/00Driver interactions
    • B60L2250/16Driver interactions by display
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W50/00Details of control systems for road vehicle drive control not related to the control of a particular sub-unit, e.g. process diagnostic or vehicle driver interfaces
    • B60W50/08Interaction between the driver and the control system
    • B60W50/14Means for informing the driver, warning the driver or prompting a driver intervention
    • B60W2050/143Alarm means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W50/00Details of control systems for road vehicle drive control not related to the control of a particular sub-unit, e.g. process diagnostic or vehicle driver interfaces
    • B60W50/08Interaction between the driver and the control system
    • B60W50/14Means for informing the driver, warning the driver or prompting a driver intervention
    • B60W2050/146Display means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W2520/00Input parameters relating to overall vehicle dynamics
    • B60W2520/10Longitudinal speed
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W2556/00Input parameters relating to data
    • B60W2556/45External transmission of data to or from the vehicle
    • B60W2556/50External transmission of data to or from the vehicle of positioning data, e.g. GPS [Global Positioning System] data
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60YINDEXING SCHEME RELATING TO ASPECTS CROSS-CUTTING VEHICLE TECHNOLOGY
    • B60Y2400/00Special features of vehicle units
    • B60Y2400/30Sensors
    • B60Y2400/303Speed sensors

Definitions

  • the present invention relates to an electric two-wheeled vehicle, and more particularly, to a geo-fence-based vehicle sound source control system and method for controlling a sound source of an electric two-wheeled vehicle.
  • Geofence is a word that combines geography and fence. It is a technology that creates a virtual boundary or zone based on an actual location. Geofences are used to record users' real-time location and access information in combination with networks such as Wi-Fi and cellular data or other assistive technologies such as beacons. For example, when a mobile device containing location information enters a designated area, a predetermined specific action, such as a text message, email, or app notification, is executed according to conditions.
  • the geofencing technology cannot be used because the driver cannot view the terminal or perform actions such as viewing the terminal while driving due to the characteristics of the electric motorcycle.
  • the present invention is to solve the problems of the prior art, and when generating the engine simulation sound of an electric two-wheeled vehicle, pedestrians can recognize the approach of the electric vehicle while transmitting the electric vehicle engine simulation sound to ordinary citizens in a residential area
  • An object of the present invention is to provide a sound source control system and method for a geo-fence-based vehicle that can minimize this.
  • the geo-fence-based vehicle sound source control system collects overall state information including battery remaining amount, air pressure state, and component state, and operation information and location information, and transmits it to a backend server, when driving an electric two-wheeled vehicle that outputs an engine simulation sound; and the backend server that receives the driving information and location information of the electric motorcycle through a communication network, and transmits to the electric motorcycle a first engine simulated sound output control command for limiting the output of a speaker when the electric motorcycle enters a designated noise limiting area includes ;
  • the electric motorcycle includes a speaker for outputting the engine simulation sound; a control unit for forcibly limiting the output of the speaker to a preset output value when receiving the first engine simulated sound output control command from the backend server; a navigation unit including a GPS receiver for receiving the location information of the electric two-wheeled vehicle, and searching for and providing a route of the electric two-wheeled vehicle; a speed sensor detecting a running speed of the electric two-wheeled vehicle; and a display unit informing that the sound source is being controlled.
  • the display unit may notify the driver that the sound source is being controlled by blinking at least one LED.
  • the display unit may display a message informing the driver that the sound source is being controlled.
  • the backend server transmits a second engine simulation sound output control command to restore the output of a speaker when the electric motorcycle is out of a designated noise limiting area to the electric motorcycle, and the electric motorcycle transmits the second engine simulation sound output control command Upon receiving , the output of the speaker may be increased to the previous output value.
  • the control unit of the electric two-wheeled vehicle is a geo-fence-based sound source control system that outputs an engine simulation sound when the speed of the electric two-wheeled vehicle is less than or equal to a predetermined speed.
  • the controller of the electric two-wheeled vehicle calculates the time required until the electric motorcycle enters the designated noise-restricted area when the designated noise-restricted area is located on the path of the electric motorcycle and approaches the designated noise-restricted area. and a geo-fence-based sound source control system that notifies the driver of entering the noise limiting mode after the calculated time.
  • the noise restriction zone may include a school zone and a residential area.
  • a geo-fence-based sound source control method of a vehicle includes the steps of: an electric profit car collecting driving information and location information to a back-end server; receiving, by the back-end server, operation information and location information of the electric two-wheeled vehicle through a communication network; determining, by the back-end server, whether the electric motorcycle enters a designated noise limiting area; and transmitting, by the backend server, an engine simulation sound output control command for limiting output of a speaker of the electric motorcycle to the electric motorcycle.
  • the method of controlling the sound source of the geo-fence-based vehicle further includes forcibly limiting the output of the speaker to a preset output value when the electric motorcycle receives the first engine replica output control command from the backend server can
  • the method of controlling the sound source of the geo-fence-based vehicle may further include notifying the driver that the sound source is being controlled by the electric motorcycle by blinking at least one LED.
  • the method of controlling the sound source of the geo-fence-based vehicle may further include displaying a message informing the driver that the electric two-wheeled vehicle is controlling the sound source.
  • the method for controlling the sound source of the geo-fence-based vehicle includes: determining, by the back-end server, whether the electric two-wheeled vehicle deviates from the designated noise limiting area; and transmitting, by the back-end server, a second engine simulation sound output control command to increase the output of the speaker to the previous output value, to the electric motorcycle when the electric motorcycle is out of the designated noise limiting area. .
  • the method of controlling the sound source of the geo-fence-based vehicle may further include increasing the output of the speaker to a previous output value when the electric two-wheeled vehicle receives the second engine simulated sound output control command from the backend server.
  • the electric motorcycle when a designated noise limiting area exists on the path of the electric motorcycle, when the designated noise limiting area is approached, the electric motorcycle enters the designated noise limiting area until the electric motorcycle enters the designated noise limiting area. calculating the required time of ; and notifying the driver that the electric motorcycle enters the noise limiting mode after the calculated time.
  • the system and method for controlling the sound source of a geo-fence-based vehicle of the present invention is implemented as a virtual geo-fence in the control system for an area densely populated with houses and schools, and the engine simulation sound of a vehicle entering the geo-fence is reduced. It has the effect of reducing the noise problem generated by the vehicle by controlling it.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a network system including an electric two-wheeled vehicle according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a view showing a plurality of sensors installed in various parts of an electric motorcycle according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 shows examples of a display unit indicating that a sound source is being controlled to a user according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flow chart of a method for controlling a sound source of a geo-fence-based vehicle after FIG. 5 .
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a network system including an electric two-wheeled vehicle according to an embodiment of the present invention.
  • the electric motorcycle 100 according to the present invention may communicate with the driver terminal 300 and the backend server 200 through the communication network 20 .
  • the electric two-wheeled vehicle 100 is a mobile device operated by driving a motor using the power of the built-in battery pack 110, and various electronic devices and parts are mounted therein.
  • various programs and software for the electric motorcycle 100 according to the present invention are loaded in some electronic devices and parts.
  • the battery information may include information on the total distance traveled through the currently used battery in addition to the basic battery remaining amount information.
  • the back-end server 200 analyzes this based on the total distance traveled through the currently installed and used battery, and reflects the driving habits of the electric motorcycle 100 user to calculate the battery usage time or driving distance in the future. can be used as For example, if it is assumed that 40 km can be driven with a fully charged battery installed, and the remaining battery capacity is 50%, the mileage so far should be 20 km, and the vehicle can drive another 20 km in the future. However, when the actual mileage is 10 km despite the remaining amount of the battery being 50%, it is estimated that the battery consumption is high due to the user's driving habit, and it can be determined that only 10 km of the driving distance remains.
  • the battery pack 110 is equipped with a BMS (Battery Management System) circuit for controlling the charging and discharging of the battery.
  • the BMS (Battery Management System) circuit measures information such as voltage and current generated in individual battery cells inside the battery pack 110 while the battery pack 110 is charging and discharging, and a voltage that exceeds the safety management standards; When the current is measured, it can be controlled.
  • the battery pack 110 is equipped with an NFC (Near Field Communication) communication function to transmit and receive information wirelessly with an external device. While the battery pack 110 is mounted on the electric motorcycle, information collected in the BMS of the battery pack may be transmitted to the electric motorcycle 100 through near field communication (NFC). Information collected in the BMS of the battery pack 110 while the battery pack 110 is mounted on the battery changer 300 may be transmitted to the battery changer 300 through NFC.
  • NFC Near Field Communication
  • the battery changer 300 is equipped with an LTE communication module capable of bidirectional communication, it is possible to transmit battery charger information and battery discharge information to the backend server 200 in real time.
  • the backend server 200 receives and stores various types of information from the electric motorcycle 100 and the battery changer 300 . Also, although not shown, the backend server 200 may provide a web service. For example, the backend server 200 may provide the collected various information to the manager in a visual form and control the electric motorcycle and the battery exchange device through two-way LTE communication.
  • the driver terminal 400 is a terminal possessed by a driver who drives the electric motorcycle 100 , and wireless communication with the electric motorcycle 100 is possible.
  • the driver terminal 400 includes, for example, a terminal such as a smart phone or a tablet PC.
  • the driver terminal 400 may install a mobile app (APP) that provides information related to the electric two-wheeled vehicle 100 to the user.
  • the mobile app may receive various information about the electric motorcycle 100 and battery charging information in the battery changer 300 from the backend server 200 and provide it to the user.
  • the driver terminal 400 may communicate with the backend server 200 through the communication network 20 .
  • the driver terminal 400 is also capable of direct wireless communication with the electric motorcycle 10 through short-distance communication.
  • short-distance communication for example, known wireless communication methods such as Wi-Fi, NFC, Zigbee, Bluetooth, and RFID can be used.
  • the driver terminal 400 may transmit a necessary command or request to the electric motorcycle 100 and may receive necessary information from the electric motorcycle 100 .
  • the electric motorcycle 100 may transmit overall state information of the electric motorcycle 100 to the driver terminal 400 , such as the remaining amount of the battery, the state of air pressure, and abnormal occurrence of parts.
  • the backend server 200 performs communication with the electric motorcycle 100 and the user terminal 400, respectively, and transmits and receives necessary information.
  • the driver of the electric motorcycle 100 may register driver information and information on the electric motorcycle 100 in the backend server 200 by using the driver terminal 400 possessed by the driver.
  • the electric motorcycle 100 can also connect to the backend server 200 through the communication network 20 and notify the state information of the electric motorcycle 100 in real time.
  • the electric motorcycle 100 may transmit overall state information of the electric motorcycle 100 to the backend server 200 , such as battery remaining amount, air pressure state, component state, and the like.
  • the electric two-wheeled vehicle 100 may collect overall state information including battery remaining amount, air pressure state, and component state, driving information, and location information, and transmit it to the backend server 200 .
  • the geo-fence zone refers to a zone or area that is positionally set to control the simulated sound of the electric two-wheeled vehicle 100 according to the present invention.
  • the simulated sound of the electric motorcycle 100 may become noise to nearby residents, but it may be an area in which pedestrians need to be aware of the existence of the electric motorcycle 100. have.
  • geo-fence zones may also be termed noise restricted zones. These geo-fence zones may be set by an operator or driver.
  • the backend server 200 may transmit a first engine simulation sound output control command to the electric motorcycle 100 .
  • the electric motorcycle 100 When the electric motorcycle 100 receives the first engine simulated sound output control command from the backend server 200 , the electric motorcycle 100 forcibly limits the output of the speaker to a preset output value. Accordingly, the size of the engine simulation sound of the electric two-wheeled vehicle 100 may be limited to a predetermined size.
  • the backend server 200 may transmit a second engine simulation sound output control command to the electric motorcycle 100 .
  • the electric motorcycle 100 may increase the output of the speaker to the previous output value.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating the configuration of an electric two-wheeled vehicle according to an embodiment of the present invention.
  • the electric two-wheeled vehicle 100 according to the present invention has a battery pack 110 mounted therein.
  • the electric two-wheeled vehicle 100 receives power from the battery pack 110 .
  • the electric two-wheeled vehicle 100 includes a control unit 120, a display unit 130, a navigation unit 140, a speaker 150, a driving unit 160, a sensor unit 170, an IoT (Internet of Thing) edge device 180, and a motor 190 .
  • the sensor unit 170 may include a plurality of sensors respectively installed in various parts of the electric motorcycle 100 to detect state information on the corresponding parts.
  • FIG. 3 is a view showing a plurality of sensors installed in various parts of an electric motorcycle according to an embodiment of the present invention.
  • the six-axis acceleration sensor 171 may detect an acceleration in three axes of the electric motorcycle 100, an angular velocity in two axes, and a temperature in one axis.
  • the three-axis posture detection sensor 172 may detect a change in posture of the electric motorcycle 100 in three axes.
  • the front wheel/rear wheel pressure sensor 173 may detect pressures at the front and rear wheels of the electric motorcycle 100 .
  • the side stand position detection sensor 174 may detect the position of the side stand of the electric motorcycle 100 .
  • the motor temperature sensor 175 may sense the temperature of the motor 190 .
  • the battery management sensor 176 may detect battery remaining amount information or temperature information of the battery pack 110 .
  • the battery management sensor 176 periodically checks the remaining amount of the battery of the electric motorcycle 100 every predetermined time, and is set to check the remaining amount of the battery even when the electric motorcycle 100 is started.
  • the seat position detection sensor 177 may detect the position of the seat of the electric motorcycle 100 . Meanwhile, it is apparent to those skilled in the art that the electric motorcycle 110 may include other sensors in addition to the above-described sensors.
  • the state information detected by the plurality of sensors 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , ... included in the sensor unit 170 is the IoT edge device 180 of the electric two-wheeled vehicle 100 .
  • the IoT edge device 180 may wirelessly communicate with a plurality of sensors 171, 172, 173, 174, 175, ... based on the Internet of Things. That is, the IoT edge device 180 connects to the plurality of sensors 171, 172, 173, 174, 175, ... through wireless communication to the plurality of sensors 171, 172, 173, 174, 175, ...) It is possible to receive measurement data from
  • the controller 120 may receive state information or measurement data detected by the plurality of sensors 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , ... .
  • the driving unit 160 may control rotational driving of a throttle of the electric two-wheeled vehicle 100 .
  • the throttle is rotated by hand to increase or decrease the output of the motor 190 to adjust the speed.
  • the navigation unit 140 includes a GPS receiver, and may be installed in a buried type in a cluster (instrument panel) of the electric motorcycle 100 or may be a terminal 400 carried by a driver (user) of the electric motorcycle 100 .
  • the navigation unit 140 may have a basic navigation function. Specifically, the navigation unit 140 may search for and provide a route between the departure point and the destination of the electric motorcycle 100 . Also, the navigation unit 140 may acquire location information and driving information of the electric motorcycle 100 .
  • the location information of the electric two-wheeled vehicle 100 may be acquired through a GPS receiver.
  • the driving information of the electric two-wheeled vehicle 100 may include driving route information and speed information of the electric two-wheeled vehicle 100 .
  • the display unit 130 may display various information of the electric motorcycle 100 .
  • the display unit 130 may be implemented as a conventional display device, and may include flickering light emitting devices (LEDs).
  • the display unit 130 may display status information of the electric motorcycle 100 . Accordingly, the driver can check the state of the electric motorcycle 100 by checking the information displayed on the display unit 130 .
  • the speaker 150 may output a simulated sound of the electric motorcycle 100 under the control of the controller 120 .
  • the controller 120 may control to output the engine sound of a typical two-wheeled vehicle through the speaker 150 . Since there is no engine sound due to the characteristics of the electric two-wheeled vehicle, the simulated sound may be the engine sound of a typical two-wheeled vehicle.
  • the speaker 150 may output an alarm sound under the control of the controller 120 .
  • the controller 120 outputs an engine simulation sound through the speaker 150 .
  • the engine simulation sound is output through the speaker 150 .
  • the predetermined speed is 30 km/h or less, the electric motorcycle 100 outputs an engine simulation sound.
  • the driving speed of the electric two-wheeled vehicle 100 becomes less than or equal to the predetermined speed when pedestrians are present or when the vehicle must travel at or below the predetermined speed, such as in a child protection zone. Accordingly, when the running speed of the electric motorcycle 100 is below a predetermined speed, it is necessary to make the pedestrian aware of the existence of the electric motorcycle 100 . Therefore, when the driving speed of the electric two-wheeled vehicle 100 is less than or equal to a predetermined speed, an engine simulation sound can be output so that the electric motorcycle 100 can be recognized by a pedestrian.
  • the controller 120 may collect overall state information including battery remaining amount, air pressure state, and component state, operation information, and location information, and transmit it to the backend server 200 . Thereafter, the control unit 120 may receive a notification from the backend server 200 that it is currently speeding.
  • the backend server 200 when the backend server 200 receives the driving information and location information of the electric motorcycle 100 through the communication network 20, the current location of the electric motorcycle 100 is located in the geo-fence area. judge whether When the current location of the electric motorcycle 100 is located in the geo-fence area, the backend server 200 transmits a first engine simulation sound output control command to the electric motorcycle 100 .
  • the controller 120 may forcibly limit the output of the speaker to a preset output value.
  • the controller 120 may indicate to the driver that the current sound source is being controlled through the display unit 130 .
  • FIG. 4 shows examples of a display unit indicating that a sound source is being controlled to a user according to an embodiment of the present invention.
  • the display unit 130 may indicate to the driver that the sound source is currently being controlled by blinking the LED.
  • the display unit 130 may display a message (Limited Sound) indicating that the sound source is being controlled on the screen to indicate to the driver that the sound source is currently being controlled.
  • the controller 120 may increase the output of the speaker of the electric motorcycle 100 to the previous output value.
  • the control unit 120 determines that the electric motorcycle enters the sound source limiting zone when it approaches the sound source limiting zone. It is possible to calculate the time required until The controller 120 may notify the driver of entering the sound source limit mode after the calculated time. Accordingly, when the driver is going to pass through the sound source restricted area, it is possible to know how long after which time the driver will enter the sound source restricted area.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a method for controlling a sound source of a geo-fence-based vehicle according to an embodiment of the present invention.
  • the backend server 200 may receive driving information and location information from the electric motorcycle 100 in step S110 .
  • the backend server 200 determines whether the current location of the electric motorcycle 100 is located in the geo-fence zone in step S120 .
  • the backend server 200 transmits a first engine simulation sound output control command to the electric motorcycle 100 in step S130.
  • the electric motorcycle 100 may switch to the sound source limit mode in step S140 to forcibly limit the output of the speaker to a preset output value. For example, when the electric motorcycle 100 receives the first engine simulation sound output control command from the backend server 200 , the output of the speaker may be forcibly reduced from 100 decibels to 50 decibels (Db).
  • the electric two-wheeled vehicle 100 when the electric two-wheeled vehicle 100 outputs the engine simulation sound in the geo-fence area, it is output in a predetermined size or less.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of controlling an overspeed of a geo-fence-based vehicle after FIG. 5 .
  • the electric motorcycle 100 operates in the sound source limitation mode in step S210 .
  • sound limit mode the output of the speaker is limited. Accordingly, when the electric motorcycle 100 outputs the engine simulation sound, while the approach of the electric motorcycle 100 is recognized by pedestrians, the engine simulation sound is output to the extent that it is not recognized as noise by residents.
  • the backend server 200 may determine whether the electric motorcycle 100 has left the geo-fence area based on the driving information and the location information in step S230 .
  • the electric motorcycle 100 has left the geo-fence area, and the backend server 200 transmits a second engine simulation sound output control command to the electric motorcycle 100 in step S240 .
  • the electric motorcycle 100 may increase the output of the speaker of the electric motorcycle 100 to the previous output value in step S250.
  • the electric motorcycle 100 may increase the output of the speaker from, for example, 50 decibels to 100 decibels (Db) when receiving the second engine simulation sound output control command from the backend server 200 .
  • FIG. 7 is a flowchart of a method for foretelling entry into a sound source limiting mode in an electric motorcycle according to an embodiment of the present invention.
  • the electric two-wheeled vehicle 100 acquires the driving route of the electric two-wheeled vehicle 100 in step S310.
  • the driving route may be obtained, for example, through a navigation unit of the electric two-wheeled vehicle 100 .
  • a geo-fence zone that is, a speed limit zone
  • the electric motorcycle 100 determines whether the current location of the electric motorcycle 100 is adjacent to the geo-fence region in step 330 . If the current location is adjacent to the geo-fence area, the electric motorcycle 100 may calculate a required time until the electric motorcycle 100 enters the geo-fence area in step 340 .
  • the electric motorcycle 100 may notify the driver of entering the noise limiting mode after the calculated period of time in step 360 .
  • a GPS and speed sensor mounted on an intelligent vehicle that can collect vehicle operation information and send information to the back-end server in real time controls the location and operating speed of the vehicle, and the vehicle is located in residential areas and schools Even if the speed is less than 30km/h when entering the area, the size of the engine simulation is partially reduced so that pedestrians can recognize the approach of the electric vehicle, while minimizing the transmission of the electric vehicle's engine simulation to ordinary citizens in residential areas. It can solve the noise problem of electric vehicles.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Traffic Control Systems (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)

Abstract

지오 펜스(Geo-fence) 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템은 배터리 잔량, 공기압 상태, 및 부품상태를 포함하는 전반적인 상태정보 및 운행 정보 및 위치 정보를 수집하여 백엔드 서버로 전송하며, 운행시 엔진 모사음을 출력하는 전기이륜차 및 상기 전기이륜차의 운행 정보 및 위치 정보를 통신망을 통해 수신하며 상기 전기이륜차가 지정된 소음 제한 구역 내에 진입시 엔진 모사음의 크기를 제어하는 엔진 모사음 출력 제어 명령을 상기 전기이륜차로 전송하는 상기 백엔드 서버를 포함한다.

Description

지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템 및 방법
본 발명은 전기이륜차에 관한 것으로서, 특히 전기이륜차의 음원을 제어하기 위한 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템 및 방법에 관한 것이다.
근래에 환경오염 문제가 대두되면서 친환경 이동수단으로서 전기차(Electric Vehicl;EV)에 관심이 높아지고 있다. 최근에 좁은 골목이나 짧은 거리의 이동이 편리하고 레저활동에도 널리 이용되는 전기이륜차(Electric Two-wheeled Vehicle)에 대한 기술개발도 활발하게 진행되고 있다.
전기자동차(EV)와 마찬가지로 전기이륜차도 배터리의 전원을 이용하여 모터를 구동시켜서 동력을 얻도록 한다. 따라서, 전기이륜차는 엔진을 포함하고 있지 않기 때문에, 보행자들이 밀집하여 보행하는 좁은 길에서의 경우 전기이륜차의 무음으로 인해 보행자는 전기이륜차의 접근을 인지하지 못하고 보행자가 위협을 느끼는 등의 문제를 발생시킬 수 있다
이러한 문제를 방지하고자 최근 전기차량에 엔진 모사음을 발생시켜 보행자가 인지할 수 있도록 하는 시스템을 탑재한 차량이 출시되고 있으나, 종래의 전기이륜차량을 포함한 전기차량은 차량의 위치에 상관없이 30km/h 이하의 저속에서만 엔진 모사음이 발생되고 있어 주택가 및 학교 인근에 전기차량이 진입시 여전히 소음을 발생시키고 있다.
한편, 위치 기반 서비스가 최근 지오펜싱이라는 기술과 함께 많은 주목을 받고 있다. 지오펜스(Geofence)는 지리(Geography)와 울타리(Fence)를 결합한 단어로, 실제 위치에 기반하여 가상의 경계나 구역을 만드는 기술이다. 지오펜스는 와이파이, 셀룰러 데이터 등의 네트워크나 비콘 등 다른 보조 기술과 결합해서 사용자의 실시간 위치와 출입 정보를 기록할 때 활용된다. 예컨대, 위치 정보를 담은 모바일 기기가 지정된 구역에 들어오면, 조건에 따라 텍스트 메시지, 이메일, 앱 알림 등 미리 정해진 특정 동작을 실행하게 된다.
전기이륜차의 운전자는 자신의 단말기를 가지고 있지만, 운행 중에는 전기이륜차의 특성상 단말기를 보거나 하는 등의 행동을 할 수 없기 때문에, 지오펜싱 기술을 이용할 수 없었다.
본 발명은 상기한 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 전기이륜차의 엔진 모사음을 발생시킬 때, 보행자에게는 전기차량의 접근을 인지할 수 있도록 하면서 주택가 내의 일반 시민에게는 전기차량의 엔진 모사음 전달이 최소화할 수 있도록 한 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템 및 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템은 배터리 잔량, 공기압 상태, 및 부품상태를 포함하는 전반적인 상태정보 및 운행 정보 및 위치 정보를 수집하여 백엔드 서버로 전송하며, 운행시 엔진 모사음을 출력하는 전기이륜차; 및 상기 전기이륜차의 운행 정보 및 위치 정보를 통신망을 통해 수신하며 상기 전기이륜차가 지정된 소음 제한 구역 내에 진입시 스피커의 출력을 제한하는 제1 엔진 모사음 출력 제어 명령을 상기 전기이륜차로 전송하는 상기 백엔드 서버;를 포함한다.
상기 전기이륜차는 상기 엔진 모사음을 출력하는 스피커; 상기 백엔드 서버로부터 상기 제1 엔진 모사음 출력 제어 명령을 수신하면, 상기 스피커의 출력을 기설정된 출력값으로 강제적으로 제한하는 제어부; 상기 전기이륜차의 위치 정보를 수신하는 GPS 수신기를 포함하며, 상기 전기이륜차의 경로를 탐색하여 제공하는 네비게이션부; 상기 전기이륜차의 운행 속도를 검출하는 속도 센서; 및 음원 제어중임을 알려주는 표시부를 포함할 수 있다.
상기 표시부는 적어도 하나의 LED를 점멸함으로써 운전자에게 음원 제어중임을 알릴 수 있다.
상기 표시부는 운전자에게 음원 제어중임을 알리는 메시지를 표시할 수 있다.
상기 백엔드 서버는 상기 전기이륜차가 지정된 소음 제한 구역을 벗어나면 스피커의 출력을 복원하는 제2 엔진 모사음 출력 제어 명령을 상기 전기이륜차로 전송하고, 상기 전기이륜차는 상기 제2 엔진 모사음 출력 제어 명령을 수신하면 상기 스피커의 출력을 이전 출력값으로 증가시킬 수 있다.
상기 전기이륜차의 제어부는 상기 전기이륜차의 속도가 소정 속도 이하가 되면 엔진 모사음을 출력하는 지오-펜스기반 음원 제어 시스템.
상기 전기이륜차의 제어부는 상기 전기이륜차의 경로 상에 지정된 소음 제한 구역이 존재하는 경우, 상기 지정된 소음 제한 구역에 근접하면, 상기 전기이륜차가 상기 지정된 소음 제한 구역에 진입할 때까지의 소요 시간을 산출하고, 운전자에게 상기 산출된 시간 이후 소음 제한 모드로 진입함을 통지하는 지오-펜스기반 음원 제어 시스템.
상기 소음 제한 구역은 스쿨존 및 주택가를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 방법은 전기이윤차가 운행 정보 및 위치 정보를 수집하여 백엔드 서버로 단계; 상기 백엔드 서버가 상기 전기이륜차의 운행 정보 및 위치 정보를 통신망을 통해 수신하는 단계; 상기 백엔드 서버가 상기 전기이륜차가 지정된 소음 제한 구역 내에 진입하는 지를 판단하는 단계; 및 상기 백엔드 서버가 상기 전기이륜차의 스피커의 출력을 제한하는 엔진 모사음 출력 제어 명령을 상기 전기이륜차로 전송하는 단계;를 포함한다.
상기 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 방법은 상기 전기이륜차가 상기 백엔드 서버로부터 상기 제1 엔진 모사음 출력 제어 명령을 수신하면, 상기 스피커의 출력을 기설정된 출력값으로 강제적으로 제한하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 방법은 상기 전기이륜차가 적어도 하나의 LED를 점멸함으로써 운전자에게 음원 제어중임을 알리는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 방법은 상기 전기이륜차가 운전자에게 음원 제어중임을 알리는 메시지를 표시하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 방법은 상기 백엔드 서버가 상기 전기이륜차가 상기 지정된 소음 제한 구역을 벗어나는 지를 판단하는 단계; 및 상기 전기이륜차가 상기 지정된 소음 제한 구역을 벗어나면, 상기 백엔드 서버가 상기 스피커의 출력을 이전 출력값으로 증가시키는 제2 엔진 모사음 출력 제어 명령을 상기 전기 이륜차로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 방법은 상기 전기이륜차가 상기 백엔드 서버로부터 상기 제2 엔진 모사음 출력 제어 명령을 수신하면, 상기 스피커의 출력을 이전 출력값으로 증가시키는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 방법은 상기 전기이륜차의 경로 상에 지정된 소음 제한 구역이 존재하는 경우, 상기 지정된 소음 제한 구역에 근접하면, 상기 전기이륜차가 상기 지정된 소음 제한 구역에 진입할 때까지의 소요 시간을 산출하는 단계; 및 상기 전기이륜차가 운전자에게 상기 산출된 시간 이후 소음 제한 모드로 진입함을 통지하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템 및 방법에 따르면, 주택 및 학교가 밀집한 지역에 대해 관제 시스템 내에서 가상의 지오-펜스로 구현하고 지오-펜스 내에 진입하는 차량의 엔진 모사음 크기를 제어함으로써 차량으로 발생하는 소음 문제를 줄일 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 전기이륜차를 포함하는 네트워크 시스템의 전체구성도이다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 전기이륜차의 구성을 도시한 블록도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 전기이륜차의 여러 부분에 설치된 복수개의 센서를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따라 사용자에게 음원 제어중임을 표시한 표시부의 예시들을 나타낸다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 방법을 도시한 흐름도이다.
도 6은 도 5 이후의 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 방법의 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 전기이륜차에서 소음 제한 구역으로의 진입을 예고하기 위한 방법의 흐름도이다.
이하, 본 발명의 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 실시 예에 대한 이해를 방해한다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한, 본 발명의 실시 예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 전기이륜차를 포함하는 네트워크 시스템의 전체구성도이다. 도 1을 참조하면 본 발명에 따른 전기이륜차(100)는 통신망(20)을 통해 운전자 단말기(300) 및 백엔드 서버(200)와 통신을 수행할 수 있다.
전기이륜차(100)는 양방향 통신이 가능한 LTE 통신 모듈이 탑재되어 있어 속도, 가속도 등의 차량 운행 정보 외에도 차량 부품의 상태 정보와 배터리 방전 정보를 실시간으로 벡엔드 서버(200)로 전송할 수 있다.
전기이륜차(100)는 내장된 배터리팩(110)의 전원을 이용하여 모터를 구동시켜 운행하는 이동장치로서 내부에 각종 전자장치 및 부품이 장착되어 있다. 또한, 일부 전자장치 및 부품에는 본 발명에 따른 전기이륜차(100)의 위한 각종 프로그램 및 소프트웨어가 탑재되어 있다.
배터리정보에는 기본적인 배터리의 잔량 정보 이외에도 현재 사용중인 배터리를 통해 주행한 총 거리 정보가 포함될 수 있다. 현재 장착하여 사용중인 배터리를 통해 주행한 총 거리 정보를 토대로 백엔드 서버(200)에서 이를 분석하고 전기이륜차(100) 사용자의 운전습관을 반영하여 앞으로 배터리의 사용 시간이나 주행 가능 거리를 계산하는데 참조자료로 사용할 수 있다. 예컨대, 완충된 배터리를 장착하여 40km를 주행할 수 있다고 가정할 경우 현재 장착된 배터리의 잔량이 50%라면, 지금까지의 주행거리는 20km이어야 하고 앞으로도 20km를 더 주행할 수 있다. 그러나, 배터리의 잔량이 50%임에도 불구하고 실제 주행거리가 10km일 경우 사용자의 운전습관상 배터리의 소모가 많은 것으로 추정하고, 앞으로의 주행 가능 거리가 10km 밖에 남지 않은 것으로 판단할 수 있다.
전기이륜차(100)는 배터리팩(110)의 잔량 정보에 따라 배터리 교체가 필요하면 배터리 교환기(300)에서 배터리팩(110)을 교환할 수 있다. 따라서, 전기 이륜차(100)는 배터리정보 등을 백엔드 서버(200)로 전송할 수 있다.
배터리팩(110)에는 배터리의 충방전을 제어하는 BMS(Battery Management System) 회로가 탑재되어 있다. BMS(Battery Management System) 회로는 배터리팩(110)이 충방전되는 동안 배터리팩(110) 내부의 개별 배터리 셀(cell)에서 발생되는 전압, 전류 등의 정보를 측정하고 안전 관리 기준을 넘어서는 전압, 전류가 측정되면 이를 제어할 수 있다.
배터리팩(110)에는 NFC(Near Field Communication) 통신 기능이 탑재되어 있어 외부 디바이스와 무선으로 정보를 송신하고 수신할 수 있다. 배터리팩(110)이 전기이륜차에 탑재되어 있는 동안에 배터리팩의 BMS에 수집되는 정보는 NFC(Near Field communication)를 통해 전기이륜차(100)로 전송할 수 있다. 배터리팩(110)이 배터리 교환기(300)에 탑재되어 있는 동안에 배터리팩(110)의 BMS에 수집되는 정보는 NFC를 통해 배터리 교환기(300)로 전송할 수 있다.
배터리 교환기(300)에는 양방향 통신이 가능한 LTE 통신 모듈이 탑재되어 있어 배터리 충전기의 정보와 배터리의 방전 정보를 실시간으로 벡엔드 서버(200)로 전송할 수 있다.
벡엔드 서버(200)는 전기이륜차(100)와 배터리 교환기(300)으로부터 각종 정보를 수신 받고 저장한다. 또한, 도시하지 않았지만, 벡엔드 서버(200)는 웹 서비스를 제공할 수 있다. 예컨대, 벡엔드 서버(200)는 수집한 각종 정보를 시각적 형태로 관리자에 제공하고 양방향 LTE 통신을 통해 전기이륜차와 배터리 교환 장치를 제어할 수 있다.
운전자 단말기(400)는 전기이륜차(100)를 운전하는 운전자가 소지한 단말기이고 전기이륜차(100)와 무선통신이 가능하다. 운전자 단말기(400)는 예컨대 스마트폰, 태블릿 PC 등의 단말기를 포함한다. 한편, 운전자 단말기(400)는 전기이륜차(100)에 관련한 정보를 사용자에게 제공하는 모바일 앱(APP)을 설치할 수 있다. 모바일 앱은 벡엔드 서버(200)로부터 전기이륜차(100)에 대한 각종 정보와 배터리 교환기(300)내의 배터리 충전 정보를 수신 받아 사용자에게 제공할 수 있다.
운전자 단말기(400)는 통신망(20)을 통해 백엔드 서버(200)와 통신할 수 있다. 또한, 운전자 단말기(400)는 전기이륜차(10)와 근거리통신을 통해 직접적인 무선통신도 가능하다. 이러한 근거리통신으로는 예컨대, 와이파이(Wifi), 엔에프씨(NFC), 지그비(Zigbee), 블루투스(Bluetooth), 알에프아이디(RFID)와 같은 공지의 무선통신방식을 이용할 수 있다.
또한, 운전자 단말기(400)는 전기이륜차(100)로 필요한 명령이나 요청을 전달할 수 있고 전기이륜차(100)로부터 필요한 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전기이륜차(100)는 배터리의 잔량, 공기압의 상태, 부품의 이상발생 등과 같이 전기이륜차(100)의 전반적인 상태정보를 운전자 단말기(400)로 전송할 수 있다.
백엔드 서버(200)는 전기이륜차(100) 및 사용자 단말기(400)와 각각 통신을 수행하여 필요한 정보를 송수신한다. 일례로 전기이륜차(100)의 운전자는 자신이 소지한 운전자 단말기(400)를 이용하여 운전자 정보와 전기이륜차(100)의 정보를 백엔드 서버(200)에 등록할 수 있다.
물론, 전기이륜차(100)도 자체적으로 통신망(20)을 통해 백엔드 서버(200)에 접속하여 전기이륜차(100)의 상태정보를 실시간으로 통지할 수 있다. 예컨대, 전기이륜차(100)는 배터리 잔량, 공기압 상태, 부품상태 등과 같이 전기이륜차(100)의 전반적인 상태정보를 백엔드 서버(200)로 전송할 수 있는 것이다.
즉, 전기이륜차(100)는 배터리 잔량, 공기압 상태, 및 부품상태를 포함하는 전반적인 상태정보 및 운행 정보 및 위치 정보를 수집하여 백엔드 서버(200)으로 전송할 수 있다.
백엔드 서버(200)는 상기 전기이륜차(100)의 운행 정보 및 위치 정보를 통신망(20)을 통해 수신하면, 상기 전기이륜차(100)의 현재 위치가 지오-펜스 구역에 위치하는 지를 판단한다. 지오-펜스(Geo-Fence) 구역은 본 발명에 따라, 전기이륜차(100)의 모사음을 제어하도록 위치적으로 설정된 구역 또는 영역을 의미한다. 지오-펜스 구역은 예컨대, 주택 및 학교가 밀집하여 인근 주민에 대해 전기이륜차(100)의 모사음이 소음이 될 수 있지만 보행자에게 전기이륜차(100)의 존재를 인지시킬 필요가 있는 구역이 될 수 있다. 즉, 좁은 길의 경우 전기이륜차의 엔진 모사음이 보행자가 인지할 수 있으면서 소음이 되지 않도록 한 크기를 가질 필요가 있다. 이러한 지오-펜스 구역은 소음 제한 구역으로 명명될 수도 있다. 이러한 지오-펜스 구역은 운영자 또는 운전자에 의해 설정될 수도 있다.
백엔드 서버(200)는 상기 전기이륜차(100)의 현재 위치가 지오-펜스 구역에 위치하면, 제1 엔진 모사음 출력 제어 명령을 전기이륜차(100)에 전송할 수 있다.
전기이륜차(100)는 백엔드 서버(200)로부터 제1 엔진 모사음 출력 제어 명령을 수신하면, 스피커의 출력을 기설정된 출력값으로 강제적으로 제한한다. 그에 따라, 전기이륜차(100)의 엔진 모사음의 크기가 소정 크기로 제한될 수 있다.
한편, 백엔드 서버(200)는 전기이륜차(100)가 지오-펜스 구역을 벗어나면 이를 상기 전기이륜차(100)로 제2 엔진 모사음 출력 제어 명령을 전송할 수 있다. 이 경우, 상기 전기이륜차(100)는 제2 엔진 모사음 출력 제어 명령을 수신하면, 스피커의 출력을 이전 출력값으로 증가시킬 수 있다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 전기이륜차의 구성을 도시한 블록도이다. 도 2을 참조하면 본 발명에 따른 전기이륜차(100)은 내부에 배터리팩(110)이 탑재된다. 전기이륜차(100)는 배터리팩(110)으로부터 동력을 공급받는다.
전기이륜차(100)는 제어부(120), 표시부(130), 네비게이션부(140), 스피커(150), 구동부(160), 센서부(170), IoT (Internet of Thing) 에지 장치(180), 및 모터(190)을 포함한다.
센서부(170)는 전기이륜차(100)의 여러 부분에 각각 설치되어 해당 부분에 대한 상태정보를 검출하는 복수개의 센서를 포함할 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 전기이륜차의 여러 부분에 설치된 복수개의 센서를 나타낸 도면이다.
복수개의 센서는 6축 가속도 센서(171), 3축 자세 감지 센서(172), 전륜/후룬 다이어 압력 센서(173), 사이드 스탠드 위치 감지 센서(174), 모터 온도 센서(175), 배터리 관리 센서(176) 및 시트 위치 감지 센서(177)를 포함할 수 있다.
6축 가속도 센서(171)는 전기이륜차(100)의 3축에서 가속도를 검출하고, 2축에서 각속도를 검출하며, 1축에서의 온도를 검출할 수 있다. 3축 자세 감지 센서(172)는 3축에서의 전기이륜차(100)의 자세 변화를 검출할 수 있다. 전륜/후룬 다이어 압력 센서(173)는 전기이륜차(100)의 전륜과 후륜에서의 압력을 검출할 수 있다. 사이드 스탠드 위치 감지 센서(174)는 전기이륜차(100)의 사이드 스탠드의 위치를 감지할 수 있다.
모터 온도 센서(175)는 모터(190)의 온도를 감지할 수 있다. 배터리 관리 센서(176)는 배터리팩(110)의 배터리 잔량 정보 또는 온도 정보를 검출할 수 있다. 배터리 관리 센서(176)는 일정 시간마다 주기적으로 전기이륜차(100)의 배터리 잔량을 체크하며, 전기이륜차(100)의 시동시에도 배터리 잔량을 체크하도록 설정된다.
시트 위치 감지 센서(177)는 전기이륜차(100)의 시트의 위치를 검출할 수 있다. 한편, 전기이륜차(110)는 전술한 센서 이외에 다른 센서를 포함할 수 있음은 당업자에게 자명하다.
다시 도 2를 참조하면, 센서부(170)에 포함된 복수개의 센서들(171, 172, 173, 174, 175, …)에서 검출되는 상태정보는 전기이륜차(100)의 IoT 에지 장치(180)을 통해 제어부(120)로 제공될 수 있다. IoT 에지 장치(180)는 사물 인터넷에 기반하여 복수개의 센서들(171, 172, 173, 174, 175, …)와 무선 통신할 수 있다.  즉, IoT 에지 장치(180)는 무선 통신을 통해 복수개의 센서들(171, 172, 173, 174, 175, …)에 연결하여 복수개의 센서들(171, 172, 173, 174, 175, …)로부터의 측정 데이터를 수신할 수 있다.
제어부(120)는 복수개의 센서들(171, 172, 173, 174, 175, …)에서 검출된 상태 정보 또는 측정 데이터를 수신할 수 있다.
구동부(160)는 전기이륜차(100)의 스로틀(throttle)의 회전구동을 제어할 수 있다. 전기이륜차(10)에서 스로틀은 손으로 회전조작하여 모터(190)의 출력을 높이거나 낮추어서 속도를 조절할 때 사용한다.
네비게이션부(140)는 GPS 수신기를 구비하며, 전기이륜차(100)의 클러스터(계기판)에 매립형으로 설치되거나 전기이륜차(100)의 운전자(사용자)가 휴대하는 단말기(400)일 수 있다. 네비게이션부(140)는 기본적인 네비게이션 기능을 가질 수 있다. 구체적으로, 네비게이션부(140)는 전기이륜차(100)의 출발지와 목적지 사이의 경로를 검색하여 제공할 수 있다. 또한, 네비게이션부(140)는 전기이륜차(100)의 위치 정보 및 운행 정보를 획득할 수 있다. 전기이륜차(100)의 위치 정보는 GPS 수신기를 통해 획득할 수 있다. 전기이륜차(100)의 운행 정보는 전기이륜차(100)의 주행 경로 정보 및 속도 정보를 포함할 수 있다.
표시부(130)는 전기이륜차(100)의 각종 정보를 표시할 수 있다. 이러한 표시부(130)는 통상적인 디스플레이 장치로 구현될 수 있으며, 점멸하는 LEDs(Light Emitting divices)를 포함할 수 있다.
표시부(130)는 전기이륜차(100)의 상태정보를 표시할 수 있다. 이로써 운전자는 표시부(130)에 표시된 정보를 확인하여 전기이륜차(100)의 상태를 확인할 수 있다.
스피커(150)는 제어부(120)의 제어하에 전기이륜차(100)의 모사음을 출력할 수 있다. 구체적으로, 제어부(120)는 전방의 물체에 대한 경고음을 출력할 필요가 있으면 스피커(150)를 통해 통상의 이륜차의 엔진음을 출력하도록 제어할 수 있다. 전기이륜차의 특성상 엔진음이 없으므로 모사음은 통상 이륜차의 엔진음이 될 수 있다. 물론, 스피커(150)는 제어부(120)의 제어하에 경보음을 출력할 수 있다.
한편, 제어부(120)는 전기이륜차(100)가 소정 조건을 만족하면, 엔진 모사음을 스피커(150)를 통해 출력한다. 예컨대, 전기이륜차(100)의 운행 속도가 소정 속도 이하가 되면 엔진 모사음을 스피커(150)를 통해 출력한다. 소정 속도는 30 km/h 이하가 되면, 전기이륜차(100)는 엔진 모사음을 출력한다.
구체적으로 설명하면, 전기이륜차(100)의 운행 속도가 소정 속도 이하가 된다는 것은 보행자가 존재하거나, 또는 어린이 보호 구역과 같이 소정 속도 이하로 주행해야 하는 경우이다. 따라서, 전기이륜차(100)의 운행 속도가 소정 속도 이하가 되면, 보행자에게 전기이륜차(100)의 존재를 인식시킬 필요가 있다. 그러므로, 전기이륜차(100)의 운행 속도가 소정 속도 이하가 되면 엔진 모사음을 출력하여 보행자에게 전기이륜차(100)에게 인지시킬 수 있다.
제어부(120)는 배터리 잔량, 공기압 상태, 및 부품상태를 포함하는 전반적인 상태정보 및 운행 정보 및 위치 정보를 수집하여 백엔드 서버(200)로 전송할 수 있다. 이후, 제어부(120)는 백엔드 서버(200)로부터 현재 과속중임을 통지받을 수 있다.
전술한 바와 같이, 백엔드 서버(200)는 상기 전기이륜차(100)의 운행 정보 및 위치 정보를 통신망(20)을 통해 수신하면, 상기 전기이륜차(100)의 현재 위치가 지오-펜스 구역에 위치하는 지를 판단한다. 백엔드 서버(200)는 전기이륜차(100)의 현재 위치가 지오-펜스 구역에 위치하면, 전기이륜차(100)로 제1 엔진 모사음 출력 제어 명령을 전송한다.
제어부(120)는 상기 백엔드 서버(200)로부터 상기 제1 엔진 모사음 출력 제어 명령을 수신하면, 상기 스피커의 출력을 기설정된 출력값으로 강제적으로 제한할 수 있다.
또한, 제어부(120)는 스피커의 출력을 제한하고 있으면 표시부(130)를 통해 운전자에게 현재 음원 제어중임을 표시할 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따라 사용자에게 음원 제어중임을 표시한 표시부의 예시들을 나타낸다.
도 4를 참조하면, 표시부(130)는 LED를 점멸함으로써 운전자에게 현재 음원 제어중임을 표시할 수 있다. 또는, 표시부(130)는 화면에 음원 제어중임을 나타내는 메시지(Limited Sound)를 표시하여 운전자에게 현재 음원 제어중임을 표시할 수 있다.
한편, 백엔드 서버(200)로부터 전기이륜차(100)가 지오-펜스 구역을 벗어남을 통지받으면 제어부(120)는 전기이륜차(100)의 스피커의 출력을 이전 출력값으로 증가시킬 수 있다.
또한, 제어부(120)는 전기이륜차(100)의 경로 상에 지오-펜스 구역, 즉 음원 제한 제한 구역이 존재하는 경우, 상기 음원 제한 구역에 근접하면, 상기 전기이륜차가 상기 음원 제한 구역에 진입할 때까지의 소요 시간을 산출할 수 있다. 제어부(120)는 운전자에게 상기 산출된 시간 이후 음원 제한 모드로 진입함을 통지할 수 있다. 그에 따라, 운전자는 음원 제한 구역을 통과할 예정인 경우, 얼마의 시간 후에 음원 제한 구역에 진입하는 지를 알 수 있게 된다.
도 5은 본 발명의 일 실시예에 따른 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 방법을 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, 먼저, 백엔드 서버(200)는 단계 S110에서 전기이륜차(100)로부터 운행 정보 및 위치 정보를 수신할 수 있다. 백엔드 서버(200)는 단계 S120에서 상기 전기이륜차(100)의 현재 위치가 지오-펜스 구역에 위치하는 지를 판단한다. 백엔드 서버(200)는 상기 전기이륜차(100)의 현재 위치가 지오-펜스 구역에 위치하면, 단계 S130에서 상기 전기이륜차(100)로 제1 엔진 모사음 출력 제어 명령을 전송한다.
상기 전기이륜차(100)는 백엔드 서버(200)로부터 제1 엔진 모사음 출력 제어 명령을 수신하면, 단계 S140에서 음원 제한 모드로 전환하여 스피커의 출력을 기설정된 출력값으로 강제적으로 제한할 수 있다. 예컨대, 상기 전기이륜차(100)는 백엔드 서버(200)로부터 제1 엔진 모사음 출력 제어 명령을 수신하면, 스피커의 출력을 예컨대, 100 데시벨에서 50 데시벨(Db)로 강제적으로 감소시킬 수 있다.
그에 따라, 상기 전기이륜차(100)는 지오-펜스 구역에서 엔진 모사음을 출력할 때, 소정의 크기 이하로 출력하게 된다.
도 6은 도 5 이후의 지오-펜스 기반 차량의 과속 제어 방법의 흐름도이다.
도 6을 참조하면, 전기이륜차(100)는 동작모드가 음원 제한 모드로 전환된 이후에는 전기이륜차(100)는 단계 S210에서 음원 제한 모드로 운행된다. 음원 제한 모드에서는 스피커의 출력이 제한된다. 따라서, 전기이륜차(100)가 엔진 모사음을 출력할 때 보행자에게 전기이륜차(100)의 접근이 인지되면서도, 주민들에게 소음으로 인식되지 않을 정도로 엔진 모사음이 출력된다.
이후, 전기이륜차(100)는 단계 S220에서 운행 정보 및 위치 정보를 백엔드 서버(200)로 송신한다.
이 경우, 백엔드 서버(200)는 단계 S230에서 운행 정보 및 위치 정보에 기초하여 전기이륜차(100)가 지오-펜스 구역을 벗어 났는지를 판단할 수 있다. 전기이륜차(100)가 지오-펜스 구역을 벗어 났으며, 백엔드 서버(200)는 단계 S240에서 전기이륜차(100)에게 제2 엔진 모사음 출력 제어 명령을 전송한다. 전기이륜차(100)는 제2 엔진 모사음 출력 제어 명령을 수신하면 단계 S250에서 전기이륜차(100)의 스피커의 출력을 이전 출력값으로 증가시킬 수 있다. 예컨대, 상기 전기이륜차(100)는 백엔드 서버(200)로부터 제2 엔진 모사음 출력 제어 명령을 수신하면, 스피커의 출력을 예컨대, 50 데시벨에서 100 데시벨(Db)로 증가시킬 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 전기이륜차에서 음원 제한 모드로의 진입을 예고하기 위한 방법의 흐름도이다.
먼저, 전기이륜차(100)는 단계 S310에서 전기이륜차(100)의 주행 경로를 획득한다. 주행 경로는 예컨대, 전기이륜차(100)의 네비게이션부를 통해 획득될 수 있다. 전기이륜차(100)는 주행 경로를 획득하면 단계 S320에서 상에 주행 경로 상에 지오-펜스 구역, 즉 속도 제한 구역이 존재하는 지를 판단한다. 주행 경로 상에 지오-펜스 구역이 존재하면, 전기이륜차(100)는 단계 330에서 전기이륜차(100)의 현재 위치가 지오-펜스 구역에 인접하는 지를 판단한다. 현재 위치가 지오-펜스 구역에 인접하면, 전기이륜차(100)는 단계 340에서, 전기이륜차(100)가 지오-펜스 구역에 진입할 때까지의 소요 시간을 산출할 수 있다.
전기이륜차(100)가 지오-펜스 구역에 진입할 때까지의 소요 시간을 산출하면, 전기이륜차(100)는 단계 360에서 운전자에게 산출된 소요 시간 후에 소음 제한 모드로 진입함으로 통지할 수 있다.
본 발명에 따르면, 차량 운행 정보를 수집하여 실시간으로 벡엔드 서버단으로 정보를 보낼 수 있는 지능형 차량에 탑재된 GPS와 속도 감지 센서로 차량이 위치한 장소와 운행 속도를 관제하며, 차량이 주택가 및 학교 지역내에 진입시 속도가 30km/h 이하라 하더라도 엔진 모사음의 크기를 일부 감소시켜 보행자에게는 전기차량의 접근을 인지할 수 있도록 하면서, 주택가 내의 일반 시민에게는 전기차량의 엔진 모사음 전달이 최소화할 수 있도록 하여 전기차량의 소음 문제를 해소할 수 있다.
이상에서, 본 발명의 실시 예를 구성하는 모든 구성 요소들이 하나로 결합하거나 결합하여 동작하는 것으로 설명되었다고 해서, 본 발명이 반드시 이러한 실시 예에 한정되는 것은 아니다. 즉, 본 발명의 목적 범위 안에서라면, 그 모든 구성 요소들이 하나 이상으로 선택적으로 결합하여 동작할 수도 있다. 또한, 이상에서 기재된 "포함하다", "구성하다" 또는 "가지다" 등의 용어는, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 해당 구성 요소가 내재할 수 있음을 의미하는 것이므로, 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함한 모든 용어들은, 다르게 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미가 있다. 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥상의 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 발명에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (15)

  1. 배터리 잔량, 공기압 상태, 및 부품상태를 포함하는 전반적인 상태정보 및 운행 정보 및 위치 정보를 수집하여 백엔드 서버로 전송하며, 운행시 엔진 모사음을 출력하는 전기이륜차; 및
    상기 전기이륜차의 운행 정보 및 위치 정보를 통신망을 통해 수신하며 상기 전기이륜차가 지정된 소음 제한 구역 내에 진입시 스피커의 출력을 제한하는 제1 엔진 모사음 출력 제어 명령을 상기 전기이륜차로 전송하는 상기 백엔드 서버;를 포함하는 지오 펜스(Geo-fence) 기반 차량의 음원 제어 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전기이륜차는
    상기 엔진 모사음을 출력하는 스피커;
    상기 백엔드 서버로부터 상기 제1 엔진 모사음 출력 제어 명령을 수신하면, 상기 스피커의 출력을 기설정된 출력값으로 강제적으로 제한하는 제어부;
    상기 전기이륜차의 위치 정보를 수신하는 GPS 수신기를 포함하며, 상기 전기이륜차의 경로를 탐색하여 제공하는 네비게이션부;
    상기 전기이륜차의 운행 속도를 검출하는 속도 센서; 및
    음원 제어중임을 알려주는 표시부를 포함하는 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 표시부는 적어도 하나의 LED를 점멸함으로써 운전자에게 음원 제어중임을 알리는 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 표시부는 운전자에게 음원 제어중임을 알리는 메시지를 표시하는 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 백엔드 서버는 상기 전기이륜차가 지정된 소음 제한 구역을 벗어나면 스피커의 출력을 복원하는 제2 엔진 모사음 출력 제어 명령을 상기 전기이륜차로 전송하고,
    상기 전기이륜차가 상기 제2 엔진 모사음 출력 제어 명령을 수신하면 상기 스피커의 출력을 이전 출력값으로 증가시키는 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 전기이륜차의 속도가 소정 속도 이하가 되면 엔진 모사음을 출력하는 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 전기이륜차의 경로 상에 지정된 소음 제한 구역이 존재하는 경우, 상기 지정된 소음 제한 구역에 근접하면, 상기 전기이륜차가 상기 지정된 소음 제한 구역에 진입할 때까지의 소요 시간을 산출하고, 운전자에게 상기 산출된 시간 이후 소음 제한 모드로 진입함을 통지하는 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 소음 제한 구역은 스쿨존 및 주택가를 포함하는 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템.
  9. 지오 펜스(Geo-fence) 기반 차량의 음원 제어 방법에 있어서,
    전기이윤차가 운행 정보 및 위치 정보를 수집하여 백엔드 서버로 단계;
    상기 백엔드 서버가 상기 전기이륜차의 운행 정보 및 위치 정보를 통신망을 통해 수신하는 단계;
    상기 백엔드 서버가 상기 전기이륜차가 지정된 소음 제한 구역 내에 진입하는 지를 판단하는 단계;
    상기 백엔드 서버가 상기 전기이륜차의 스피커의 출력을 제한하는 엔진 모사음 출력 제어 명령을 상기 전기이륜차로 전송하는 단계;를 포함하는 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 전기이륜차가 상기 백엔드 서버로부터 상기 제1 엔진 모사음 출력 제어 명령을 수신하면, 상기 스피커의 출력을 기설정된 출력값으로 강제적으로 제한하는 단계를 더 포함하는 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 전기이륜차가 적어도 하나의 LED를 점멸함으로써 운전자에게 음원 제어중임을 알리는 단계를 더 포함하는 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 전기이륜차가 운전자에게 음원 제어중임을 알리는 메시지를 표시하는 단계를 더 포함하는 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 방법.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 백엔드 서버가 상기 전기이륜차가 상기 지정된 소음 제한 구역을 벗어나는 지를 판단하는 단계;
    상기 전기이륜차가 상기 지정된 소음 제한 구역을 벗어나면, 상기 백엔드 서버가 상기 스피커의 출력을 이전 출력값으로 증가시키는 제2 엔진 모사음 출력 제어 명령을 상기 전기 이륜차로 전송하는 단계를 더 포함하는 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 전기이륜차가 상기 백엔드 서버로부터 상기 제2 엔진 모사음 출력 제어 명령을 수신하면, 상기 스피커의 출력을 이전 출력값으로 증가시키는 단계를 더 포함하는 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 방법.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 전기이륜차의 경로 상에 지정된 소음 제한 구역이 존재하는 경우, 상기 지정된 소음 제한 구역에 근접하면, 상기 전기이륜차가 상기 지정된 소음 제한 구역에 진입할 때까지의 소요 시간을 산출하는 단계; 및
    상기 전기이륜차가 운전자에게 상기 산출된 시간 이후 소음 제한 모드로 진입함을 통지하는 단계를 더 포함하는 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 방법.
PCT/KR2020/018915 2020-12-21 2020-12-22 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템 및 방법 WO2022139018A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2020-0180025 2020-12-21
KR1020200180025A KR102517113B1 (ko) 2020-12-21 2020-12-21 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템 및 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022139018A1 true WO2022139018A1 (ko) 2022-06-30

Family

ID=82159933

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2020/018915 WO2022139018A1 (ko) 2020-12-21 2020-12-22 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템 및 방법

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR102517113B1 (ko)
WO (1) WO2022139018A1 (ko)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011168184A (ja) * 2010-02-19 2011-09-01 Nissan Motor Co Ltd 車外警報制御装置
JP2011225212A (ja) * 2010-04-15 2011-11-10 Deere & Co コンテキスト−ベースの音発生
US20120316734A1 (en) * 2010-03-31 2012-12-13 Pioneer Corporation Alert sound output control apparatus, alert sound output control method and computer product
KR20130057851A (ko) * 2011-11-24 2013-06-03 현대자동차주식회사 친환경 차량의 소음 발생 장치
KR101526407B1 (ko) * 2013-12-02 2015-06-05 현대자동차 주식회사 차량용 가상 엔진음 시스템 및 그 제어 방법
KR20190092037A (ko) * 2018-01-30 2019-08-07 주식회사 젠트로피 전기이륜차 관리 시스템

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011168184A (ja) * 2010-02-19 2011-09-01 Nissan Motor Co Ltd 車外警報制御装置
US20120316734A1 (en) * 2010-03-31 2012-12-13 Pioneer Corporation Alert sound output control apparatus, alert sound output control method and computer product
JP2011225212A (ja) * 2010-04-15 2011-11-10 Deere & Co コンテキスト−ベースの音発生
KR20130057851A (ko) * 2011-11-24 2013-06-03 현대자동차주식회사 친환경 차량의 소음 발생 장치
KR101526407B1 (ko) * 2013-12-02 2015-06-05 현대자동차 주식회사 차량용 가상 엔진음 시스템 및 그 제어 방법
KR20190092037A (ko) * 2018-01-30 2019-08-07 주식회사 젠트로피 전기이륜차 관리 시스템

Also Published As

Publication number Publication date
KR20220089805A (ko) 2022-06-29
KR102517113B1 (ko) 2023-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2022139017A1 (ko) 지오-펜스 기반 차량 과속 제어 시스템 및 방법
CN111246380B (zh) 一种基于电动车辆安全状态的数据传输方法、装置及电动车辆
WO2013100293A1 (ko) 전기 차량의 제어 장치 및 그 방법
CN105405180B (zh) 一种车载单元
WO2015099386A1 (ko) 교통정보 기반 소셜 네트워크 서비스 제공 방법 및 시스템
WO2011046401A2 (en) Control system and method for controlling electrically-driven vehicle
US20140207363A1 (en) Energy Consumption Calculation Device, and Energy Consumption Calculation Method of Same
CN202798806U (zh) 一种车载终端
KR20190017171A (ko) 보행자의 안전과 연관된 통신 신호를 송신하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2021101054A1 (en) Electronic device for processing v2x message and operating method thereof
WO2014061904A1 (ko) 전기차 관리 시스템 및 방법
KR20140055817A (ko) 텔레매틱스 시스템 및 상기 시스템에서의 텔레매틱스 서비스 제공 방법
WO2018164335A1 (ko) 센서를 이용한 이륜차의 위험 상황 감지 시스템 및 이를 이용한 응급 구난 신호 전송 방법
WO2015065131A1 (ko) 블랙박스와 스마트폰을 이용한 교통사고 정보 수집 및 공유 시스템 및 그 방법
CN111907366B (zh) 智能型充电设备以及智能型能源补充设备
KR101451668B1 (ko) 전기 차량의 제어 장치 및 그 방법
WO2022139018A1 (ko) 지오-펜스 기반 차량의 음원 제어 시스템 및 방법
WO2021201304A1 (ko) 자율주행을 보조하는 방법 및 장치
CN110971745A (zh) 车辆、车载支架及其手持终端语音控制模式触发方法
CN210061154U (zh) 一种高速公路应急车道巡检机器人
JP2011220834A (ja) 自動料金収受システムを利用した充電設備情報通知システム及び車載装置
WO2022139019A1 (ko) 지능형 차량 부품의 유지 보수를 위한 시스템 및 방법
CN207473339U (zh) 无人机信息定位采集控制系统
CN215285110U (zh) 一种用于执行配送任务的电动车
WO2021172628A1 (ko) 차량을 위한 모듈라 제어 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20967089

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

32PN Ep: public notification in the ep bulletin as address of the adressee cannot be established

Free format text: NOTING OF LOSS OF RIGHTS PURSUANT TO RULE 112(1) EPC (EPO FORM 1205A DATED 03/11/2023)