WO2023166993A1 - 車両用シート空調装置 - Google Patents

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WO2023166993A1
WO2023166993A1 PCT/JP2023/005262 JP2023005262W WO2023166993A1 WO 2023166993 A1 WO2023166993 A1 WO 2023166993A1 JP 2023005262 W JP2023005262 W JP 2023005262W WO 2023166993 A1 WO2023166993 A1 WO 2023166993A1
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WO
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temperature
rotation speed
air
blower
predetermined temperature
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/005262
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
祐紀 牧田
健 塩谷
健彦 井上
好彦 前田
拓哉 中川
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47CCHAIRS; SOFAS; BEDS
    • A47C7/00Parts, details, or accessories of chairs or stools
    • A47C7/62Accessories for chairs
    • A47C7/72Adaptations for incorporating lamps, radio sets, bars, telephones, ventilation, heating or cooling arrangements or the like
    • A47C7/74Adaptations for incorporating lamps, radio sets, bars, telephones, ventilation, heating or cooling arrangements or the like for ventilation, heating or cooling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
    • B60H1/34Nozzles; Air-diffusers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60NSEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60N2/00Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles
    • B60N2/56Heating or ventilating devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a vehicle seat air conditioner that blows air to a person sitting on a seat.
  • Patent Document 1 discloses a blower that blows air, a heat exchanger that heats or cools the air blown by the blower, an air blowing part that blows out the air that is opened into the vehicle interior and guided from the heat exchanger, A first switching device for selectively switching an air blowing part between a first blowing state in which air is blown away from the passenger space and a second blowing state in which air is blown toward the passenger space, and a temperature control state is reached. a control device for switching the air blowing portion to the first blowing state in the previous case and switching the air blowing portion to the second blowing state in the case of the temperature control state;
  • a vehicle seat air conditioner is disclosed that includes a moving actuator.
  • the conventional vehicle seat air-conditioning device includes an actuator for selectively switching the air blowing portion between the first blowing state and the second blowing state, the structure becomes complicated and the manufacturing cost rises. There is a problem of
  • the present disclosure provides a vehicle seat air-conditioning apparatus that can suppress the complication of the structure and suppress the rise in manufacturing costs.
  • a vehicle seat air-conditioning device is a vehicle seat air-conditioning device used for a seat having a seat back and a seat cushion, and includes an air blower built into the seat and a control unit that controls the air blower. and a discharge port for discharging the air sent by the blower and guided to the flow path formed in the seat back from the surface of the seat back, wherein the discharge port includes the A wind direction adjusting unit having one or more plate portions for adjusting the direction of air discharged from the discharge port is provided, and the plate portion is aligned with the central axis of the flow path through which the air flows when discharged from the discharge port.
  • the controller controls the air blower based on a first temperature, which is the temperature in the passenger compartment, and a second temperature, which is the temperature of the air discharged from the outlet. to control the number of revolutions.
  • the vehicle seat air-conditioning device of the present disclosure can suppress the complication of the structure and suppress the increase in manufacturing costs.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of a seat provided with a vehicle seat air conditioner according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 2 is a cross-sectional view showing a seat provided with a vehicle seat air conditioner taken along line II-II in FIG.
  • FIG. 3 is a diagram showing the blowing direction of air when looking down on the seat.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the vehicle seat air conditioner according to the first embodiment.
  • FIG. 5A is a cross-sectional view showing a case in which the plate portion of the wind direction adjusting portion is in a posture substantially parallel to the central axis of the flow path in the housing.
  • FIG. 5B is a cross-sectional view showing a case in which the plate portion of the wind direction adjusting portion is inclined 30° in the front-rear direction with respect to the central axis of the flow path in the housing.
  • FIG. 5C is a cross-sectional view showing a case in which the plate portion of the wind direction adjusting portion is inclined 45° in the front-rear direction with respect to the central axis of the flow path in the housing.
  • FIG. 5D is a cross-sectional view showing the area A of the wind direction adjusting portion and the opening areas B1, B2, and B3.
  • FIG. 6A shows the air blowing direction when the air volume is large and the air blowing direction when the air volume is small when the plate portion of the airflow direction adjusting portion is in a posture substantially parallel to the central axis of the flow path in the housing. It is a sectional view showing.
  • FIG. 6B shows the air blowing direction when the air volume is large and the air blowing direction when the air volume is small when the plate portion of the airflow direction adjusting unit is inclined 30° with respect to the central axis of the flow path in the housing. It is a cross-sectional view showing the.
  • FIG. 6C shows the air blowing direction when the air volume is large and the air blowing direction when the air volume is small when the plate portion of the airflow direction adjusting unit is inclined 45° with respect to the central axis of the flow path in the housing. It is a cross-sectional view showing the.
  • FIG. 7 is a flow chart showing processing of the vehicle seat air-conditioning system according to the first embodiment.
  • FIG. 8A is a diagram showing the flow of air blown toward a person when the air volume discharged from the discharge port is extremely small.
  • FIG. 8B is a diagram showing the flow of air blown toward a person when the air volume discharged from the discharge port is large.
  • FIG. 8C is a diagram showing the flow of air that is blown against a person when the amount of air discharged from the discharge port is small.
  • FIG. 8D is another diagram showing the flow of air blown onto a person when the air volume discharged from the discharge port is large.
  • FIG. 8E is another diagram showing the flow of air blown onto a person when the air volume discharged from the discharge port is small.
  • 8F is a diagram showing a wind direction adjusting unit according to Modification 1 of Embodiment 1.
  • FIG. 8G is a diagram showing the posture of the plate portion of the wind direction adjusting unit according to Modification 1 of Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 8H is a diagram showing the blowing direction of air when the cooling operation of the air conditioner starts when the seat is viewed from above.
  • FIG. 8I is a diagram showing the relationship between the air volume and the attitude of the plate.
  • 8J is a diagram showing a wind direction adjusting unit according to Modification 2 of Embodiment 1.
  • FIG. 8K is a diagram showing a wind direction adjusting unit according to Modification 3 of Embodiment 1.
  • FIG. 8L is a diagram showing a wind direction adjusting unit according to Modification 4 of Embodiment 1.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a vehicle seat air conditioner according to Embodiment 2.
  • FIG. 10 is a flow chart showing processing of the vehicle seat air-conditioning system according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a flow chart showing the processing of the vehicle seat air conditioner according to the third embodiment.
  • FIG. 12 is a flow chart showing processing of the vehicle seat air-conditioning system according to the fourth embodiment.
  • FIG. 13 is a flow chart showing the processing of the vehicle seat air conditioner according to the fifth embodiment.
  • substantially rectangular shape or a plate shape is used.
  • substantially rectangular or “plate-like” means not only a perfect rectangle or a plate, but also a substantially rectangular shape or a plate, that is, including an error of several percent.
  • substantially rectangular or tabular means rectangular or tabular within the range in which the effects of the present disclosure can be achieved. The same is true for expressions using other "abbreviation” and "shape”.
  • the front-back direction of the seat will be referred to as the X-axis direction
  • the up-down direction of the seat will be referred to as the Z-axis direction
  • the horizontal direction of the seat that is, the direction perpendicular to the X-axis direction and the Z-axis direction
  • the Y-axis direction the horizontal direction of the seat
  • the front side of the sheet in the X-axis direction is called the plus direction side
  • the rear side of the sheet is called the minus direction side.
  • the left side of the seat (front right side in FIG. 1) in the Y-axis direction is called the positive direction side
  • the opposite side is called the negative direction side.
  • the right side is the right side of the person with respect to the traveling direction of the vehicle when the person is seated on the seat, and is the negative direction of the Y axis.
  • the left side is the left side of the person with respect to the direction of travel of the vehicle when the person is seated on the seat, and is the plus direction of the Y axis.
  • the upper side of the sheet in the Z-axis direction is called the plus direction side, and the lower side of the sheet is called the minus direction side.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of a seat 1 provided with a vehicle seat air conditioner 3 according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the seat 1 provided with the vehicle seat air conditioner 3 taken along line II-II in FIG.
  • FIG. 3 is a view showing the blowing direction of air when the seat 1 is viewed from above.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the vehicle seat air conditioner 3 according to the first embodiment.
  • a seat 1 installed in a vehicle 2 or the like can cool a person sitting on the seat 1 by blowing air to the upper body of the person.
  • the seat 1 blows air from a discharge port 14 arranged at a location corresponding to at least one of the head, neck, acromion, back, etc. of the person seated on the seat 1, thereby It is possible to cool the body.
  • a seat 1 includes a seat cushion 10 on which a person sits, a seat back 13 , a headrest 15 , a vehicle seat air conditioner 3 , and a power supply section 70 .
  • the seat cushion 10 is a seat that supports the buttocks, thighs, and the like of a person sitting on the seat 1 .
  • the seat cushion 10 has a first seat pad 11a corresponding to a cushion material and a first seat cover 11b covering the first seat pad 11a.
  • the first seat pad 11a is made of, for example, urethane foam, and constitutes the seat cushion main body.
  • the first seat pad 11a has a thick, substantially rectangular plate shape, and is arranged in a posture substantially parallel to the XY plane.
  • the first seat pad 11a supports the buttocks, thighs, and the like of a seated person.
  • the first seat cover 11b is a cover that covers the first seat pad 11a.
  • the first seat cover 11b is, for example, a leather cover, a fiber cover, or the like.
  • the seat back 13 is a backrest that supports the acromion, back, and waist of a person sitting on the seat 1 .
  • the seat back 13 is elongated along the Z-axis direction and arranged to stand up with respect to the seat cushion 10 .
  • the seat back 13 has a second seat pad 13a corresponding to a cushioning material, and a second seat cover 13b covering the second seat pad 13a.
  • the second seat pad 13a is made of, for example, urethane foam or the like, and is arranged so as to be rotatable about the Y-axis.
  • the second seat pad 13a supports the acromion, the back, the waist, and the like of the seated person.
  • the second seat cover 13b is a cover that covers the second seat pad 13a.
  • the second seat cover 13b is, for example, a leather cover, a fiber cover, or the like.
  • the seat back 13 is provided with a ventilation passage 20 for guiding the sucked air to the discharge port 14 .
  • the air passage 20 is connected to the air conditioner of the vehicle 2 via a duct, for example. In this case, cold air blown directly from the air conditioner flows through the ventilation passage 20 . As a result, the cold air blown out by the air conditioner flows through the air passage 20 . Ventilation path 20 is an example of a flow path.
  • the air conditioner may be an air conditioner for air-conditioning the interior of the vehicle, or may be a dedicated air-conditioning wind generator used for the seat 1 .
  • the ventilation passage 20 is provided with a blower 30 and a wind direction adjusting section 40 arranged on the discharge port 14 side. Therefore, in the seat back 13 , the air guided to the ventilation passage 20 by driving the blower 30 reaches the wind direction adjusting section 40 and is discharged from the discharge port 14 .
  • the discharge port 14 discharges the air sent by the blower 30 and guided to the air passage 20 formed in the seat back 13 from the surface of the seat back 13 .
  • a plurality of discharge ports 14 are formed on the surface of the seat back 13 .
  • the surface of the seat back 13 is the surface facing the person sitting on the seat 1 .
  • the discharge ports 14 are formed on the right and left sides of the person sitting on the seat 1 so as to face the person's head and neck.
  • the discharge port 14 has an inward angle of 0° to 90° in the air blowing direction toward the person side with respect to the longitudinal direction (X-axis direction) of the vehicle 2. and the elevation angle, which is the upward air blowing direction with respect to the lateral direction (Y-axis direction) of the vehicle 2, is in the range of 0° to 90°.
  • the plurality of discharge ports 14 may be formed so as to be scattered from the right shoulder to the left shoulder of the person seated on the seat 1, for example.
  • the discharge port 14 is formed on the seat back 13 on the side of the headrest 15 . That is, the discharge port 14 is formed in the seat back 13 at a position corresponding to at least one or more of the person's head, neck, acromion and back. Moreover, it is preferable that the discharge port 14 is arranged at a position where it is not obstructed by a person's acromion or the like. Therefore, the air discharged from the discharge port 14 flows so as to graze the person's head and neck, especially the person's cheeks.
  • the headrest 15 is a headrest that supports the head of a person sitting on the seat 1 .
  • the headrest 15 is fixed to the end of the seat back 13 on the positive side of the Z axis.
  • discharge port 14 may be formed in the headrest 15 . That is, a part of the ventilation passage 20 may be provided in the headrest 15 .
  • the vehicle seat air conditioner 3 is used in a vehicle seat 1 having a seat back 13 and a seat cushion 10, and is an air conditioner capable of blowing air toward a person sitting on the seat 1 from behind the person.
  • the vehicle seat air-conditioning device 3 performs air blowing by blowing the sucked air to a person. Therefore, if the air below normal temperature flows through the ventilation passage 20, it becomes cold air, and if the air above normal temperature flows through the ventilation passage 20, it becomes warm air.
  • the vehicle seat air conditioner 3 includes a blower 30 , a ventilation passage 20 , a wind direction adjusting section 40 , a control section 50 and a second temperature sensor 62 .
  • the blower 30 is arranged on the ventilation passage 20 . Therefore, the blower 30 can cause air to flow into the ventilation passage 20 and discharge the air that has flowed in from the discharge port 14 formed in the seat back 13 .
  • the blower 30 is electrically connected to the control unit 50 and is driven and controlled by the control unit 50 to guide the inflowing air to the ventilation passage 20, thereby discharging the air from the discharge port 14.
  • FIG. 1 and the like of the present embodiment illustrate the case where the blower 30 is arranged inside the seat cushion 10 .
  • the blower 30 may be built in the seat back 13 . Therefore, it is sufficient that the air blower 30 is built in the seat 1, and the arrangement position of the air blower 30 is not particularly limited.
  • the air passage 20 is built into the seat 1. Specifically, the air flows from the outside of the seat 1 to the blower 30 and from the blower 30 to the discharge port 14 . Since the outlet 14 is arranged in the vicinity of the headrest 15 , the ventilation passage 20 extends to the vicinity of the headrest 15 .
  • the air passage 20 is a passage from the seat cushion 10 to the outlet 14 of the seat back 13. Therefore, the ventilation passage 20 can guide the air that has flowed into the interior to the discharge port 14 by driving the blower 30 .
  • the air passage 20 may be, for example, a simple through-hole formed in the sheet 1, or may be configured as a ventilation duct.
  • FIGS. 5A to 5C the configuration of the wind direction adjusting unit 40 will be described using FIGS. 5A to 5C.
  • FIG. 5A is a cross-sectional view showing a case where the plate portion 42 of the wind direction adjusting portion 40 is in a posture substantially parallel to the central axis of the flow path in the housing 41.
  • FIG. 5B is a cross-sectional view showing a case where the plate portion 42 of the wind direction adjusting portion 40 is inclined 30° in the front-rear direction with respect to the central axis of the flow path in the housing 41 .
  • FIG. 5C is a cross-sectional view showing a case where the plate portion 42 of the wind direction adjusting portion 40 is inclined 45° in the front-rear direction with respect to the central axis of the flow path in the housing 41 .
  • FIGS. 5A to 5C omit illustration of the headrest 15, the second seat cover 13b, and the like.
  • arrows in FIGS. 5A to 5C illustrate air flow.
  • the directions of the arrows in FIGS. 5A to 5C are merely examples, and the directions of the arrows do not necessarily limit the formation of the air flow. Therefore, the directions of the arrows shown in FIGS. 5A to 5C do not necessarily indicate the blowing direction of the air.
  • 5A to 5C are examples of the case where the wind direction adjusting section 40 is arranged on the seat back 13.
  • FIG. It should be noted that the arrangement of the wind direction adjusting unit 40 shown in FIGS. 5A to 5C is merely an example, and is not limited to FIGS. 5A to 5C.
  • the wind direction adjusting section 40 is provided at the discharge port 14 .
  • the discharge port 14 and the wind direction adjusting section 40 are arranged on the right side and the left side of the person sitting on the seat 1, respectively.
  • the wind direction adjusting section 40 may be covered with the second seat cover 13b having a through hole. In this case, air is discharged from the through holes.
  • the wind direction adjusting section 40 is integrated with the ventilation passage 20 to form the discharge port 14.
  • the wind direction adjusting unit 40 has a housing 41 and one or more plate portions 42 .
  • the housing 41 has a tubular shape that is open from one side to the other side. That is, in the housing 41, the air guided to the ventilation passage 20 flows in through the opening on one side of the housing 41, and the air that has flowed in is discharged from the opening on the other side. Therefore, the inside of the housing 41 constitutes a part of the ventilation passage 20 and the opening on the other side constitutes the discharge port 14 .
  • the plate portion 42 is housed in the housing 41 .
  • the plate portion 42 has a posture substantially parallel to or inclined with respect to the central axis of the flow path (hereinafter sometimes simply referred to as the central axis of the flow path) in the housing 41 through which the air flows when discharged from the discharge port 14. It is arranged in the housing 41 in a posture.
  • the plate portion 42 is arranged in the housing 41 in an orientation substantially parallel to or inclined with respect to the central axis of the flow path, depending on the orientation in which the wind direction adjusting section 40 is arranged.
  • the inclined posture means that the upper end of the plate portion 42 is inclined toward the surface of the seat back 13 (the surface on which a person sits) from a state parallel to the central axis of the flow path. means. In this case, the upper end of the plate portion 42 approaches the surface side of the seat back 13 so that the plate portion 42 blows air onto the person.
  • the inclination angle of the plate portion 42 with respect to the central axis of the flow path is in the range of 0° to 45°.
  • the central axis of the flow path is the central axis of the housing 41 .
  • the central axis of the flow path is substantially parallel to the direction of the flow path of the air flowing inside the housing 41 .
  • the plate portion 42 is provided in the housing 41 so that the inclination angle with respect to the central axis of the flow path can be changed.
  • the plate portion 42 is rotatably supported inside the housing 41 . Further, the inclination angle of the plate portion 42 may be changed by manual operation, or may be changed by automatic operation of an actuator or the like.
  • the plate portion 42 adjusts the ejection direction of air ejected from the ejection port 14 . That is, the plate portion 42 can guide the air flowing inside the housing 41 .
  • FIG. 6A shows the air blowing direction when the air volume is large and the air blowing direction when the air volume is small when the plate portion 42 of the airflow direction adjusting unit 40 is in a posture substantially parallel to the central axis of the flow path in the housing 41. It is a sectional view showing a blow-off direction.
  • FIG. 6B shows the air blowing direction when the air volume is large and the air blowing direction when the air volume is small when the plate portion 42 of the airflow direction adjusting unit 40 is inclined 30° with respect to the central axis of the flow path in the housing 41 . is a cross-sectional view showing the blowing direction of the.
  • FIG. 6A shows the air blowing direction when the air volume is large and the air blowing direction when the air volume is small when the plate portion 42 of the airflow direction adjusting unit 40 is inclined 30° with respect to the central axis of the flow path in the housing 41 .
  • FIGS. 6A to 6C shows the air blowing direction when the air volume is large and the air blowing direction when the air volume is small when the plate portion 42 of the airflow direction adjusting unit 40 is inclined 45° with respect to the central axis of the flow path in the housing 41 .
  • the plate portion 42 is located inside the housing 41 at the center of the flow path. It is arranged in the housing 41 in a posture substantially parallel to the axis.
  • the blowing direction of the air is the direction along the central axis of the flow path.
  • the blowing direction of the air is the direction vertically upward with respect to the central axis of the flow path.
  • the horizontal direction indicating the direction of the ejection port 14 is not strictly limited to the horizontal direction, but means that the ejection port 14 is substantially opened so as to face the horizontal direction. It also means that an error of about % is included.
  • 6A includes a channel extending along the Z-axis direction and a channel inside the airflow direction adjusting portion 40 extending along the X-axis direction in which the airflow direction adjusting portion 40 is arranged. ing. The longer the flow path inside the airflow direction adjusting unit 40 extending along the X-axis direction, the more stable the air flowing through the flow path. becomes easier.
  • the plate portion 42 41 when the discharge port 14 is opened so as to face vertically upward and the central axis of the flow path is inclined with respect to the X-axis direction, the plate portion 42 41, it is arranged in the housing 41 in a posture inclined with respect to the central axis of the X-axis direction flow path.
  • the cool-down The plate portion 42 may be designed so that the wind axis of the air discharged from the discharge port 14 is in the direction in which the person is excluded at the initial stage (minimum air volume).
  • the control unit 50 controls the rotation speed of the blower 30 so that the wind axis is generally directed along the attitude of the plate part 42. good.
  • FIG. 5D is a cross-sectional view showing the area A and the opening areas B1, B2, B3, and B4 of the wind direction adjusting section 40.
  • FIG. 5D is a cross-sectional view showing the area A and the opening areas B1, B2, B3, and B4 of the wind direction adjusting section 40.
  • the aperture ratio of the ejection port 14 may be specified to 45% to 85%.
  • the opening ratio of the discharge port 14 is about 80% when the plate portion 42 of the airflow direction adjusting portion 40 is substantially parallel to the central axis of the ventilation passage 20 as shown in FIG.
  • the plate portion 42 is inclined with respect to the central axis of the ventilation passage 20 as shown in 5B or 5C, it is about 50%.
  • the upper limit of the aperture ratio of the ejection port 14 is set to 85%. Further, as the opening ratio of the discharge port 14 decreases, the pressure loss of the air passing through the inside of the wind direction adjusting section 40 increases excessively. . For this reason, the lower limit of the aperture ratio of the ejection port 14 was set to 45%.
  • the inner diameter of the wind direction adjusting portion 40 is formed according to the size of the inner diameter of the ventilation passage 20 .
  • the maximum amount of air blown out from one wind direction adjusting unit 40 is about 3.5 m 3 /h
  • the equivalent diameter of the discharge port 14 is 21 mm
  • the equivalent diameter of the discharge port 14 is 21 mm. is 2.9 m/s.
  • the Reynolds number Re of the fluid flowing in the pipe is less than 2300, it is known that the flow is laminar. It is also known that when the Reynolds number Re is between 2300 and 4000, the air flowing through the housing 41 is in two states of turbulent flow and laminar flow. It is also known that when the Reynolds number Re is greater than 4000, the flow is turbulent.
  • the Reynolds number Re for a pipe with an equivalent diameter of 21 mm is less than 1000 when the air volume is extremely small.
  • Re 554. That is, when the air volume is extremely small, the air flow becomes laminar, and the air axis coincides with the attitude of the plate portion 42 .
  • the Reynolds number Re is greater than 4000 when the air volume is large.
  • the Reynolds number Re is between 1200 and 3000 when the air volume is small.
  • the Reynolds number Re is Re>2300, the wind speed is 1.7 m/s. That is, when the air volume is small, the air axis substantially matches the attitude of the plate portion 42 . More specifically, the angle difference between the wind axis and the plate portion 42 is smaller than when the air volume is large.
  • the control unit 50 controls the blower 30.
  • the control unit 50 is a microcomputer that controls the output of the blower 30 by turning on/off the current flowing through the blower 30 (changing the duty ratio) or changing the current value.
  • the control unit 50 detects the temperature of the air discharged from the discharge port 14 detected by the first temperature sensor 61 mounted in the vehicle 2, and the temperature of the air discharged from the discharge port 14 detected by the second temperature sensor 62.
  • the rotation speed of the blower 30 is controlled based on a certain second temperature. A case where the vehicle seat air conditioner 3 blows out cool air will be described below.
  • the controller 50 controls the blower 30 so that the rotation speed of the blower 30 becomes the first rotation speed.
  • the plate portion 42 is arranged in the housing 41 in a posture that is more inclined with respect to the central axis of the flow path than when the first temperature is lower than the first predetermined temperature. may have been Further, when the first temperature is lower than the first predetermined temperature, the controller 50 controls the fan 30 so that the number of revolutions of the fan 30 becomes higher than the first number of revolutions.
  • the first rotation speed is the minimum rotation speed in this embodiment.
  • the control unit 50 controls the rotation of the blower 30.
  • the blower 30 is controlled so that the second number of rotations is greater than the first number of rotations.
  • the controller 50 controls the third temperature at which the rotation speed of the fan 30 is higher than the first rotation speed and lower than the second rotation speed.
  • the blower 30 is controlled so as to achieve the rotation speed.
  • the second rotation speed is the maximum rotation speed in this embodiment.
  • the second temperature sensor 62 detects the temperature of air flowing through the ventilation passage 20 .
  • the second temperature sensor 62 may be placed inside the ventilation passage 20, but may be placed near the discharge port 14, inside the housing 41 of the wind direction adjusting unit 40, or the like.
  • the second temperature sensor 62 outputs information indicating the second temperature to the control unit 50 as a result of detection.
  • the vehicle seat air conditioner 3 includes the second temperature sensor 62
  • the present invention is not limited to this.
  • the temperature information acquired by the control unit 50 from the air conditioner of the vehicle 2 may be used as the second temperature.
  • the control unit 50 may estimate the second temperature based on the operating time of the air conditioner of the vehicle 2, or may estimate the second temperature based on the temperature of the thermistor mounted on the seat 1.
  • the second temperature sensor 62 is not an essential component of the vehicle seat air conditioner 3 .
  • the power supply unit 70 is a power supply circuit that supplies electric power to the blower 30 via the control unit 50 and the like.
  • the power supply unit 70 is a DC power supply supplied from a battery (not shown).
  • Power supply unit 70 is controlled by control unit 50 to adjust the current supplied to blower 30 .
  • a first temperature sensor 61 is mounted on the vehicle 2 .
  • the first temperature sensor 61 is an inca sensor that detects the temperature inside the vehicle compartment of the vehicle 2 .
  • the first temperature sensor 61 detects the temperature inside the vehicle in the space where people are present.
  • the first temperature sensor 61 may be a temperature sensor provided in advance in the air conditioner of the vehicle 2 .
  • the first temperature sensor 61 outputs information indicating a first temperature, which is the temperature inside the vehicle compartment, to the control unit 50 as a result of detection.
  • the first temperature sensor 61 may not be included in the seat 1 and is not an essential component of the seat 1 .
  • the first temperature sensor 61 may be provided on the seat 1 .
  • the vehicle seat air conditioner 3 may include the first temperature sensor 61 .
  • the control unit 50 may estimate the first temperature based on the operating time of the air conditioner of the vehicle 2, or may estimate the first temperature based on the temperature of the thermistor mounted on the seat 1. . That is, the first temperature sensor 61 is not an essential component of the vehicle 2 .
  • FIG. 7 is a flow chart showing processing of the vehicle seat air conditioner 3 according to the first embodiment.
  • FIG. 8A is a diagram showing the flow of air that is blown onto a person when the amount of air discharged from the discharge port 14 is extremely small.
  • FIG. 8B is a diagram showing the flow of air blown toward a person when the air volume discharged from the discharge port 14 is large.
  • FIG. 8C is a diagram showing the flow of air blown toward a person when the amount of air discharged from the discharge port 14 is small.
  • airflow is indicated by dashed arrows.
  • the directions of the arrows in FIGS. 8A to 8C are merely examples, and the directions of the arrows do not necessarily limit the formation of the air flow. Therefore, the directions of the arrows shown in FIGS. 8A to 8C do not necessarily indicate the blowing direction of the air.
  • the controller 50 of the vehicle seat air conditioner 3 turns on the cool air mode (S11). Thereby, the control unit 50 starts controlling the blower 30 .
  • the control unit 50 detects information indicating the first temperature T, which is the temperature in the vehicle compartment detected by the first temperature sensor 61, and the temperature of the air discharged from the outlet 14 detected by the second temperature sensor 62. (S12).
  • the second temperature Ta is the blowing temperature of the air discharged from the discharge port 14 .
  • the first temperature T is the vehicle ambient temperature, that is, the temperature inside the vehicle.
  • the control unit 50 determines whether or not the first temperature T is lower than the first predetermined temperature (S13).
  • the first predetermined temperature is a temperature higher than room temperature, for example 36°C.
  • the control unit 50 determines that the first temperature T is equal to or higher than the first predetermined temperature (NO in S13)
  • the control unit 50 controls the blower 30 so that the air velocity blown from the discharge port 14 is minimized (S17). This is because, for example, immediately after a person gets into the vehicle 2, such as when the outside air temperature is high or when the amount of solar radiation is high, the temperature inside the vehicle becomes equal to or higher than the first predetermined temperature. At this time, since the temperature inside the vehicle is high, the person sitting on the seat 1 may feel very hot. In this case, since air having a temperature higher than the body temperature of the person is blown out from the outlet 14, it is considered that the wind speed should be lowered so as not to blow the air to the person. Therefore, as shown in FIG.
  • the control unit 50 controls the rotation speed of the blower 30 to the first rotation speed (minimum) so that the air velocity blown from the discharge port 14 is minimized.
  • the wind speed is extremely small, only a small amount of air is discharged from the discharge port 14, so the air is discharged along the plate portion 42 and is not blown to the person.
  • the blowing wind speed from the discharge port 14 when it is minimized is, for example, 0.4 (m/s) or less.
  • the vehicle seat air conditioner 3 ends the processing operation of FIG.
  • control unit 50 determines that the first temperature T is lower than the first predetermined temperature (YES in S13), it calculates the difference temperature ⁇ T2 (S14).
  • control unit 50 determines whether or not the difference temperature ⁇ T2 is lower than the second predetermined temperature (S15).
  • the second predetermined temperature is -3° C., for example.
  • the control unit 50 determines that the difference temperature ⁇ T2 is equal to or higher than the second predetermined temperature (NO in S15)
  • the control unit 50 controls the blower 30 so that the air velocity blown from the discharge port 14 increases (S18). This is because, for example, when the outside air temperature is high or when the amount of solar radiation is high, the air conditioner of the vehicle 2 is starting to cool, but the temperature (first temperature) inside the vehicle is still higher than the target temperature. be. At this time, since the temperature in the vehicle interior is still high, the person sitting on the seat 1 may feel hot.
  • the control unit 50 controls the rotational speed of the blower 30 to be high so that the air velocity blown from the discharge port 14 is increased.
  • the air volume is large, air is discharged from the discharge port 14 without being affected by the inclination of the plate portion 42 as much as when the air volume is small. Therefore, the air discharged from the discharge port 14 is blown to at least one or more of the person's head, neck, acromion and back. As a result, the human body can be locally cooled.
  • the blowing wind speed from the discharge port 14 in the case of being large is, for example, 2.0 (m/s) or more.
  • the vehicle seat air conditioner 3 ends the processing operation of FIG.
  • control unit 50 determines that the difference temperature ⁇ T2 is lower than the second predetermined temperature (YES in S15), it controls the blower 30 so that the air velocity blown from the discharge port 14 becomes small (S16).
  • the control unit 50 determines that the difference temperature ⁇ T2 is lower than the second predetermined temperature (YES in S15)
  • the control unit 50 controls the rotational speed of the blower 30 to be low so that the air velocity blown from the discharge port 14 is low.
  • air is discharged from the discharge port 14 under the influence of the inclination of the plate portion 42 .
  • air is discharged from the discharge port 14 along the plate portion 42 of the wind direction adjusting portion 40 .
  • the air since the air is cold, it tends to fall vertically downward due to its specific gravity. In this way, the air is guided to the plate portion 42, and the specific gravity of the air makes it possible to generate a wind that wraps around the person's body and follows the person's body. As a result, the whole body can be cooled without over-cooling the human body.
  • the blowing air velocity from the discharge port 14 in the case of being small is, for example, in the range of greater than 0.4 (m/s) and less than 2.0 (m/s).
  • FIGS. 8B and 8C are merely examples, and are not limited to FIGS. 8B and 8C.
  • the airflow may be that of Figures 8D and 8E.
  • FIG. 8D is another diagram showing the flow of air blown onto a person when the air volume discharged from the discharge port 14 is large.
  • FIG. 8E is another diagram showing the flow of air blown onto a person when the air volume discharged from the discharge port 14 is small.
  • the air discharged from the discharge port 14 when the amount of air discharged from the discharge port 14 is large, the air discharged from the discharge port 14 may be blown to the person's head (eg, cheeks). Further, as shown in FIG. 8E, when the amount of air discharged from the discharge port 14 is small, the air discharged from the discharge port 14 wraps the human body in an arc due to the specific gravity of the air. It may be possible to generate a wind that follows the body of a person like this.
  • the vehicle seat air conditioner 3 ends the processing operation of FIG.
  • the vehicle seat air conditioner 3 of the present embodiment is a vehicle seat air conditioner 3 used for the seat 1 having the seat back 13 and the seat cushion 10.
  • the airflow direction adjustment unit 40 having one or more plate portions 42 for adjusting the ejection direction of the air ejected from the ejection port 14 is provided at the ejection port 14 .
  • the plate portion 42 is arranged in a posture substantially parallel to or inclined with respect to the central axis of the flow path through which the air flows when being discharged from the discharge port 14 .
  • the controller 50 controls the rotation speed of the blower 30 based on the first temperature, which is the temperature in the passenger compartment, and the second temperature, which is the temperature of the air discharged from the discharge port 14 .
  • the wind direction adjusting unit 40 and the discharge port 14 are provided in the seat 1 , and the blower 30 is built in the seat 1 .
  • the configuration of the vehicle seat air conditioner 3 can be simplified.
  • the vehicle seat air conditioner 3 of the present embodiment can simplify the structure and reduce the manufacturing cost.
  • the vehicular seat air-conditioning device 3 can suppress the complication of the structure and suppress the increase in the manufacturing cost.
  • the discharge port 14 opens so as to face vertically upward.
  • the plate portion 42 is arranged in a tilted posture with respect to the central axis of the flow path.
  • the outlet 14 when the outlet 14 is arranged near the headrest, the outlet 14 opens so as to face vertically upward.
  • the blowing direction of the air discharged from the discharge port 14 can be adjusted by controlling the rotation speed of the blower 30 . That is, by adjusting the amount of air discharged from the discharge port 14, it is possible to locally blow the air to the human body or to blow the air along the human body.
  • the outlet 14 opens so as to face the horizontal direction.
  • the plate portion 42 is arranged in a posture substantially parallel to the central axis of the flow path.
  • the discharge port 14 when the discharge port 14 is arranged at a position facing the acromion and the back of a person seated on the seat 1, the discharge port 14 opens so as to face the horizontal direction.
  • the blowing direction of the air discharged from the discharge port 14 can be adjusted by controlling the rotation speed of the blower 30 . That is, by adjusting the amount of air discharged from the discharge port 14, it is possible to locally blow the air to the human body or to blow the air along the human body.
  • the control unit 50 sets the rotation speed of the blower 30 to the first rotation speed, If the temperature is lower than the predetermined temperature, the rotation speed of the blower 30 is set to a rotation speed higher than the first rotation speed.
  • the person sitting on the seat 1 may feel very hot.
  • the first rotation speed is set to the lowest rotation speed, even if air having a temperature higher than the first predetermined temperature is blown out from the discharge port 14, the wind velocity from the discharge port 14 will be minimal, so that it will not affect the human body. Air blowing can be avoided. As a result, warm air is not blown to the person, so that the person is less likely to feel discomfort.
  • the person sitting on the seat 1 may feel that it is hot or just right. to In this case, since cold air is blown out from the discharge port 14, the person's body can be cooled.
  • the control unit 50 of the vehicle seat air-conditioning device 3 of the present embodiment provides a value (difference temperature) ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T. is equal to or higher than the second predetermined temperature, the fan 30 is controlled so that the rotation speed of the fan 30 becomes a second rotation speed higher than the first rotation speed, and the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is lower than the second predetermined temperature, the blower 30 is controlled so that the rotation speed of the blower 30 becomes a third rotation speed that is higher than the first rotation speed and lower than the second rotation speed.
  • the controller 50 controls the number of rotations of the blower 30 to the second number of rotations so that the air velocity blown from the outlet 14 becomes high. As a result, the human body can be locally cooled.
  • the controller 50 controls the number of rotations of the blower 30 to the third number of rotations so that the speed of the air blown from the outlet 14 becomes small so as not to overcool the person. As a result, the whole body can be cooled without over-cooling the human body.
  • Modification 1 of Embodiment 1 This modification differs from the vehicle seat air-conditioning system of the first embodiment in that the plate portion 142 of the wind direction adjusting portion 140 has a projecting portion 143 .
  • Other configurations in this modified example are the same as those in the first embodiment, and the same configurations and functions are denoted by the same reference numerals, and detailed descriptions of the configurations and functions are omitted.
  • FIG. 8F is a diagram showing the wind direction adjusting unit 140 according to Modification 1 of Embodiment 1.
  • FIG. 8F shows (a) of FIG. 8F showing the entire wind direction adjusting unit 140, (b) of FIG. 8F (c) showing the cross section of the adjusting portion 140 and (d) of FIG. 8F showing the plate portion 142 of the wind direction adjusting portion 140 are included.
  • FIG. 8G is a diagram showing the attitude of the plate portion 142 of the wind direction adjusting portion 140 according to Modification 1 of Embodiment 1.
  • FIG. 8G illustration of the housing of the wind direction adjusting unit 140 is omitted.
  • FIG. 8G illustration of the housing of the wind direction adjusting unit 140 is omitted.
  • FIG. 8G shows (a) of FIG. 8G showing the case in which the plate portion 142 is substantially parallel to the X-axis direction, and (a) in FIG. 8G showing the case in which the plate portion 142 is inclined with respect to the X-axis direction. b) and (c) are included.
  • FIG. 8H is a diagram showing the blowing direction of air when the cooling operation of the air conditioner starts when the seat 1 is viewed from above.
  • FIG. 8H illustrates a case where the amount of air blown out from the outlet 14 when the cool air mode of the vehicle seat air conditioner 3 is turned on is extremely small.
  • the projecting portion 143 of this modified example is arranged on one side of the plate portion 142 .
  • a plurality of projecting portions 143 are provided on one surface of the plate portion 142 so as to be aligned in a direction orthogonal to the depth direction of the plate portion 142 .
  • the wind direction adjusting unit 140 is arranged in the ventilation passage 20 so that the inner surface of the housing of the wind direction adjusting unit 140 is in a posture along the X-axis direction. If so, the projecting portion 143 is arranged on the surface of the plate portion 142 on the Z-axis negative direction side.
  • the wind direction adjusting unit 140 is arranged in the ventilation passage 20 so that the inner surface of the housing of the wind direction adjusting unit 140 is inclined with respect to the Z-axis direction.
  • the projecting portion 143 is arranged on the surface of the plate portion 142 on the Z-axis negative direction side.
  • the wind direction adjusting unit 140 when the wind direction adjusting unit 140 is arranged in the ventilation passage 20 so that the inner surface of the housing of the wind direction adjusting unit 140 is in a posture along the Z-axis direction,
  • the projecting portion 143 is arranged on the surface of the plate portion 142 on the Z-axis negative direction side.
  • the plate portion 142 is formed on the surface facing the air axis direction of the inlet of the air direction adjusting portion 140, in other words, on the surface facing the air axis direction of the ventilation passage 20 immediately before the place where the air direction adjusting portion 140 is arranged. placed.
  • the protruding portion 143 is an elongated convex portion extending along the depth direction on the plate portion 142 . As shown in (d) of FIG. 8F, the projecting portion 143 extends in a posture that is inclined with respect to the depth direction. Note that the direction in which the projecting portion 143 extends is not limited to being strictly parallel to the depth direction. The projecting portion 143 can guide the air when the wind velocity of the air discharged from the discharge port 14 is extremely small.
  • the upper opening area B1 of the wind direction adjusting unit is set smaller than the lower opening area B4 of the wind direction adjusting unit. Therefore, as shown in (a) to (c) of FIG. 8F, the projecting portion 143 is arranged on one side of the plate portion 142 (for example, on the lower side in (a) to (c) of FIG. 8F). Thus, the air can be guided when passing through the inside of the wind direction adjusting unit 140 . Thereby, it can be expected that a sufficient rectification effect can be obtained.
  • the protruding portion 143 is arranged in the depth direction of the plate portion 142 further to the depth side than half the length of the plate portion 142 in the depth direction.
  • the depth direction of the plate portion 142 can also be said to be, for example, the flow path direction of air passing through the inside of the wind direction adjusting portion 140 .
  • the half point of the length of the plate portion 142 in the depth direction is indicated by a chain double-dashed line.
  • the projecting portion 143 may extend from the outlet side (discharge port 14 side) of the plate portion 142 to the far side. Also, the protruding portion 143 may be formed such that the height gradually decreases from the inner side toward the outlet side.
  • the air discharged from the air conditioner at the start of cooling may become uncomfortably hot. , people may feel uncomfortable. Therefore, in this modification, when the cool air mode of the vehicle seat air conditioner 3 is turned on, the amount of air discharged from the discharge port 14 is extremely small. Furthermore, as shown in FIG. 8H, the projecting portion 143 is provided on the plate portion 142 so that no person exists on the straight line in the longitudinal direction.
  • the projecting portion 143 of the plate portion 142 extends in the depth direction of the plate portion 142 along the central axis of the flow path in the housing 41 , and the extension line of the extending direction of the projecting portion 143 and the person seated on the seat 1 are connected to each other. are arranged on one side of the plate portion 142 so that they do not cross each other. It can be said that the extending direction of the projecting portion 143 coincides with the wind axis. As a result, when the amount of air discharged from the discharge port 14 is extremely small, the protruding part 143 guides the air passing through the inside of the airflow direction adjusting part 140 so that the air is not directly blown to the person. can be done.
  • the controller 50 controls the number of revolutions of the blower 30 to be large so that the amount of air discharged from the outlet 14 is large.
  • the air volume is large, air is discharged from the discharge port 14 without being significantly affected by the inclination of the plate portion 142 and the projection portion 143 compared to when the air volume is minimal or small. Therefore, the air discharged from the discharge port 14 is blown to at least one or more of the person's head, neck, acromion and back. As a result, the human body can be locally cooled.
  • the controller 50 controls the number of revolutions of the blower 30 to be small so that the amount of air discharged from the outlet 14 is small.
  • the air volume is small, air is discharged from the discharge port 14 under some influence of the inclination of the plate portion 142 and the inclination of the projecting portion 143 . Therefore, air is discharged from the discharge port 14 along the plate portion 142 and the projecting portion 143 of the wind direction adjusting portion 140 . At this time, since the air is cold, it tends to fall vertically downward due to its specific gravity.
  • the air is guided to the plate portion 142, and by the specific gravity of the air, it is possible to generate a wind that wraps around the human body and conforms to the human body. As a result, the whole body can be cooled without over-cooling the human body.
  • the plate portion 142 has a projecting portion 143 capable of guiding air on one surface of the plate portion 142 .
  • the projecting portion 143 can guide the air passing through the inside of the airflow direction adjusting portion 140 .
  • the projecting portion 143 extends in the depth direction of the plate portion 142 along the central axis, and the extension line of the extending direction of the projecting portion 143 and the person seated on the seat 1 are arranged on one side of the plate portion 142 so that they do not cross each other.
  • the projecting portion 143 guides the air passing through the inside of the wind direction adjusting portion 140 so that the air is not directly blown to the person. can do.
  • the protruding portion 143 is disposed further to the depth side than half the length of the plate portion 142 in the depth direction along the central axis.
  • the projecting portion 143 can guide the air from the portion where the air is blown to the plate portion 142, so that the air can be blown out over a wide range. become.
  • Modification 2 of Embodiment 1 This modification differs from the vehicle seat air-conditioning system of the first embodiment in that the wind direction adjusting portion 140a has an elastic body holding portion 144.
  • FIG. Other configurations in this modified example are the same as those in the first embodiment, and the same configurations and functions are denoted by the same reference numerals, and detailed descriptions of the configurations and functions are omitted.
  • FIG. 8I is a diagram showing the relationship between the air volume and the attitude of the plate portion 42.
  • FIG. 8I illustration of the housing of the wind direction adjusting unit 140a is omitted.
  • a mechanism for controlling the attitude of the plate portion 42 according to the air volume may be mounted on the vehicle seat air conditioner.
  • the plate portion 42 is rotatably supported inside the housing, it can be rotated according to the air volume. Specifically, as shown in FIG. 8I, when the blower 30 is turned off, air is not discharged from the discharge port 14 of the wind direction adjusting section 140a, so the plate section 42 is in a tilted posture.
  • the plate portion 42 is pushed with a strong force in the direction of rotating the plate portion 42 by the strong air current, and the posture becomes parallel to the central axis of the flow path in the housing 41 .
  • the air is discharged from the discharge port 14 along the central axis of the flow path in the housing 41, the air is blown to at least one or more of the human head, neck, acromion and back. , can locally cool the human body.
  • the plate portion 42 Since the air volume is small in the latter stage of cool-down, the plate portion 42 is rotated by being pushed in the direction of rotating the plate portion 42 by the air current, and the posture of the plate portion 42 is the tilted posture and the center of the flow path. It becomes a posture between the posture parallel to the axis.
  • the force by which the plate portion 42 is pushed by the airflow is weaker than when the air volume passing through the airflow direction adjusting portion 140a is large, and is stronger than when the airflow volume passing through the airflow direction adjusting portion 140a is extremely small. .
  • the rotation angle of the plate portion 42 is determined as follows: “when the volume of air passing through the wind direction adjusting portion 140a is large>when the volume of air passing through the wind direction adjusting portion 140a is small>when the volume of air passing through the wind direction adjusting portion 140a When the air volume is extremely small”. In such a case, since the air is guided to the plate part 42, the whole body can be cooled so as not to cool the person's body too much by generating the wind that follows the person's body so as to envelop the person's body. can be done.
  • FIG. 8J is a diagram showing wind direction adjusting section 140a in Modification 2 of Embodiment 1.
  • FIG. 8J is a diagram showing wind direction adjusting section 140a in Modification 2 of Embodiment 1.
  • the wind direction adjusting section 140a of this modified example has an elastic body holding section 144 in addition to the housing 41 and the plate section 42 .
  • a shaft portion 45 of the plate portion 42 is rotatably supported by the housing 41 .
  • the elastic body holding portion 144 is an elastic member, and is composed of, for example, a spiral spring material, a spiral spring-shaped bimetal, or the like.
  • the elastic body holding portion 144 may be a coil spring, a torsion bar, or the like. In other words, the elastic body holding portion 144 is not limited to the spring-shaped elastic member.
  • the elastic body holding portion 144 can hold the posture of the plate portion 42 with respect to the housing 41 at the initial position.
  • the posture of the plate portion 42 can be automatically adjusted according to the amount of air discharged from the discharge port 14 of the wind direction adjusting portion 140a.
  • the posture of the plate portion 42 with respect to the housing 41 can be automatically adjusted according to the temperature of the air passing through the outlet 14 of the wind direction adjusting portion 140a.
  • the posture of the plate portion 42 changes depending on the amount of air passing through the airflow direction adjusting portion 140a or the temperature of the air passing through the airflow direction adjusting portion 140a.
  • the posture of the plate portion 42 can be automatically changed according to the air volume passing through the wind direction adjusting portion 140a. Therefore, at the initial stage of cool-down (very small amount of air), the wind axis of the air discharged from the discharge port 14 is directed in the direction of removing the person, so that the warm air can be prevented from directly blowing to the person. In addition, in the mid-cool-down period (high air volume), the wind speed increases and the air axis is directed toward the person, so that the person's body can be locally cooled. In addition, from the late cool-down period to the stable period (low air volume), the wind axis is generally directed along the direction (orientation) of the plate portion 42. It can cool the whole body.
  • Modification 3 of Embodiment 1 This modification differs from the vehicle seat air conditioner of Modification 1 of Embodiment 1 in that the plate portion 42b of the wind direction adjusting portion 140b is fixed to the housing 41.
  • FIG. Other configurations in this modification are the same as those in Modification 1 of Embodiment 1, and the same configurations and functions are denoted by the same reference numerals, and detailed descriptions of the configurations and functions are omitted.
  • FIG. 8K is a diagram showing wind direction adjusting section 140b according to Modification 3 of Embodiment 1.
  • FIG. 8K is a diagram showing wind direction adjusting section 140b according to Modification 3 of Embodiment 1.
  • the wind direction adjusting unit 140b of this modified example has, in addition to the housing 41 and the plate portion 42b, a connecting portion 145 connected to the plate portion 42b.
  • the plate portion 42 b of the wind direction adjusting portion 140 b is fixed to the housing 41 via the connection portion 145 .
  • the connecting portion 145 cannot rotate with respect to the housing 41 .
  • the connecting portion 145 may be formed integrally with the housing 41 or may be rigidly coupled (fixed) to the housing 41 .
  • the connecting portion 145 may be made of a flexible resin material.
  • a flexible resin material is, for example, an elastomer resin.
  • the connecting portion 145 is twisted according to the amount of air discharged from the discharge port 14 of the airflow direction adjusting portion 140b, so that the attitude of the plate portion 42b is automatically adjusted. can do.
  • the posture of the plate portion 42b changes depending on the amount of air passing through the airflow direction adjusting portion 140b or the temperature of the air passing through the airflow direction adjusting portion 140b. .
  • Modification 4 of Embodiment 1 This modification differs from the vehicle seat air conditioner of Modification 1 of Embodiment 1 in that the plate portion 42c of the wind direction adjusting portion 140c is fixed to the housing 41 .
  • Other configurations in this modification are the same as those in Modification 1 of Embodiment 1, and the same configurations and functions are denoted by the same reference numerals, and detailed descriptions of the configurations and functions are omitted.
  • FIG. 8L is a diagram showing the wind direction adjusting unit 140c according to Modification 4 of Embodiment 1.
  • FIG. 8L is a diagram showing the wind direction adjusting unit 140c according to Modification 4 of Embodiment 1.
  • the wind direction adjusting unit 140c of this modified example has, in addition to the housing 41 and the plate portion 42c, a connecting portion 145a connected to the plate portion 42c.
  • the plate portion 42c of the wind direction adjusting portion 140c is fixed to the housing 41 via the connecting portion 145a.
  • the connecting portion 145 a cannot rotate with respect to the housing 41 .
  • the connecting portion 145 a may be formed integrally with the housing 41 or may be rigidly coupled (fixed) to the housing 41 .
  • the plate portion 42c may be made of a flexible resin material.
  • a flexible resin material is, for example, an elastomer resin.
  • the plate portion 42c is twisted according to the amount of air discharged from the discharge port 14 of the airflow direction adjusting portion 140c, so the attitude of the plate portion 42c is automatically adjusted. can do.
  • the plate portion 42c also changes its posture according to the amount of air passing through the airflow direction adjusting portion 140c or the temperature of the air passing through the airflow direction adjusting portion 140c. .
  • Embodiment 2 The present embodiment is different from the vehicle seat air-conditioning system of the first embodiment in that the speed of air blown from the outlet 14 is set using the skin temperature of the person.
  • Other configurations in the present embodiment are the same as those in the first embodiment, and the same configurations and functions are denoted by the same reference numerals, and detailed descriptions of the configurations and functions are omitted.
  • the configuration of the seat 1 including the vehicle seat air conditioner 3 according to the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the vehicle seat air conditioner 3 according to the second embodiment.
  • an infrared sensor 63 is mounted on the vehicle 2a. Note that the infrared sensor 63 may be included as a component of the seat 1 .
  • the infrared sensor 63 is arranged on the dashboard or the like and detects the skin temperature, which is the surface temperature of the person sitting on the seat 1 .
  • the infrared sensor 63 detects, for example, a third temperature Tsk that is the skin temperature of the head of a person sitting on the seat 1 .
  • the infrared sensor 63 outputs information indicating the third temperature Tsk to the control unit 50 as a result of detection.
  • control unit 50 rotates the fan 30 so that the rotation speed of the fan 30 becomes the first rotation speed. Control.
  • the controller 50 controls the rotation speed of the fan 30 to be higher than the first rotation speed. 30.
  • the control unit 50 controls the value obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T (difference temperature )
  • ⁇ T2 is equal to or higher than the second predetermined temperature
  • the blower 30 is controlled so that the rotation speed of the blower 30 becomes a second rotation speed higher than the first rotation speed.
  • the control unit 50 sets the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T to the second predetermined temperature. If it is smaller, the blower 30 is controlled so that the rotation speed of the blower 30 becomes a third rotation speed that is higher than the first rotation speed and lower than the second rotation speed.
  • FIG. 10 is a flow chart showing processing of the vehicle seat air conditioner 3 according to the second embodiment.
  • the controller 50 of the vehicle seat air conditioner 3 turns on the cool air mode (S11). Thereby, the control unit 50 starts controlling the blower 30 .
  • the control unit 50 receives information indicating the first temperature T, which is the temperature inside the vehicle compartment detected by the first temperature sensor 61, and the temperature of the air discharged from the outlet 14, which is detected by the second temperature sensor 62.
  • Information indicating the second temperature Ta and information indicating the third temperature Tsk, which is the human skin temperature detected by the infrared sensor 63, are acquired (S22).
  • control unit 50 calculates the differential temperature ⁇ T1 (S23).
  • control unit 50 determines whether or not the difference temperature ⁇ T1 is lower than the sixth predetermined temperature (S13a).
  • the sixth predetermined temperature is 0° C., for example.
  • control unit 50 determines that the difference temperature ⁇ T1 is equal to or higher than the sixth predetermined temperature (NO in S13a)
  • the control unit 50 sets the rotation speed of the blower 30 to the first rotation speed so that the air velocity blown from the discharge port 14 is minimized. control (S17).
  • the vehicle seat air conditioner 3 ends the processing operation of FIG.
  • control unit 50 determines that the temperature difference ⁇ T1 is lower than the sixth predetermined temperature (YES in S13a), it calculates the temperature difference ⁇ T2 (S14).
  • control unit 50 determines whether or not the difference temperature ⁇ T2 is lower than the second predetermined temperature (S15).
  • the controller 50 determines that the difference temperature ⁇ T2 is equal to or higher than the second predetermined temperature (NO in S15)
  • the controller 50 sets the rotation speed of the blower 30 to the second rotation speed so that the air velocity blown from the discharge port 14 increases. control (S18).
  • the vehicle seat air conditioner 3 ends the processing operation of FIG.
  • control unit 50 determines that the difference temperature ⁇ T2 is lower than the second predetermined temperature (YES in S15)
  • the rotation speed of the blower 30 is set to the third rotation so that the air velocity blown from the discharge port 14 becomes small. control to the number (S16).
  • the vehicle seat air conditioner 3 ends the processing operation of FIG.
  • the controller 50 sets the value (difference temperature) ⁇ T1 obtained by subtracting the third temperature Tsk, which is the human skin temperature, from the first temperature T to the sixth temperature.
  • the fan 30 is controlled so that the rotation speed of the fan 30 becomes the first rotation speed.
  • the blower 30 is controlled so that the rotation speed of the blower 30 is higher than the first rotation speed.
  • the rotation speed of the blower 30 is set to the first rotation speed. If the first rotation speed is set to the lowest rotation speed, even if air having a temperature higher than the skin temperature of a person is blown out from the ejection port 14, the air velocity from the ejection port 14 will be extremely small. Air blowing can be avoided. As a result, since warm air is not blown to the person, the person is less likely to feel discomfort.
  • the number of rotations of the blower 30 is set higher than the first number of rotations. In this case, since cold air is blown out from the discharge port 14, the person's body can be cooled.
  • control unit 50 of the vehicle seat air-conditioning apparatus 3 of the present embodiment is configured to control the temperature when the value ⁇ T1 obtained by subtracting the third temperature Tsk, which is the human skin temperature, from the first temperature T is smaller than the sixth predetermined temperature.
  • the value (difference temperature) ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is equal to or higher than the second predetermined temperature
  • the fan 30 is rotated so that the rotation speed of the fan 30 becomes the second rotation speed higher than the first rotation speed.
  • the rotation speed of the blower 30 is set to a third rotation speed that is higher than the first rotation speed and lower than the second rotation speed.
  • the blower 30 is controlled as follows.
  • the controller 50 controls the number of rotations of the blower 30 to the second number of rotations so that the air velocity blown from the outlet 14 becomes high. As a result, the human body can be locally cooled.
  • the air conditioning of the vehicle 2a may be effective and the temperature (first temperature) in the vehicle interior may be close to the target temperature.
  • the controller 50 controls the number of rotations of the blower 30 to the third number of rotations so that the speed of the air blown from the outlet 14 becomes small so as not to overcool the person. As a result, the whole body can be cooled without over-cooling the human body.
  • the present embodiment differs from the vehicle seat air-conditioning system of the second embodiment in that it is further determined whether or not the human skin temperature is lower than the third predetermined temperature.
  • Other configurations in this embodiment are the same as those in the second embodiment, and the same configurations and functions are denoted by the same reference numerals, and detailed descriptions of the configurations and functions are omitted.
  • the control unit 50 subtracts the second temperature Ta from the first temperature T when the value (difference temperature) ⁇ T1 obtained by subtracting the third temperature Tsk from the first temperature T is smaller than the sixth predetermined temperature.
  • the value (difference temperature) ⁇ T2 is equal to or higher than the second predetermined temperature, or the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is smaller than the second predetermined temperature and the third temperature is the third predetermined temperature
  • the blower 30 is controlled so that the rotation speed of the blower 30 becomes the second rotation speed higher than the first rotation speed.
  • the control unit 50 sets the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T to the second predetermined temperature. and the third temperature is lower than the third predetermined temperature, the blower 30 is controlled so that the rotation speed of the blower 30 becomes a third rotation speed that is higher than the first rotation speed and lower than the second rotation speed.
  • FIG. 11 is a flow chart showing processing of the vehicle seat air conditioner 3 according to the third embodiment.
  • the control unit 50 of the vehicle seat air conditioner 3 performs the process of step S11, and then indicates the first temperature T, which is the temperature in the passenger compartment detected by the first temperature sensor 61.
  • information indicating the second temperature Ta that is the temperature of the air discharged from the outlet 14 detected by the second temperature sensor 62, and third temperature Tsk that is the human skin temperature detected by the infrared sensor 63.
  • Information is acquired (S22).
  • control unit 50 calculates the differential temperature ⁇ T1 (S23).
  • control unit 50 determines whether or not the difference temperature ⁇ T1 is lower than the sixth predetermined temperature (S13a).
  • control unit 50 determines that the difference temperature ⁇ T1 is equal to or higher than the sixth predetermined temperature (NO in S13a)
  • the control unit 50 sets the rotation speed of the blower 30 to the first rotation speed so that the air velocity blown from the discharge port 14 is minimized. control (S17).
  • the vehicle seat air conditioner 3 ends the processing operation of FIG.
  • control unit 50 determines that the temperature difference ⁇ T1 is lower than the sixth predetermined temperature (YES in S13a), it calculates the temperature difference ⁇ T2 (S14).
  • control unit 50 determines whether or not the difference temperature ⁇ T2 is lower than the second predetermined temperature (S15).
  • the controller 50 determines that the difference temperature ⁇ T2 is equal to or higher than the second predetermined temperature (NO in S15)
  • the controller 50 sets the rotation speed of the blower 30 to the second rotation speed so that the air velocity blown from the discharge port 14 increases. control (S18).
  • the vehicle seat air conditioner 3 ends the processing operation of FIG.
  • control unit 50 determines whether the difference temperature ⁇ T2 is lower than the second predetermined temperature (YES in S15), it determines whether the third temperature Tsk is lower than the third predetermined temperature (S24).
  • control unit 50 determines that the third temperature Tsk is equal to or higher than the third predetermined temperature (NO in S24).
  • the control unit 50 controls the blower 30 so that the air velocity blown from the discharge port 14 increases (S18).
  • the vehicle seat air conditioner 3 ends the processing operation of FIG.
  • control unit 50 determines that the third temperature Tsk is lower than the third predetermined temperature (YES in S24)
  • the control unit 50 sets the rotation speed of the blower 30 to the third temperature so that the air velocity blown from the discharge port 14 becomes small.
  • the rotation speed is controlled (S16).
  • the vehicle seat air conditioner 3 ends the processing operation of FIG.
  • step S13 in FIG. 7 may be used instead of step S13a.
  • the control unit 50 may determine whether or not the first temperature T is lower than the first predetermined temperature (S13). When determining that the first temperature T is lower than the first predetermined temperature, the control unit 50 may calculate the difference temperature ⁇ T2 (S14). Further, when the control unit 50 determines that the first temperature T is equal to or higher than the first predetermined temperature, the controller 50 controls the number of rotations of the blower 30 to the first number of rotations so that the air velocity blown from the discharge port 14 is minimized. (S17).
  • the control unit 50 of the vehicle seat air-conditioning device 3 of the present embodiment performs When the value (difference temperature) ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is equal to or higher than the second predetermined temperature, or the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is smaller than the second predetermined temperature. And, when the third temperature is equal to or higher than the third predetermined temperature, the fan 30 is controlled so that the rotation speed of the fan 30 becomes a second rotation speed higher than the first rotation speed.
  • the rotation speed of the blower 30 is set to a third rotation speed that is higher than the first rotation speed and lower than the second rotation speed. The blower 30 is controlled so that
  • the controller 50 controls the number of rotations of the blower 30 to the second number of rotations so that the air velocity blown from the outlet 14 becomes high. As a result, the human body can be locally cooled.
  • the air conditioner of the vehicle 2a is effective, and the temperature of the passenger compartment (first temperature) reaches the target temperature. It may be in the vicinity. At this time, since the temperature in the passenger compartment is moderate, the person sitting on the seat 1 may feel that the temperature is just right. Therefore, the controller 50 controls the number of rotations of the blower 30 to the third number of rotations so that the speed of the air blown from the outlet 14 becomes small so as not to overcool the person. As a result, the whole body can be cooled without over-cooling the human body.
  • the controller 50 of the vehicle seat air conditioner 3 of the present embodiment sets the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T to the second predetermined temperature. temperature or higher, or when the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is lower than the second predetermined temperature and the third temperature is higher than or equal to the third predetermined temperature, the rotation speed of the blower 30 is increased to the third predetermined temperature.
  • the blower 30 is controlled so that the second rotation speed is greater than the first rotation speed, the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is lower than the second predetermined temperature, and the third temperature is the third temperature.
  • the blower 30 is controlled so that the rotation speed of the blower 30 becomes a third rotation speed that is higher than the first rotation speed and lower than the second rotation speed.
  • the present embodiment differs from the vehicle seat air-conditioning system of the third embodiment in that it is further determined whether or not the second temperature is lower than the fourth predetermined temperature.
  • Other configurations in this embodiment are the same as those in the third embodiment, and the same configurations and functions are denoted by the same reference numerals, and detailed descriptions of the configurations and functions are omitted.
  • the control unit 50 subtracts the second temperature Ta from the first temperature T when the value (difference temperature) ⁇ T1 obtained by subtracting the third temperature Tsk from the first temperature T is smaller than the sixth predetermined temperature.
  • the value (difference temperature) ⁇ T2 is equal to or higher than the second predetermined temperature, or the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is smaller than the second predetermined temperature and the second temperature is the fourth predetermined temperature
  • the blower 30 is controlled so that the rotation speed of the blower 30 becomes the second rotation speed higher than the first rotation speed.
  • the control unit 50 sets the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T to the second predetermined temperature. and the second temperature is lower than the fourth predetermined temperature, the blower 30 is controlled so that the rotation speed of the blower 30 becomes a third rotation speed that is higher than the first rotation speed and lower than the second rotation speed.
  • FIG. 12 is a flow chart showing the processing of the vehicle seat air conditioner 3 according to the fourth embodiment.
  • control unit 50 of the vehicle seat air conditioner 3 performs processing operations of steps S11 to S15.
  • control unit 50 determines whether the difference temperature ⁇ T2 is lower than the second predetermined temperature (YES in S15), it determines whether the second temperature Ta is lower than the fourth predetermined temperature (S25).
  • control unit 50 determines that the second temperature Ta is equal to or higher than the fourth predetermined temperature (NO in S25)
  • the control unit 50 controls the rotation speed of the blower 30 to the second rotation speed so that the air velocity blown from the discharge port 14 increases. (S18).
  • the vehicle seat air conditioner 3 ends the processing operation of FIG.
  • control unit 50 determines that the second temperature Ta is lower than the fourth predetermined temperature (YES in S25)
  • the control unit 50 sets the rotation speed of the blower 30 to the third temperature so that the air velocity blown from the discharge port 14 becomes small.
  • the rotation speed is controlled (S16).
  • the vehicle seat air conditioner 3 ends the processing operation of FIG.
  • step S13 in FIG. 7 may be used instead of step S13a.
  • the control unit 50 may determine whether or not the first temperature T is lower than the first predetermined temperature (S13). When determining that the first temperature T is lower than the first predetermined temperature, the control unit 50 may calculate the difference temperature ⁇ T2 (S14). Further, when the control unit 50 determines that the first temperature T is equal to or higher than the first predetermined temperature, the controller 50 controls the number of rotations of the blower 30 to the first number of rotations so that the air velocity blown from the discharge port 14 is minimized. (S17).
  • the control unit 50 of the vehicle seat air-conditioning device 3 of the present embodiment performs When the value (difference temperature) ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is equal to or higher than the second predetermined temperature, or the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is smaller than the second predetermined temperature. And, when the second temperature is equal to or higher than the fourth predetermined temperature, the fan 30 is controlled so that the rotation speed of the fan 30 becomes a second rotation speed higher than the first rotation speed.
  • the rotation speed of the blower 30 is set to a third rotation speed that is higher than the first rotation speed and lower than the second rotation speed. The blower 30 is controlled so that
  • the controller 50 controls the number of rotations of the blower 30 to the second number of rotations so that the air velocity blown from the outlet 14 becomes high. As a result, the human body can be locally cooled.
  • the air conditioning of the vehicle 2a is effective, and the temperature of the passenger compartment (first temperature) reaches the target temperature. It may be in the vicinity. At this time, since the temperature in the passenger compartment is moderate, the person sitting on the seat 1 may feel that the temperature is just right. Therefore, the controller 50 controls the number of rotations of the blower 30 to the third number of rotations so that the speed of the air blown from the outlet 14 becomes small so as not to overcool the person. As a result, the whole body can be cooled without over-cooling the human body.
  • the controller 50 of the vehicle seat air conditioner 3 of the present embodiment sets the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T to the second predetermined temperature. temperature or higher, or when the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is lower than the second predetermined temperature and the second temperature is equal to or higher than the fourth predetermined temperature, the rotation speed of the blower 30 is increased to the The blower 30 is controlled so that the second rotation speed is higher than the first rotation speed, the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is lower than the second predetermined temperature, and the second temperature is the fourth temperature.
  • the blower 30 is controlled so that the rotation speed of the blower 30 becomes a third rotation speed that is higher than the first rotation speed and lower than the second rotation speed.
  • the present embodiment differs from the vehicle seat air conditioner of the fourth embodiment in that it is determined whether or not the value obtained by subtracting the target temperature Tset from the second temperature Ta is lower than the fifth predetermined temperature.
  • Other configurations in this embodiment are the same as those in the fourth embodiment, and the same configurations and functions are denoted by the same reference numerals, and detailed descriptions of the configurations and functions are omitted.
  • the air conditioner of the vehicle 2a outputs the set target temperature Tset to the control unit 50.
  • the control unit 50 controls the value obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T (difference temperature).
  • ⁇ T2 is equal to or higher than the second predetermined temperature, or the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is smaller than the second predetermined temperature
  • the value ⁇ T3 obtained by subtracting the target temperature Tset from the second temperature Ta is
  • the blower 30 is controlled so that the rotation speed of the blower 30 becomes a second rotation speed higher than the first rotation speed.
  • the control unit 50 sets the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T to the second predetermined temperature. and the value (difference temperature) ⁇ T3 obtained by subtracting the target temperature Tset from the second temperature Ta is smaller than the fifth predetermined temperature, the rotation speed of the blower 30 is set to the first rotation speed greater than the first rotation speed and lower than the second rotation speed.
  • the blower 30 is controlled so that the number of revolutions is 3.
  • FIG. 13 is a flow chart showing the processing of the vehicle seat air conditioner 3 according to the fifth embodiment.
  • the controller 50 of the vehicle seat air conditioner 3 turns on the cool air mode (S11). Thereby, the control unit 50 starts controlling the blower 30 .
  • the control unit 50 receives information indicating the first temperature T, which is the temperature inside the vehicle compartment detected by the first temperature sensor 61, and the temperature of the air discharged from the outlet 14, which is detected by the second temperature sensor 62.
  • Information indicating the second temperature Ta, information indicating the third temperature Tsk which is the human skin temperature detected by the infrared sensor 63, and information indicating the target temperature Tset of the air conditioner of the vehicle 2a are acquired (S22a).
  • control unit 50 calculates the differential temperature ⁇ T1 (S23).
  • control unit 50 determines whether or not the difference temperature ⁇ T1 is lower than the sixth predetermined temperature (S13a).
  • control unit 50 determines that the difference temperature ⁇ T1 is equal to or higher than the sixth predetermined temperature (NO in S13a)
  • the control unit 50 sets the rotation speed of the blower 30 to the first rotation speed so that the air velocity blown from the discharge port 14 is minimized. control (S17).
  • the vehicle seat air conditioner 3 ends the processing operation of FIG.
  • control unit 50 determines that the temperature difference ⁇ T1 is lower than the sixth predetermined temperature (YES in S13a), it calculates the temperature difference ⁇ T2 (S14).
  • control unit 50 determines whether or not the difference temperature ⁇ T2 is lower than the second predetermined temperature (S15).
  • control unit 50 determines whether the temperature difference ⁇ T2 is lower than the second predetermined temperature (YES in S15), it determines whether the temperature difference ⁇ T3 is lower than the fifth predetermined temperature (S26).
  • control unit 50 determines that the difference temperature ⁇ T3 is equal to or higher than the fifth predetermined temperature (NO in S26)
  • the control unit 50 controls the rotation speed of the blower 30 to the second rotation speed so that the air velocity blown from the discharge port 14 increases. (S18).
  • the vehicle seat air conditioner 3 ends the processing operation of FIG.
  • the controller 50 determines that the difference temperature ⁇ T3 is lower than the fifth predetermined temperature (YES in S26)
  • the controller 50 sets the rotation speed of the blower 30 to the third rotation so that the air velocity blown from the discharge port 14 becomes small. control to the number (S16).
  • step S13 in FIG. 7 may be used instead of step S13a.
  • the control unit 50 may determine whether or not the first temperature T is lower than the first predetermined temperature (S13). When determining that the first temperature T is lower than the first predetermined temperature, the control unit 50 may calculate the difference temperature ⁇ T2 (S14). Further, when the control unit 50 determines that the first temperature T is equal to or higher than the first predetermined temperature, the controller 50 controls the number of rotations of the blower 30 to the first number of rotations so that the air velocity blown from the discharge port 14 is minimized. (S17).
  • the controller 50 controls the first temperature When the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from T is equal to or higher than the second predetermined temperature, or when the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is smaller than the second predetermined temperature and the second temperature Ta
  • the fan 30 is controlled so that the rotation speed of the fan 30 becomes a second rotation speed higher than the first rotation speed.
  • the rotation speed of the fan 30 is a third rotation speed that is larger than the first rotation speed and smaller than the second rotation speed.
  • the controller 50 controls the number of rotations of the blower 30 to the second number of rotations so that the air velocity blown from the outlet 14 becomes high. As a result, the human body can be locally cooled.
  • the controller 50 controls the number of rotations of the blower 30 to the third number of rotations so that the speed of the air blown from the outlet 14 becomes small so as not to overcool the person. As a result, the whole body can be cooled without over-cooling the human body.
  • the controller 50 of the vehicle seat air conditioner 3 of the present embodiment sets the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T to the second predetermined temperature. temperature or higher, or the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is smaller than the second predetermined temperature, and the value ⁇ T3 obtained by subtracting the target temperature Tset from the second temperature Ta is greater than or equal to the fifth predetermined temperature.
  • the fan 30 is controlled so that the rotation speed of the fan 30 becomes a second rotation speed higher than the first rotation speed, and the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is lower than the second predetermined temperature.
  • the rotation speed of the blower 30 is set to a third rotation speed that is higher than the first rotation speed and lower than the second rotation speed.
  • the blower 30 is controlled as follows.
  • control units and the like included in the vehicle seat air conditioners according to the first to fifth embodiments are typically implemented as LSIs, which are integrated circuits. These may be made into one chip individually, or may be made into one chip so as to include part or all of them.
  • circuit integration is not limited to LSIs, and may be realized with dedicated circuits or general-purpose processors.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connections and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • each component is configured by dedicated hardware, or realized by executing a software program suitable for each component. good too.
  • Each component may be implemented by a program execution unit such as a CPU or processor reading and executing a software program recorded in a storage medium such as a hard disk or semiconductor memory.
  • the division of functional blocks in the block diagram is an example, and a plurality of functional blocks can be realized as one functional block, one functional block can be divided into a plurality of functional blocks, and some functions can be moved to other functional blocks.
  • single hardware or software may process the functions of a plurality of functional blocks having similar functions in parallel or in a time-sharing manner.
  • each step in the flowchart is executed is for illustrative purposes in order to specifically describe the present disclosure, and orders other than the above may be used. Also, some of the above steps may be executed concurrently (in parallel) with other steps.
  • Embodiments 1 to 5 can be modified by those skilled in the art to make various modifications, and the constituent elements and functions of Embodiments 1 to 5 can be used without departing from the scope of the present disclosure. Forms realized by arbitrary combinations are also included in the present disclosure.
  • the discharge port is provided with a wind direction adjusting unit having one or more plate portions for adjusting the discharge direction of the air discharged from the discharge port, The plate portion is arranged in a substantially parallel or inclined position with respect to the central axis of the flow path through which air flows when being discharged from the discharge port,
  • the control unit controls the number of revolutions of the blower based on a first temperature that is the temperature of the vehicle interior and a second temperature that is the temperature of the air discharged from the outlet.
  • the discharge port opens so as to face vertically upward,
  • the ejection port is open so as to face the horizontal direction,
  • the vehicle seat air conditioner according to Technique 1 wherein the plate portion is arranged in a posture substantially parallel to the central axis of the flow path.
  • ⁇ Technology 4 The control unit when the first temperature is equal to or higher than the first predetermined temperature, the number of rotations of the blower is set to the first number of rotations;
  • the vehicle seat air-conditioning system according to any one of Techniques 1 to 3, wherein, when the first temperature is lower than the first predetermined temperature, the number of rotations of the blower is set higher than the first number of rotations.
  • the control unit When the first temperature is lower than the first predetermined temperature, the control unit When the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is equal to or higher than a second predetermined temperature, the blower is adjusted to a second rotation speed larger than the first rotation speed. to control the When the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is lower than the second predetermined temperature, the rotation speed of the blower is set to a third rotation that is higher than the first rotation speed and lower than the second rotation speed.
  • the control unit When the first temperature is lower than the first predetermined temperature, the control unit When the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is equal to or higher than the second predetermined temperature, or when the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is lower than the second predetermined temperature
  • the third temperature which is the human skin temperature, is equal to or higher than the third predetermined temperature
  • the blower is controlled such that the rotation speed of the blower is set to a second rotation speed higher than the first rotation speed.
  • the control unit When the first temperature is lower than the first predetermined temperature, the control unit When the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is equal to or higher than the second predetermined temperature, or when the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is lower than the second predetermined temperature and when the second temperature is equal to or higher than a fourth predetermined temperature, controlling the blower so that the rotation speed of the blower is a second rotation speed higher than the first rotation speed, When the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is smaller than the second predetermined temperature and the second temperature is smaller than the fourth predetermined temperature, the rotational speed of the blower is reduced to the first The vehicle seat air-conditioning system according to technique 4, wherein the blower is controlled so as to achieve a third rotation speed that is higher than the second rotation speed and lower than the second rotation speed.
  • the control unit When the first temperature is lower than the first predetermined temperature, the control unit When the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is equal to or higher than the second predetermined temperature, or when the value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is lower than the second predetermined temperature
  • the rotation speed of the blower is set to a second rotation speed higher than the first rotation speed.
  • a value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is smaller than the second predetermined temperature
  • a value ⁇ T3 obtained by subtracting the target temperature Tset from the second temperature Ta is smaller than a fifth predetermined temperature.
  • ⁇ Technology 9 The control unit When a value ⁇ T1 obtained by subtracting a third temperature Tsk, which is a human skin temperature, from the first temperature T is equal to or higher than a sixth predetermined temperature, the blower is controlled so that the rotation speed of the blower becomes the first rotation speed. death, When the value ⁇ T1 obtained by subtracting the third temperature Tsk from the first temperature T is smaller than the sixth predetermined temperature, the fan is operated so that the rotation speed of the fan is higher than the first rotation speed.
  • the vehicle seat air conditioner according to any one of Techniques 1 to 3.
  • a value ⁇ T2 obtained by subtracting the second temperature Ta from the first temperature T is smaller than the second predetermined temperature
  • a value ⁇ T3 obtained by subtracting the target temperature Tset from the second temperature Ta is smaller than a fifth predetermined temperature.
  • the protrusion is extending in the depth direction of the plate portion along the central axis
  • the vehicular seat air-conditioning device according to Technique 14 which is arranged on one surface of the plate portion so that an extension line in a direction in which the projecting portion extends does not cross a person seated on the seat.
  • the present disclosure can be used, for example, for seats for moving bodies such as vehicles, sofas, and the like.

Abstract

車両用シート空調装置(3)は、シート(1)に内蔵される送風機(30)と、送風機(30)を制御する制御部(50)と、送風機(30)によって送られた空気であって、シートバック(13)に形成された流路に導かれた空気をシートバック(13)の表面から吐出する吐出口(14)と、を備える。また、吐出口(14)には、吐出口(14)から吐出される空気の吐出方向を調整する1以上の板部(42)を有する風向調整部(40)が設けられる。また、板部(42)は、吐出口(14)から吐出するときの空気が流れる流路の中心軸に対して略平行な姿勢又は傾いた姿勢で配置される。そして、制御部(50)は、車室内の温度である第1温度及び吐出口(14)から吐出される空気の温度である第2温度に基づいて、送風機(30)の回転数を制御する。

Description

車両用シート空調装置
 本開示は、シートに着座する人に送風する車両用シート空調装置に関する。
 近年では、シートに着座している人に対して快適な空調環境を提供することが求められている。
 例えば、特許文献1には、空気を送風する送風機と、送風機が送風する空気を加熱又は冷却する熱交換器と、車室内へ開放され熱交換器から導かれた空気を吹き出す空気吹出部と、乗員空間から外れるように空気を吹き出す第1吹出状態と、乗員空間へ向けて空気を吹き出す第2吹出状態とに空気吹出部を択一的に切り替える第1切替装置と、調温状態に到達する前の場合には、空気吹出部を第1吹出状態へ切り替えさせ、調温状態にある場合には、空気吹出部を第2吹出状態へ切り替えさせる制御装置と、制御装置からの制御信号に従って回動するアクチュエータとを備える車両用シート空調装置が開示されている。
特許第6044506号公報
 しかしながら、従来の車両用シート空調装置では、空気吹出部を第1吹出状態と第2吹出状態とに択一的に切り替えるためのアクチュエータを備えているため、構造が複雑となり、製造コストが高騰化するという課題がある。
 そこで、本開示では、構造の複雑化を抑制するとともに、製造コストの高騰化を抑制することができる車両用シート空調装置を提供する。
 本開示の一態様に係る車両用シート空調装置は、シートバック及びシートクッションを有するシートに用いられる車両用シート空調装置であって、前記シートに内蔵される送風機と、前記送風機を制御する制御部と、前記送風機によって送られた空気であって、前記シートバックに形成された流路に導かれた空気を前記シートバックの表面から吐出する吐出口と、を備え、前記吐出口には、前記吐出口から吐出される空気の吐出方向を調整する1以上の板部を有する風向調整部が設けられ、前記板部は、前記吐出口から吐出するときの空気が流れる前記流路の中心軸に対して略平行な姿勢又は傾いた姿勢で配置され、前記制御部は、車室内の温度である第1温度及び前記吐出口から吐出される空気の温度である第2温度に基づいて、前記送風機の回転数を制御する。
 なお、この包括的又は具体的な態様は、システム、方法又は集積回路等の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の車両用シート空調装置は、構造の複雑化を抑制するとともに、製造コストの高騰化を抑制することができる。
図1は、実施の形態1における車両用シート空調装置が備えられたシートの外観を示す斜視図である。 図2は、図1のII-II線における車両用シート空調装置が備えられたシートを示す断面図である。 図3は、シートを上から見下ろした場合の空気の吹出し方向を示す図である。 図4は、実施の形態1における車両用シート空調装置を示すブロック図である。 図5Aは、風向調整部の板部が筐体における流路の中心軸に対して略平行な姿勢の場合を示す断面図である。 図5Bは、風向調整部の板部が筐体における流路の中心軸に対して前後方向に30°傾いた姿勢の場合を示す断面図である。 図5Cは、風向調整部の板部が筐体における流路の中心軸に対して前後方向に45°傾いた姿勢の場合を示す断面図である。 図5Dは、風向調整部の面積Aと開口面積B1、B2、B3を示す断面図である。 図6Aは、風向調整部の板部が筐体における流路の中心軸に対して略平行な姿勢の場合に、風量が大きいときの空気の吹出し方向及び風量が小さいときの空気の吹出し方向を示す断面図である。 図6Bは、風向調整部の板部が筐体における流路の中心軸に対して30°傾いた姿勢の場合に、風量が大きいときの空気の吹出し方向及び風量が小さいときの空気の吹出し方向を示す断面図である。 図6Cは、風向調整部の板部が筐体における流路の中心軸に対して45°傾いた姿勢の場合に、風量が大きいときの空気の吹出し方向及び風量が小さいときの空気の吹出し方向を示す断面図である。 図7は、実施の形態1における車両用シート空調装置の処理を示すフローチャートである。 図8Aは、吐出口から吐出される空気の風量が極小の場合に、人に吹き付けられる空気の流れを示す図である。 図8Bは、吐出口から吐出される空気の風量が大の場合に、人に吹き付けられる空気の流れを示す図である。 図8Cは、吐出口から吐出される空気の風量が小の場合に、人に吹き付けられる空気の流れを示す図である。 図8Dは、吐出口から吐出される空気の風量が大の場合に、人に吹き付けられる空気の流れを示す別の図である。 図8Eは、吐出口から吐出される空気の風量が小の場合に、人に吹き付けられる空気の流れを示す別の図である。 図8Fは、実施の形態1の変形例1における風向調整部を示す図である。 図8Gは、実施の形態1の変形例1における風向調整部の板部の姿勢を示す図である。 図8Hは、シートを上から見下ろした場合において、エアコンディショナによる冷房の運転が開始したときの空気の吹出し方向を示す図である。 図8Iは、風量と板部の姿勢との関係について示す図である。 図8Jは、実施の形態1の変形例2における風向調整部を示す図である。 図8Kは、実施の形態1の変形例3における風向調整部を示す図である。 図8Lは、実施の形態1の変形例4における風向調整部を示す図である。 図9は、実施の形態2における車両用シート空調装置を示すブロック図である。 図10は、実施の形態2における車両用シート空調装置の処理を示すフローチャートである。 図11は、実施の形態3における車両用シート空調装置の処理を示すフローチャートである。 図12は、実施の形態4における車両用シート空調装置の処理を示すフローチャートである。 図13は、実施の形態5における車両用シート空調装置の処理を示すフローチャートである。
 なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的又は具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステップ、ステップの順序等は、一例であり、本開示を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
 また、以下の実施の形態において、略矩形又は板状等の表現を用いている。例えば、略矩形又は板状は、完全に矩形又は板であることを意味するだけでなく、実質的に矩形又は板である、すなわち数%程度の誤差を含むことも意味する。また、略矩形又は板状は、本開示による効果を奏し得る範囲において矩形又は板という意味である。他の「略」、「状」を用いた表現についても同様である。
 以下の説明において、シートの前後方向をX軸方向と称し、シートの上下方向をZ軸方向と称す。さらに、シートの左右方向、すなわちX軸方向及びZ軸方向のそれぞれに垂直な方向をY軸方向と称す。また、X軸方向における、シートの前側をプラス方向側と称し、シートの後側をマイナス方向側と称す。また、Y軸方向における、シートの左側(図1を見て右手前側)をプラス方向側と称し、その反対側をマイナス方向側と称す。また、右側とは、シートに人が着座したとき、車両の進行方向に対して人の右側であり、Y軸マイナス方向である。また、左側とは、シートに人が着座したとき、車両の進行方向に対して人の左側であり、Y軸プラス方向である。また、Z軸方向における、シートの上側をプラス方向側と称し、シートの下側をマイナス方向側と称す。図2以降においても、同様に適用する。
 以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。
 (実施の形態1)
 <構成:シート1>
 まず、車両用シート空調装置3を含むシート1の構成について図1~図4を用いて説明する。
 図1は、実施の形態1における車両用シート空調装置3が備えられたシート1の外観を示す斜視図である。また、図1の一点鎖線の矢印は、空気の流れを例示している。図2は、図1のII-II線における車両用シート空調装置3が備えられたシート1を示す断面図である。図3は、シート1を上から見下ろした場合の空気の吹出し方向を示す図である。図4は、実施の形態1における車両用シート空調装置3を示すブロック図である。
 図1~図4に示すように、例えば車両2等に装備されているシート1は、人の上半身に空気を吹き付けることで、シート1に着座する人を冷やすことができる。具体的には、シート1は、シート1に着座する人の頭部、首、肩峰及び背部等の少なくともいずれかに対応する箇所に配置された吐出口14から空気を吹き付けることで、人の身体を冷やすことが可能である。このようなシート1は、人が着座するためのシートクッション10と、シートバック13と、ヘッドレスト15と、車両用シート空調装置3と、電源部70とを備える。
 [シートクッション10]
 シートクッション10は、シート1に着座する人の臀部及び大腿部等を支える座部である。シートクッション10は、クッション材に相当する第1シートパッド11aと、その第1シートパッド11aを覆う第1シートカバー11bとを有する。
 第1シートパッド11aは、例えばウレタンフォーム等からなり、シートクッション本体を構成する。第1シートパッド11aは、厚みのある略矩形の板状であり、X-Y平面と略平行な姿勢で配置される。第1シートパッド11aは、着座する人の臀部及び大腿部等を支える。
 第1シートカバー11bは、第1シートパッド11aを覆うカバーである。第1シートカバー11bは、例えば革カバー、繊維カバー等である。
 [シートバック13]
 シートバック13は、シート1に着座する人の肩峰、背部及び腰部を支える背もたれ部である。シートバック13は、Z軸方向に沿って長尺であり、シートクッション10に対して立上るように配置される。
 また、シートバック13は、クッション材に相当する第2シートパッド13aと、その第2シートパッド13aを覆う第2シートカバー13bとを有する。第2シートパッド13aは、例えばウレタンフォーム等からなり、Y軸を中心に回動可能な姿勢で配置される。第2シートパッド13aは、着座する人の肩峰、背部及び腰部等を支える。第2シートカバー13bは、第2シートパッド13aを覆うカバーである。第2シートカバー13bは、例えば革カバー、繊維カバー等である。
 また、シートバック13には、吸気された空気を吐出口14まで導くための通風路20が設けられている。通風路20は、例えば、車両2のエアコンディショナとダクトを介して接続されている。この場合、通風路20には、エアコンディショナが直接、吹出した冷たい空気が流れる。これにより、通風路20には、エアコンディショナが吹出した冷たい空気が流れる。通風路20は、流路の一例である。なお、エアコンディショナは、車室内を空調するための空調装置であってもよく、シート1のために用いられる専用の空調風生成装置であってもよい。
 通風路20には、送風機30と、吐出口14側に配置された風向調整部40とが設けられている。このため、シートバック13では、送風機30の駆動によって通風路20に導かれた空気が風向調整部40に至り、吐出口14から吐出される。
 吐出口14は、送風機30によって送られた空気であって、シートバック13に形成された通風路20に導かれた空気をシートバック13の表面から吐出する。
 また、吐出口14は、シートバック13の表面に複数形成されている。シートバック13の表面とは、シート1に着座する人側の面である。また、本実施の形態では、吐出口14は、図3に示すように、人の頭部及び首と対向するように、シート1に着座する人の右側と左側とにそれぞれ形成されている。具体的には、吐出口14は、かつ、シート1を上から見下ろした場合、車両2の前後方向(X軸方向)に対する人側への空気の吹出し方向の内向き角度が0°~90°の範囲となり、かつ、車両2の左右方向(Y軸方向)に対する上方向への空気の吹出し方向である仰角の角度が0°~90°の範囲となるようにシートバック13に配置される。なお、複数の吐出口14は、例えば、シート1に着座する人の右肩から左肩に渡って点在するように形成されてもよい。
 また、吐出口14は、シートバック13のヘッドレスト15側に形成されている。つまり、吐出口14は、シートバック13において、人の頭部、首、肩峰及び背部のうちの少なくとも1以上の個所と対応する位置に形成されている。また、吐出口14は、人の肩峰等に遮られない位置に配置されていることが好ましい。このため、吐出口14から吐出された空気は、人の頭部及び首、特に人の頬をかすめるように流れる。
 [ヘッドレスト15]
 ヘッドレスト15は、シート1に着座する人の頭部を支える頭あて部である。ヘッドレスト15は、シートバック13のZ軸プラス方向側の端部に固定されている。
 なお、吐出口14は、ヘッドレスト15に形成されていてもよい。つまり、通風路20の一部がヘッドレスト15に設けられていてもよい。
 [車両用シート空調装置3]
 車両用シート空調装置3は、シートバック13及びシートクッション10を有する車両のシート1に用いられ、シート1に着座した人に向けて、人の背後から空気を吹き付けることができる空調装置である。車両用シート空調装置3は、吸気した空気を人に吹き付けることで、送風を実行する。このため、通風路20に常温よりも低い空気が流れれば冷風となり、通風路20に常温よりも高い空気が流れれば温風となる。
 車両用シート空調装置3は、送風機30と、通風路20と、風向調整部40と、制御部50と、第2温度センサ62とを備える。
 送風機30は、通風路20上に配置されている。このため、送風機30は、通風路20へ空気を流入させ、流入した空気をシートバック13に形成された吐出口14から吐出することができる。具体的には、送風機30は、制御部50と電気的に接続され、制御部50に駆動制御されることで、流入した空気を通風路20に導かせることで、空気を吐出口14から吐出させる。
 また、送風機30は、シート1に内蔵されている。本実施の形態の図1等では、送風機30がシートクッション10の内部に配置されている場合を例示している。送風機30は、シートバック13に内蔵されていてもよい。このため、送風機30がシート1に内蔵されていればよく、送風機30の配置位置は、特に限定されない。
 通風路20は、シート1に内蔵されている。具体的には、シート1の外部から送風機30に至り、送風機30から吐出口14に至る。吐出口14がヘッドレスト15近傍に配置されているため、通風路20は、ヘッドレスト15近傍まで延びている。
 本実施の形態では、通風路20は、シートクッション10からシートバック13の吐出口14までの流路である。このため、通風路20は、送風機30の駆動によって、内部に流入した空気を、吐出口14まで導くことができる。通風路20は、例えば、シート1に形成された単なる貫通孔であってもよく、通気ダクトで構成されていてもよい。
 ここで、風向調整部40の構成について、図5A~図5Cを用いて説明する。
 図5Aは、風向調整部40の板部42が筐体41における流路の中心軸に対して略平行な姿勢の場合を示す断面図である。図5Bは、風向調整部40の板部42が筐体41における流路の中心軸に対して前後方向に30°傾いた姿勢の場合を示す断面図である。図5Cは、風向調整部40の板部42が筐体41における流路の中心軸に対して前後方向に45°傾いた姿勢の場合を示す断面図である。図5A~図5Cでは、ヘッドレスト15及び第2シートカバー13b等の図示を省略している。また、図5A~図5Cの矢印は、空気の流れを例示している。図5A~図5Cの矢印の向きは、あくまでも一例であり、矢印の向きに必ず空気の流れが形成されることを限定するものではない。このため、図5A~図5Cが示す矢印の向きは、必ずしも空気の吹出し方向を示しているわけではない。図5A~図5Cは、風向調整部40をシートバック13に配置した場合の一例である。なお、図5A~図5Cに示される風向調整部40の配置は、あくまでも一例であり、図5A~図5Cに限定されない。
 風向調整部40は、吐出口14に設けられている。本実施の形態では、シートバック13において、図3に示すように、吐出口14及び風向調整部40がシート1に着座する人の右側と左側とにそれぞれ配置されている。なお、風向調整部40は、貫通孔が形成された第2シートカバー13bに覆われていてもよい。この場合、貫通孔から空気が吐出される。
 図5A~図5Cに示すように、本実施の形態では、風向調整部40は、通風路20と一体となって、吐出口14を構成している。具体的には、風向調整部40は、筐体41と、1以上の板部42とを有する。
 筐体41は、一方側から他方側に向けて開口した管状をなしている。つまり、筐体41では、筐体41の一方側の開口から通風路20に導かれた空気が流入し、流入した空気が他方側の開口から吐出される。このため、筐体41の内部が通風路20の一部を構成し、他方側の開口が吐出口14を構成している。
 板部42は、筐体41に収容されている。板部42は、吐出口14から吐出するときの空気が流れる筐体41における流路の中心軸(以下、単に流路の中心軸と呼ぶことがある)に対して略平行な姿勢又は傾いた姿勢で筐体41に配置される。つまり、板部42は、風向調整部40が配置される姿勢によって、流路の中心軸に対して略平行な姿勢又は傾いた姿勢で筐体41に配置される。ここで、傾いた姿勢とは、板部42の上端が、流路の中心軸に対して平行な状態から、シートバック13の表面(人が着座する側の面)側に傾いていることを意味する。この場合、板部42が人に空気を吹き付けるように、板部42の上端が、シートバック13の表面側に近づいている。
 板部42の姿勢は、例えば、流路の中心軸に対する板部42の傾きの角度が0°~45°の範囲となる。ここで、流路の中心軸とは、筐体41の中心軸である。流路の中心軸は、筐体41の内部を流れる空気の流路の方向と略平行である。
 また、板部42は、流路の中心軸に対する傾斜角度が変更可能に筐体41に設けられている。板部42は、筐体41の内部で回動可能に軸支されている。また、板部42は、手動操作によって傾斜角度が変更されてもよく、アクチュエータ等の自動操作によって傾斜角度が変更されてもよい。
 また、板部42は、吐出口14から吐出される空気の吐出方向を調整する。つまり、板部42は、筐体41の内部を流れる空気を案内することができる。
 ここで、板部42の姿勢と空気の吹出し方向との関係について、図6A~図6Cを用いて説明する。
 図6Aは、風向調整部40の板部42が筐体41における流路の中心軸に対して略平行な姿勢の場合に、風量が大きいときの空気の吹出し方向及び風量が小さいときの空気の吹出し方向を示す断面図である。図6Bは、風向調整部40の板部42が筐体41における流路の中心軸に対して30°傾いた姿勢の場合に、風量が大きいときの空気の吹出し方向及び風量が小さいときの空気の吹出し方向を示す断面図である。図6Cは、風向調整部40の板部42が筐体41における流路の中心軸に対して45°傾いた姿勢の場合に、風量が大きいときの空気の吹出し方向及び風量が小さいときの空気の吹出し方向を示す断面図である。図6A~図6Cではハッチングのドットが濃くなるほど、風量が強いことを示している。
 図6Aに示すように、吐出口14が水平方向を向くように開口し、流路の中心軸がX軸方向と略平行な場合、板部42は、筐体41内において、流路の中心軸に対して略平行な姿勢で筐体41に配置される。この場合、吐出口14から吐出される空気の風量が小さければ、空気の吹出し方向は、流路の中心軸に沿った方向となる。しかし、吐出口14から吐出される空気の風量が大きければ、空気の吹出し方向は、流路の中心軸に対して鉛直上方側に向かう方向となる。ここで、吐出口14の向きを示す水平方向とは、厳密に水平方向であることに限定されず、実質的に吐出口14が水平方向を向くように開口していることである、すなわち数%程度の誤差を含むことも意味する。
 また、図6Aの通風路20には、Z軸方向に沿って延びる流路と、風向調整部40が配置されたX軸方向に沿って延びる風向調整部40の内部の流路とが形成されている。なお、X軸方向に沿って延びる風向調整部40の内部の流路が長くなるほど、流路を流れる空気が安定するため、板部42によって、吐出口14から吐出される空気の風向きを調節し易くなる。
 また、図6B及び図6Cに示すように、吐出口14が鉛直上方側を向くように開口し、流路の中心軸がX軸方向に対して傾いている場合、板部42は、筐体41内において、X軸方向流路の中心軸に対して傾いた姿勢で筐体41に配置される。
 図6B及び図6Cの場合、吐出口14から吐出される空気の風量が小さければ、空気は板部42に沿って吐出されるため、空気の吹出し方向は、板部42の延長線に沿う方向となる。しかし、吐出口14から吐出される空気の風量が大きければ、空気の吹出し方向は、流路の中心軸に沿う方向となる。
 このように、風量が大きい場合は、板部42の傾きにさほど影響されずに吐出口14から空気が吐出されるが、風量が小さい場合は、板部42の傾きに沿って吐出口14から空気が吐出される。
 また、風向調整部40の内部を通過する空気の流れが速い場合、又は乱れが大きい場合、板部42による風向制御に支障を生じることが考えられる。この場合、車室内の空調装置による温度調節が安定するまでのクールダウンの期間において、吐出口14から吐出される空気の風量が極小、大、及び、小というこの順番で変化する場合、クールダウン初期(風量極小)では吐出口14から吐出される空気の風軸が人を排除する方向となるように板部42を設計してもよい。また、クールダウン中期(風量大)では風速が大きくなり、乱流強度過多となることにより、吹出し風向が板部42の向き(姿勢)とは一致しないことを利用し、風軸が人を向くように、吐出口14の姿勢と形状とを設計してもよい。また、クールダウン後期から安定期まで(風量小)では板部42の姿勢に沿って風軸が概ね向くように、制御部50が送風機30の回転数を制御することで風速を制御してもよい。
 次に、風向調整部40における吐出口14の開口率について図5Dを用いて説明する。図5Dは、風向調整部40の面積Aと開口面積B1、B2、B3、B4を示す断面図である。
 本実施の形態では、吐出口14の開口率を45%~85%に規定してもよい。
 具体的には、吐出口14の開口率は、図5Aのように風向調整部40の板部42が通風路20の中心軸に対して略平行な姿勢の場合では80%程度であり、図5B又は図5Cのように板部42が通風路20の中心軸に対して傾いた姿勢の場合では50%程度である。
 そこで、板部42の厚みを考慮すると、吐出口14の開口率が85%を上回らせることは困難であると考えられる。このため、吐出口14の開口率の上限値を85%とした。また、吐出口14の開口率が下回るほど、風向調整部40の内部を通過する空気の圧力損失が増加し過ぎるため、風向調整部40から吹出す空気の風量が減少し騒音が生じると考えられる。このため、吐出口14の開口率の下限値を45%とした。
 吐出口14の開口率は、「開口率=(開口面積B/面積A)×100」で示される。開口面積Bは、「開口面積B=開口面積B1+開口面積B2+・・・」で示される。図5Dでは板部42が2枚設けられている場合を例示している。板部42が設けられる枚数によって、開口面積Bは、本実施の形態のような「開口面積B=開口面積B1+開口面積B2+開口面積B3」で示されたり、「開口面積B=開口面積B1+開口面積B2」で示されたりすることがある。
 次に、風向調整部40のサイズについて説明する。
 風向調整部40は、通風路20の内径のサイズに応じて、風向調整部40の内径が形成されている。例えば、本実施の形態では、1つの風向調整部40から吹出される空気の最大風量が3.5m/h程度であり、吐出口14の等価直径が21mmであり、吐出口14の等価直径から求めた風向調整部40内の管内平均風速が2.9m/sである。
 次に、風向調整部40から吹出される空気の流れについて、レイノルズ数Reを用いて説明する。
 一般的に、管内を流れる流体のレイノルズ数Reが2300未満の場合、層流であることが知られている。また、レイノルズ数Reが2300から4000の間の場合、筐体41内を流れる空気の流れは、乱流と層流という2つの状態がどちらも存在していることが知られている。また、レイノルズ数Reが4000より大きい場合、乱流であることが知られている。
 等価直径21mmの管とした場合のレイノルズ数Reは、風量が極小の場合、1000未満となる。例えば、風速0.4m/sの場合のレイノルズ数Reを求めると、Re=554となる。すなわち、風量が極小の場合、空気の流れは層流となり、風軸は板部42の姿勢と一致する。
 また、レイノルズ数Reは、風量が大の場合、4000よりも大きくなる。例えば、風速2.9m/sの場合のレイノルズ数Reを求めると、Re=4013となる。すなわち、風量が大の場合、空気の流れは乱流の可能性が高くなり、風軸は板部42の姿勢と一致しない。
 また、レイノルズ数Reは、風量が小の場合、1200から3000までの間となる。例えば、風速0.9~2.1m/sの場合のレイノルズ数Reを求めると、Re=1246~2976となる。また、レイノルズ数ReがRe>2300の場合の風速は1.7m/sとなる。すなわち、風量が小の場合、風軸は板部42の姿勢と概ね一致する。より具体的には、風軸と板部42の角度差は、風量が大の場合よりも小さい。
 ここで、図4に示す車両用シート空調装置3の説明に戻る。
 制御部50は、送風機30を制御する。具体的には、制御部50は、送風機30に流す電流をオンオフ(Duty比を変更)したり、電流値を変更したりすることで送風機30の出力を制御するマイクロコンピュータである。
 制御部50は、車両2に搭載された第1温度センサ61が検知した車室内の温度である第1温度、及び、第2温度センサ62が検知した吐出口14から吐出される空気の温度である第2温度に基づいて、送風機30の回転数を制御する。以下、車両用シート空調装置3が冷風を吹き出す場合について説明する。
 具体的には、制御部50は、第1温度が第1所定温度以上の場合、送風機30の回転数が第1回転数となるように、送風機30を制御する。このとき、板部42は、第1温度が第1所定温度以上の場合、第1温度が第1所定温度より小さい場合よりも流路の中心軸に対して傾いた姿勢で筐体41に配置されていてもよい。また、制御部50は、第1温度が第1所定温度より小さい場合、送風機30の回転数が第1回転数より大きい回転数となるように、送風機30を制御する。第1回転数は、本実施の形態では、最小の回転数である。
 また、制御部50は、第1温度が第1所定温度より小さい場合、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2(差分温度)が第2所定温度以上の場合、送風機30の回転数が第1回転数より大きい第2回転数となるように、送風機30を制御する。また、制御部50は、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さい場合、送風機30の回転数が第1回転数より大きく第2回転数より小さい第3回転数となるように、送風機30を制御する。第2回転数は、本実施の形態では、最大の回転数である。
 第2温度センサ62は、通風路20内を流れる空気の温度を検知する。第2温度センサ62は、通風路20内に配置されていればよいが、例えば、吐出口14の近傍、風向調整部40の筐体41内等に配置されていてもよい。第2温度センサ62は、第2温度を示す情報を検知した結果として制御部50に出力する。
 なお、本実施の形態では、車両用シート空調装置3が第2温度センサ62を備えている場合を例示したがこれには限定されない。例えば、制御部50が車両2のエアコンディショナから取得した温度情報を第2温度としてもよい。また、制御部50は、車両2のエアコンディショナの稼働時間に基づいて第2温度を推定してもよく、シート1に搭載されたサーミスタの温度に基づいて第2温度を推定してもよい。つまり、第2温度センサ62は、車両用シート空調装置3の必須の構成要素ではない。
 [電源部70]
 電源部70は、制御部50等を介して、送風機30に電力を供給する電源回路である。ここでは、電源部70は図示しないバッテリから供給される直流電源である。電源部70は、制御部50によって制御されることで、送風機30に供給する電流を調節する。
 [第1温度センサ61]
 車両2には、第1温度センサ61が搭載されている。第1温度センサ61は、車両2の車室内の温度を検知するインカセンサーである。本実施の形態では、第1温度センサ61は、人が存在する空間の車室内の温度を検知する。例えば、第1温度センサ61は、車両2のエアコンディショナに予め備えられている温度センサであってもよい。第1温度センサ61は、当該車室内の温度である第1温度を示す情報を検知した結果として制御部50に出力する。なお、第1温度センサ61は、シート1の構成要素に含まれていなくてもよく、シート1の必須の構成要素ではない。
 また、第1温度センサ61は、シート1に設けられていてもよい。この場合、車両用シート空調装置3は、第1温度センサ61を備えていてもよい。
 なお、本実施の形態では、車両2が第1温度センサ61を備えている場合を例示したがこれには限定されない。例えば、制御部50は、車両2のエアコンディショナの稼働時間に基づいて第1温度を推定してもよく、シート1に搭載されたサーミスタの温度に基づいて第1温度を推定してもよい。つまり、第1温度センサ61は、車両2の必須の構成要素ではない。
 <処理動作>
 次に、車両用シート空調装置3の処理動作について図7、図8A~図8Cを用いて説明する。
 図7は、実施の形態1における車両用シート空調装置3の処理を示すフローチャートである。図8Aは、吐出口14から吐出される空気の風量が極小の場合に、人に吹き付けられる空気の流れを示す図である。図8Bは、吐出口14から吐出される空気の風量が大の場合に、人に吹き付けられる空気の流れを示す図である。図8Cは、吐出口14から吐出される空気の風量が小の場合に、人に吹き付けられる空気の流れを示す図である。図8A~図8Cでは、空気の流れを破線の矢印で示している。図8A~図8Cの矢印の向きは、あくまでも一例であり、矢印の向きに必ず空気の流れが形成されることを限定するものではない。このため、図8A~図8Cが示す矢印の向きは、必ずしも空気の吹出し方向を示しているわけではない。
 まず、図7に示すように、車両用シート空調装置3の制御部50は、冷風モードをONにする(S11)。これにより、制御部50は、送風機30の制御を開始する。
 次に、制御部50は、第1温度センサ61が検知した車室内の温度である第1温度Tを示す情報、及び、第2温度センサ62が検知した吐出口14から吐出される空気の温度である第2温度Taを示す情報を取得する(S12)。第2温度Taは、吐出口14から吐出される空気の吹出し温度である。第1温度Tは、車両雰囲気温度、つまり車室内の温度である。
 次に、制御部50は、第1温度Tが第1所定温度よりも小さいか否かを判定する(S13)。ここで、第1所定温度は、常温よりも高い温度であり、例えば36℃である。
 制御部50は、第1温度Tが第1所定温度以上であると判定した場合(S13でNO)、吐出口14からの吹出し風速が極小となるように送風機30を制御する(S17)。これは、例えば、外気温が高い場合、日射量が多い場合等のように、人が車両2に乗車した直後では、車室内の温度が第1所定温度以上となる。このとき、車室内の温度が高い状態であるので、シート1に着座している人が非常に暑いと感じていることがある。この場合、吐出口14からは人の体温よりも高い温度の空気が吹出されることになるため、風速を下げ、人に空気を吹き付けないようにすべきであると考えられる。そこで、制御部50は、図8Aに示すように、吐出口14からの吹出し風速が極小となるように、送風機30の回転数を第1回転数(極小)に制御する。風速が極小の場合は、吐出口14から空気が僅かに吐出されるだけであるため、板部42に沿って空気が吐出され、人に空気が吹き付けられない。その結果、人に温かい空気が吹き付けられないため、人は不快感を覚え難い。ここで、極小となる場合の吐出口14からの吹出し風速は、例えば、0.4(m/s)以下である。
 そして、車両用シート空調装置3は、図7の処理動作を終了する。
 一方、制御部50は、第1温度Tが第1所定温度よりも小さいと判定した場合(S13でYES)、差分温度ΔT2を算出する(S14)。
 次に、制御部50は、差分温度ΔT2が第2所定温度よりも小さいか否かを判定する(S15)。ここで、第2所定温度は、例えば-3℃である。
 制御部50は、差分温度ΔT2が第2所定温度以上であると判定した場合(S15でNO)、吐出口14からの吹出し風速が大となるように送風機30を制御する(S18)。これは、例えば、外気温が高い場合、日射量が多い場合等において、車両2のエアコンディショナによる冷房が効き始めているものの、未だ車室内の温度(第1温度)が目標温度以上の場合がある。このとき、車室内の温度が未だ高い状態であるので、シート1に着座している人が暑いと感じていることがある。この場合、吐出口14からは少し冷えた空気が吹出されることになるため、風速を大きくし、人の頭部、首、肩峰及び背部等の局部を積極的に冷やし、シート1に着座している人の表面温度を下げるべきであると考えられる。そこで、制御部50は、図8Bに示すように、吐出口14からの吹出し風速が大となるように、送風機30の回転数を大に制御する。風量が大きい場合は、風量が小さい場合に比べて、板部42の傾きにさほど影響されずに吐出口14から空気が吐出される。このため、吐出口14から吐出された空気は、人の頭部、首、肩峰及び背部のうちの少なくとも1以上の個所に吹き付けられる。その結果、人の身体を局所的に冷却させることができる。ここで、大となる場合の吐出口14からの吹出し風速は、例えば、2.0(m/s)以上である。
 そして、車両用シート空調装置3は、図7の処理動作を終了する。
 一方、制御部50は、差分温度ΔT2が第2所定温度よりも小さいと判定した場合(S15でYES)、吐出口14からの吹出し風速が小となるように送風機30を制御する(S16)。これは、例えば、外気温が高い場合、日射量が多い場合等において、車両2のエアコンディショナによる冷房が効き、車室内の温度(第1温度)が目標温度近傍となっていることがある。このとき、車室内の温度が適度な状態であるので、シート1に着座している人が丁度良いと感じていることがある。この場合、人を冷やし過ぎないように、風速を小さくするべきであると考えられる。そこで、制御部50は、図8Cに示すように、吐出口14からの吹出し風速が小となるように、送風機30の回転数を小に制御する。風量が小さい場合は、板部42の傾きに影響されて吐出口14から空気が吐出される。この場合は、吐出口14からは、風向調整部40の板部42に沿って空気が吐出される。また、空気は、冷えているため、その比重により鉛直下方に降下しやすい。このように、板部42に空気が案内されるとともに、空気の比重によって、人の身体を包み込むような人の身体に沿う風を生み出すことができる。その結果、人の身体を冷やし過ぎないように、全身を冷却させることができる。ここで、小となる場合の吐出口14からの吹出し風速は、例えば、0.4(m/s)よりも大きく2.0(m/s)よりも小さい範囲である。
 なお、上述した図8B及び図8Cが示す空気の流れを示す破線の矢印はあくまでも一例であり図8B及び図8Cに限定されない。例えば、空気の流れは、図8D及び図8Eであってもよい。図8Dは、吐出口14から吐出される空気の風量が大の場合に、人に吹き付けられる空気の流れを示す別の図である。図8Eは、吐出口14から吐出される空気の風量が小の場合に、人に吹き付けられる空気の流れを示す別の図である。
 図8Dに示すように、吐出口14から吐出される空気の風量が大となる場合、吐出口14から吐出された空気は、人の頭部(例えば頬)に吹き付けられてもよい。また、図8Eに示すように、吐出口14から吐出される空気の風量が小となる場合、吐出口14から吐出された空気は、空気の比重によって弧を描くように、人の身体を包み込むような人の身体に沿う風を生み出すことができてもよい。
 そして、車両用シート空調装置3は、図7の処理動作を終了する。
 このように、車両用シート空調装置3では、吐出口14から吐出される空気の温度に応じて風速を制御することで、最適な空気の吹出パターンを実現することができる。
 <作用効果>
 次に、本実施の形態における車両用シート空調装置3の作用効果について説明する。
 上述したように、本実施の形態の車両用シート空調装置3は、シートバック13及びシートクッション10を有するシート1に用いられる車両用シート空調装置3であって、シート1に内蔵される送風機30と、送風機30を制御する制御部50と、送風機30によって送られた空気であって、シートバック13に形成された流路に導かれた空気をシートバック13の表面から吐出する吐出口14と、を備える。また、吐出口14には、吐出口14から吐出される空気の吐出方向を調整する1以上の板部42を有する風向調整部40が設けられる。また、板部42は、吐出口14から吐出するときの空気が流れる流路の中心軸に対して略平行な姿勢又は傾いた姿勢で配置される。そして、制御部50は、車室内の温度である第1温度及び吐出口14から吐出される空気の温度である第2温度に基づいて、送風機30の回転数を制御する。
 これによれば、車両用シート空調装置3では、風向調整部40及び吐出口14はシート1に設けられ、送風機30はシート1に内蔵されている。つまり、シート1に着座した人を包み込む気流を生み出す構成要素の全てがシート1に設けられているため、車両用シート空調装置3の構成を簡素化することができる。
 また、送風機30の回転数を制御することで、風向調整部40の板部42を駆動させるアクチュエータを用いなくても、吐出口14から吐出される空気の吹出し方向を調節することができる。このため、アクチュエータをシートに搭載した従来の車両用シート空調装置に比べて、本実施の形態の車両用シート空調装置3では、構造を簡素化できるとともに、製造コストを低廉化することができる。
 したがって、車両用シート空調装置3は、構造の複雑化を抑制するとともに、製造コストの高騰化を抑制することができる。
 また、従来の車両用シート空調装置では、空調装置による温度調節が安定するまでのクールダウンの期間において、空気を吹出すパターンが1通りであり、クールダウンの初期、中期、後期の各シーンにおいて最適な吹出しを実現できていない。しかしながら、本実施の形態では、空調装置による温度調節が安定するまでの各シーンにおいて、最適な吹出しパターンを実現することができる。
 また、本実施の形態の車両用シート空調装置3において、吐出口14は、鉛直上方側を向くように開口する。そして、板部42は、流路の中心軸に対して傾いた姿勢で配置される。
 これによれば、例えば、吐出口14がヘッドレスト近くに配置される場合、吐出口14は、鉛直上方側を向くように開口する。この場合、板部42の姿勢を傾かせて配置していれば、送風機30の回転数を制御することで、吐出口14から吐出される空気の吹出し方向を調節することができる。つまり、吐出口14から吐出される風量を調節することで、人の身体に対して局所的に空気を吹付けたり、人の身体に沿うように空気を吹付けたりすることができる。
 また、本実施の形態の車両用シート空調装置3において、吐出口14は、水平方向を向くように開口する。そして、板部42は、流路の中心軸に対して略平行な姿勢で配置される。
 これによれば、例えば、吐出口14がシート1に着座した人の肩峰及び背部等と対向する位置に配置される場合、吐出口14は、水平方向を向くように開口する。この場合、板部42の姿勢を水平に配置していれば、送風機30の回転数を制御することで、吐出口14から吐出される空気の吹出し方向を調節することができる。つまり、吐出口14から吐出される風量を調節することで、人の身体に対して局所的に空気を吹付けたり、人の身体に沿うように空気を吹付けたりすることができる。
 また、本実施の形態の車両用シート空調装置3において、制御部50は、第1温度が第1所定温度以上の場合、送風機30の回転数を第1回転数とし、第1温度が第1所定温度より小さい場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きい回転数とする。
 これによれば、第1温度が第1所定温度以上の場合、例えば、シート1に着座している人が非常に暑いと感じていることがあるため、送風機30の回転数を第1回転数にする。第1回転数が最も小さい回転数に設定されていれば、吐出口14から第1所定温度以上の高い温度の空気が吹出されても、吐出口14からの風速が極小となるため、人に空気を吹き付けないようにすることができる。これにより、人に温かい空気が吹き付けられなくなるため、人は不快感を覚え難い。
 また、第1温度が第1所定温度より小さい場合、シート1に着座している人が暑い又は丁度良いと感じていることがあるため、送風機30の回転数を第1回転数より大きい回転数にする。この場合、吐出口14からは冷えた空気が吹出されることになるため、人の身体を冷やすことができる。
 また、本実施の形態の車両用シート空調装置3の制御部50は、第1温度が第1所定温度より小さい場合において、第1温度Tから第2温度Taを減算した値(差分温度)ΔT2が第2所定温度以上の場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きい第2回転数となるように、送風機30を制御し、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さい場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きく第2回転数より小さい第3回転数となるように、送風機30を制御する。
 これによれば、差分温度ΔT2が第2所定温度以上であれば、車両2のエアコンディショナによる冷房が効き始めているものの、未だ車室内の温度が目標温度以上の場合がある。このとき、車室内の温度が未だ高い状態であるので、シート1に着座している人が暑いと感じていることがある。このため、制御部50は、吐出口14からの吹出し風速が大となるように、送風機30の回転数を第2回転数に制御する。その結果、人の身体を局所的に冷却させることができる。
 また、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さければ、車両2のエアコンディショナによる冷房が効き、車室内の温度(第1温度)が目標温度近傍となっている場合がある。このとき、車室内の温度が適度な状態であるので、シート1に着座している人が丁度良いと感じていることがある。このため、人を冷やし過ぎないように、制御部50は、吐出口14からの吹出し風速が小となるように、送風機30の回転数を第3回転数に制御する。その結果、人の身体を冷やし過ぎないように、全身を冷却させることができる。
 (実施の形態1の変形例1)
 本変形例では、風向調整部140の板部142が突出部143を有している点で、実施の形態1の車両用シート空調装置と相違する。本変形例における他の構成は、実施の形態1と同様であり、同一の構成及び機能については同一の符号を付して構成及び機能に関する詳細な説明を省略する。
 車両用シート空調装置の風向調整部140について図8F~図8Hを用いて説明する。図8Fは、実施の形態1の変形例1における風向調整部140を示す図である。図8Fには、風向調整部140の全体を示す図8Fの(a)と、風向調整部140の正面を示す図8Fの(b)と、図8Fの(b)のc-c線における風向調整部140の断面を示す図8Fの(c)と、風向調整部140の板部142を示す図8Fの(d)とが含まれている。図8Gは、実施の形態1の変形例1における風向調整部140の板部142の姿勢を示す図である。図8Gでは、風向調整部140の筐体の図示を省略している。図8Gには、板部142がX軸方向と略平行な姿勢の場合を示す図8Gの(a)と、板部142がX軸方向に対して傾斜した姿勢の場合を示す図8Gの(b)及び(c)とが含まれている。図8Hは、シート1を上から見下ろした場合において、エアコンディショナによる冷房の運転が開始したときの空気の吹出し方向を示す図である。図8Hでは、車両用シート空調装置3の冷風モードをONにしたときに吐出口14から吹き出される風量が極小の場合を例示している。
 図8Fの(a)~(c)に示すように、本変形例の突出部143は、板部142の一方面に配置されている。突出部143は、板部142の奥行方向と直交する方向に並ぶように、板部142の一方面に複数設けられている。
 具体的には、図8Gの(a)に示すように、風向調整部140の筐体の内面がX軸方向に沿った姿勢となるように、風向調整部140が通風路20に配置されている場合、突出部143は、板部142のZ軸マイナス方向側の面に配置される。
 また、図8Gの(b)に示すように、風向調整部140の筐体の内面がZ軸方向に対して傾斜した姿勢となるように、風向調整部140が通風路20に配置されている場合、突出部143は、板部142のZ軸マイナス方向側の面に配置される。
 また、図8Gの(c)に示すように、風向調整部140の筐体の内面がZ軸方向に沿った姿勢となるように、風向調整部140が通風路20に配置されている場合、突出部143は、板部142のZ軸マイナス方向側の面に配置される。このように、板部142は、風向調整部140の入口の風軸方向と相対する面、言い換えると風向調整部140が配置される場所の直前の通風路20の風軸方向に相対する面に配置される。
 また、突出部143は、板部142において奥行方向に沿うように延びた長尺な凸部である。図8Fの(d)に示すように、突出部143は、奥行方向に対して傾斜する姿勢で延びている。なお、突出部143が延びる方向は、奥行方向と厳密に平行であることに限定されない。突出部143は、吐出口14から吐出される空気の風速が極小の場合に空気を案内することができる。
 本変形例の風向調整部140は、例えば図5Dと同様に風向調整部の上側の開口面積B1が風向調整部の下側の開口面積B4よりも小さく設定されている。このため、図8Fの(a)~(c)に示すように、突出部143は、板部142の一方面(例えば、図8Fの(a)~(c)では下側)に配置されることで、風向調整部140の内部を空気が通過する際に空気を案内することができる。これにより、十分な整流効果を得ることが期待できる。
 また、図8Fの(d)に示すように、突出部143は、板部142の奥行方向において、板部142における奥行方向の長さの半分よりも奥側に配置されている。板部142の奥行方向は、例えば、風向調整部140の内部を通過する空気の流路方向とも言える。図8Fの(d)では、板部142における奥行方向の長さの半分の地点を二点鎖線で示している。これにより、突出部143が風向調整部140の内部を通過する空気を案内することで、広範囲に空気を吹出させることができるようになる。
 なお、突出部143は、板部142における出口側(吐出口14側)から奥側まで延びていてもよい。また、突出部143は、奥側から出口側に向かって次第に高さが低くなるように形成されていてもよい。
 例えば、外気温が高い場合、日射量が多い場合等では、冷房開始時のエアコンディショナの吐出空気が不快なほど高温となり得るため、このような空気が吐出口14から人に吹付けられると、人は不快に感じるおそれがある。このため、本変形例では、車両用シート空調装置3の冷風モードをONにしたときに、吐出口14から吐出される空気の風量は極小である。さらに、図8Hに示すように、突出部143は、長手方向の直線上に人が存在しないように板部142に設けられている。つまり、板部142の突出部143は、筐体41における流路の中心軸に沿って板部142の奥行方向に延び、突出部143が延びる方向の延長線と、シート1に着座した人とが交差しないように、板部142の一方面に配置されている。突出部143の延伸方向は、風軸と一致するともいえる。これにより、吐出口14から吐出される空気の風量が極小の場合、突出部143は、人に直接的に空気が吹き付けられないように、風向調整部140の内部を通過する空気を案内することができる。
 次に、車両2のエアコンディショナによる冷房が効き始め、吐出口14から少し冷えた空気が吐出されると、風量を大きくする。具体的には、制御部50は、吐出口14からの吐出し風量が大となるように、送風機30の回転数を大に制御する。風量が大きい場合は、風量が極小又は小さい場合等に比べて、板部142の傾き及び突出部143の傾きにさほど影響されずに吐出口14から空気が吐出される。このため、吐出口14から吐出された空気は、人の頭部、首、肩峰及び背部のうちの少なくとも1以上の個所に吹き付けられる。その結果、人の身体を局所的に冷却させることができる。
 次に、車両2のエアコンディショナによる冷房が効き、車室内の温度が目標温度近傍となり、吐出口14から冷えた空気が吐出されると、風量を小さくする。具体的には、制御部50は、吐出口14から吐出した空気の風量が小となるように、送風機30の回転数を小に制御する。風量が小さい場合は、板部142の傾き及び突出部143の傾きに多少は影響されて吐出口14から空気が吐出される。このため、吐出口14からは、風向調整部140の板部142及び突出部143に沿って空気が吐出される。このとき、空気は、冷えているため、その比重により鉛直下方に降下しやすい。これにより、板部142に空気が案内されるとともに、空気の比重によって、人の身体を包み込むような人の身体に沿う風を生み出すことができる。その結果、人の身体を冷やし過ぎないように、全身を冷却させることができる。
 このような、本変形例の車両用シート空調装置において、板部142は、空気を案内可能な突出部143を板部142の一方面に有している。
 これによれば、吐出口14から吐出される空気の風量が極小の場合、突出部143は、風向調整部140の内部を通過する空気を案内することができる。
 また、本変形例の車両用シート空調装置において、突出部143は、中心軸に沿った板部142の奥行方向に延び、突出部143が延びる方向の延長線と、シート1に着座した人とが交差しないように、板部142の一方面に配置されている。
 これによれば、吐出口14から吐出される空気の風量が極小の場合、突出部143は、人に直接的に空気が吹き付けられないように、風向調整部140の内部を通過する空気を案内することができる。
 また、本変形例の車両用シート空調装置において、突出部143は、中心軸に沿った板部142の奥行方向において、板部142における奥行方向の長さの半分よりも奥側に配置されている。
 これによれば、風向調整部140の内部を通過する空気において、板部142に空気が吹付けられた箇所から突出部143が案内することができるため、広範囲に空気を吹出させることができるようになる。
 (実施の形態1の変形例2)
 本変形例では、風向調整部140aが弾性体保持部144を有している点で、実施の形態1の車両用シート空調装置と相違する。本変形例における他の構成は、実施の形態1と同様であり、同一の構成及び機能については同一の符号を付して構成及び機能に関する詳細な説明を省略する。
 まず、風向調整部140aの吐出口14から吐出される空気の風量と板部42の姿勢とについて、図8Iを用いて説明する。図8Iは、風量と板部42の姿勢との関係について示す図である。図8Iでは、風向調整部140aの筐体の図示を省略している。なお、図8Iでは、風量に応じて板部42の姿勢を制御する機構を車両用シート空調装置に搭載してもよい。
 板部42は、筐体の内部で回動可能に軸支されているため、風量に応じて回動することができる。具体的には、図8Iに示すように、送風機30がOFFのとき、風向調整部140aの吐出口14から空気が吐出されないため、板部42は倒れた姿勢となる。
 次に、送風機30がONとなったクールダウン初期では風量が極小のため、気流によって板部42を回転させる方向に作用する力が、板部42の保持力より弱いため、板部42は倒れた姿勢のままである。この場合、X軸プラス方向側に沿って空気が吐出口14から吐出されるため、温かい空気が人に直接的に吹き付けられないようにすることができる。このため、人に対して温かい空気による不快感を与えないようにすることができる。
 次に、クールダウン中期では風量が大となるため、板部42は強い気流によって板部42を回動させる方向に強い力で押されて筐体41における流路の中心軸と平行な姿勢となる。この場合、筐体41における流路の中心軸に沿って空気が吐出口14から吐出されるため、人の頭部、首、肩峰及び背部のうちの少なくとも1以上の個所に吹き付けられることで、人の身体を局所的に冷却させることができる。
 そして、クールダウン後期では風量が小となるため、板部42は気流によって板部42を回動させる方向に押されることで回動し、板部42の姿勢は倒れた姿勢と流路の中心軸に平行な姿勢との間の姿勢となる。ここで、板部42が気流に押される力は、風向調整部140aを通過する空気の風量が大の場合より弱く、風向調整部140aを通過する空気の風量が極小の場合より強い力である。また、板部42の回転角度は、「風向調整部140aを通過する空気の風量が大の場合>風向調整部140aを通過する空気の風量が小の場合>風向調整部140aを通過する空気の風量が極小の場合」という関係がある。これらのような場合、板部42に空気が案内されるため、人の身体を包み込むような人の身体に沿う風を生み出すことで、人の身体を冷やし過ぎないように、全身を冷却させることができる。
 次に、車両用シート空調装置の風向調整部140aについて図8Jを用いて説明する。図8Jは、実施の形態1の変形例2における風向調整部140aを示す図である。
 本変形例の風向調整部140aは、筐体41及び板部42の他に、弾性体保持部144を有している。板部42の軸部45は、筐体41に回転可能に軸支されている。弾性体保持部144は、弾性部材であり、例えば、ゼンマイ状のばね材、ゼンマイ状のバイメタル等で構成されている。また、弾性体保持部144は、コイルバネ、トーションバー等であってもよい。つまり、弾性体保持部144は、ゼンマイ状の弾性部材に限定されない。
 弾性体保持部144は、板部42の軸部45と筐体41とに連結されることで、筐体41に対する板部42の姿勢を初期位置に保持することができる。
 例えば、弾性体保持部144がばね材である場合、風向調整部140aの吐出口14から吐出される空気の風量に応じて、板部42の姿勢を自動的に調節することができる。
 例えば、弾性体保持部144がバイメタルである場合、風向調整部140aの吐出口14を通過する空気の温度に応じて筐体41に対する板部42の姿勢を自動的に調節することができる。
 このような、本変形例の車両用シート空調装置において、板部42は、風向調整部140aを通過する空気の風量、又は、風向調整部140aを通過する空気の温度に応じて姿勢が変わる。
 これにより、風向調整部140aを通過する空気の風量に応じて板部42の姿勢を自動的に変化させることができる。このため、クールダウン初期(風量極小)では吐出口14から吐出される空気の風軸が人を排除する方向に向くため、人に温かい空気が直接的に吹き付けられないようにすることができる。また、クールダウン中期(風量大)では風速が大きくなることで、風軸が人に向けられるため、人の身体を局所的に冷却させることができる。また、クールダウン後期から安定期まで(風量小)では板部42の向き(姿勢)に沿って風軸が概ね向くため、人の身体を包み込むような人の身体に沿う風を生み出すことで、全身を冷却させることができる。
 (実施の形態1の変形例3)
 本変形例では、風向調整部140bの板部42bが筐体41に固定されている点で、実施の形態1の変形例1の車両用シート空調装置と相違する。本変形例における他の構成は、実施の形態1の変形例1と同様であり、同一の構成及び機能については同一の符号を付して構成及び機能に関する詳細な説明を省略する。
 車両用シート空調装置の風向調整部140bについて図8Kを用いて説明する。図8Kは、実施の形態1の変形例3における風向調整部140bを示す図である。
 本変形例の風向調整部140bは、筐体41及び板部42bの他に、板部42bに連結された接続部145を有している。風向調整部140bの板部42bは、接続部145を介して筐体41に固定されている。接続部145は、筐体41に対して回動することができない。この場合、接続部145は、筐体41と一体的に形成されていてもよく、筐体41に硬く結合(固定)されていてもよい。接続部145は、柔軟性を有する樹脂材料で構成されていてもよい。柔軟性を有する樹脂材料は、例えばエラストマ樹脂等である。上述した図8Iのように、本変形例では、風向調整部140bの吐出口14から吐出される空気の風量に応じて、接続部145が捻じれるため、板部42bの姿勢を自動的に調節することができる。
 このような、本変形例の車両用シート空調装置においても、板部42bは、風向調整部140bを通過する空気の風量、又は、風向調整部140bを通過する空気の温度に応じて姿勢が変わる。
 (実施の形態1の変形例4)
 本変形例では、風向調整部140cの板部42cが筐体41に固定されている点で、実施の形態1の変形例1の車両用シート空調装置と相違する。本変形例における他の構成は、実施の形態1の変形例1と同様であり、同一の構成及び機能については同一の符号を付して構成及び機能に関する詳細な説明を省略する。
 車両用シート空調装置の風向調整部140cについて図8Lを用いて説明する。図8Lは、実施の形態1の変形例4における風向調整部140cを示す図である。
 本変形例の風向調整部140cは、筐体41及び板部42cの他に、板部42cに連結された接続部145aを有している。風向調整部140cの板部42cは、接続部145aを介して筐体41に固定されている。接続部145aは、筐体41に対して回動することができない。この場合、接続部145aは、筐体41と一体的に形成されていてもよく、筐体41に硬く結合(固定)されていてもよい。板部42cは、柔軟性を有する樹脂材料で構成されていてもよい。柔軟性を有する樹脂材料は、例えばエラストマ樹脂等である。上述した図8Iのように、本変形例では、風向調整部140cの吐出口14から吐出される空気の風量に応じて、板部42cが捻じれるため、板部42cの姿勢を自動的に調節することができる。
 このような、本変形例の車両用シート空調装置においても、板部42cは、風向調整部140cを通過する空気の風量、又は、風向調整部140cを通過する空気の温度に応じて姿勢が変わる。
 (実施の形態2)
 本実施の形態では、人の皮膚温度を用いて吐出口14からの吹出し風速を設定する点で、実施の形態1の車両用シート空調装置と相違する。本実施の形態における他の構成は、実施の形態1と同様であり、同一の構成及び機能については同一の符号を付して構成及び機能に関する詳細な説明を省略する。
 本実施の形態の、車両用シート空調装置3を含むシート1の構成について図9を用いて説明する。
 図9は、実施の形態2における車両用シート空調装置3を示すブロック図である。
 本実施の形態では、図9に示すように、車両2aには、赤外線センサ63が搭載されている。なお、赤外線センサ63は、シート1の構成要素に含まれていてもよい。
 赤外線センサ63は、ダッシュボード等に配置され、シート1に着座する人の表面温度である皮膚温度を検知する。赤外線センサ63は、例えば、シート1に着座する人の頭部の皮膚温度である第3温度Tskを検知する。赤外線センサ63は、第3温度Tskを示す情報を検知した結果として制御部50に出力する。
 制御部50は、第1温度Tから第3温度Tskを減算した値(差分温度)ΔT1が第6所定温度以上の場合、送風機30の回転数を第1回転数となるように、送風機30を制御する。
 また、制御部50は、第1温度Tから第3温度Tskを減算した値ΔT1が第6所定温度より小さい場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きい回転数となるように、送風機30を制御する。
 具体的には、制御部50は、第1温度Tから第3温度Tskを減算した値ΔT1が第6所定温度より小さい場合において、第1温度Tから第2温度Taを減算した値(差分温度)ΔT2が第2所定温度以上の場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きい第2回転数となるように、送風機30を制御する。
 また、制御部50は、第1温度Tから第3温度Tskを減算した値ΔT1が第6所定温度より小さい場合において、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さい場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きく第2回転数より小さい第3回転数となるように、送風機30を制御する。
 <処理動作>
 次に、車両用シート空調装置3の処理動作について図10を用いて説明する。
 図10は、実施の形態2における車両用シート空調装置3の処理を示すフローチャートである。
 まず、図10に示すように、車両用シート空調装置3の制御部50は、冷風モードをONにする(S11)。これにより、制御部50は、送風機30の制御を開始する。
 次に、制御部50は、第1温度センサ61が検知した車室内の温度である第1温度Tを示す情報、第2温度センサ62が検知した吐出口14から吐出される空気の温度である第2温度Taを示す情報、及び、赤外線センサ63が検知した人の皮膚温度である第3温度Tskを示す情報を取得する(S22)。
 次に、制御部50は、差分温度ΔT1を算出する(S23)。
 次に、制御部50は、差分温度ΔT1が第6所定温度よりも小さいか否かを判定する(S13a)。ここで、第6所定温度は、例えば0℃である。
 制御部50は、差分温度ΔT1が第6所定温度以上であると判定した場合(S13aでNO)、吐出口14からの吹出し風速が極小となるように送風機30の回転数を第1回転数に制御する(S17)。
 そして、車両用シート空調装置3は、図10の処理動作を終了する。
 一方、制御部50は、差分温度ΔT1が第6所定温度よりも小さいと判定した場合(S13aでYES)、差分温度ΔT2を算出する(S14)。
 次に、制御部50は、差分温度ΔT2が第2所定温度よりも小さいか否かを判定する(S15)。
 制御部50は、差分温度ΔT2が第2所定温度以上であると判定した場合(S15でNO)、吐出口14からの吹出し風速が大となるように送風機30の回転数を第2回転数に制御する(S18)。
 そして、車両用シート空調装置3は、図10の処理動作を終了する。
 一方、制御部50は、差分温度ΔT2が第2所定温度よりも小さいと判定した場合(S15でYES)、吐出口14からの吹出し風速が小となるように送風機30の回転数を第3回転数に制御する(S16)。
 そして、車両用シート空調装置3は、図10の処理動作を終了する。
 <作用効果>
 次に、本実施の形態における車両用シート空調装置3の作用効果について説明する。
 上述したように、本実施の形態の車両用シート空調装置3において、制御部50は、第1温度Tから人の皮膚温度である第3温度Tskを減算した値(差分温度)ΔT1が第6所定温度以上の場合、送風機30の回転数を第1回転数となるように、送風機30を制御し、第1温度Tから第3温度Tskを減算した値ΔT1が第6所定温度より小さい場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きい回転数となるように、送風機30を制御する。
 これによれば、吐出口14から吹出される空気の温度が人の皮膚温度よりも高いため、車室内において、シート1に着座している人が非常に暑いと感じていることがある。この場合、送風機30の回転数を第1回転数にする。第1回転数が最も小さい回転数に設定されていれば、吐出口14から人の皮膚温度よりも高い温度の空気が吹出されても、吐出口14からの風速が極小となるため、人に空気を吹き付けないようにすることができる。その結果、人に温かい空気が吹き付けられなくなるため、人は不快感を覚え難い。
 また、シート1に着座している人が暑い又は丁度良いと感じていることがあるため、送風機30の回転数を第1回転数より大きい回転数にする。この場合、吐出口14からは冷えた空気が吹出されることになるため、人の身体を冷やすことができる。
 また、本実施の形態の車両用シート空調装置3の制御部50は、第1温度Tから人の皮膚温度である第3温度Tskを減算した値ΔT1が第6所定温度より小さい場合において、第1温度Tから第2温度Taを減算した値(差分温度)ΔT2が第2所定温度以上の場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きい第2回転数となるように、送風機30を制御し、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さい場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きく第2回転数より小さい第3回転数となるように、送風機30を制御する。
 これによれば、差分温度ΔT2が第2所定温度以上の場合、吐出口14から吹出される空気の温度が人の皮膚温度よりも低いが、シート1に着座している人が暑いと感じていることがある。このため、制御部50は、吐出口14からの吹出し風速が大となるように、送風機30の回転数を第2回転数に制御する。その結果、人の身体を局所的に冷却させることができる。
 また、差分温度ΔT2が第2所定温度より小さい場合、車両2aのエアコンディショナによる冷房が効き、車室内の温度(第1温度)が目標温度近傍となっている場合がある。このとき、車室内の温度が適度な状態であるので、シート1に着座している人が丁度良いと感じていることがある。このため、人を冷やし過ぎないように、制御部50は、吐出口14からの吹出し風速が小となるように、送風機30の回転数を第3回転数に制御する。その結果、人の身体を冷やし過ぎないように、全身を冷却させることができる。
 (実施の形態3)
 本実施の形態では、人の皮膚温度が第3所定温度よりも小さいか否かをさらに判定する点で、実施の形態2の車両用シート空調装置と相違する。本実施の形態における他の構成は、実施の形態2と同様であり、同一の構成及び機能については同一の符号を付して構成及び機能に関する詳細な説明を省略する。
 本実施の形態において、制御部50は、第1温度Tから第3温度Tskを減算した値(差分温度)ΔT1が第6所定温度より小さい場合において、第1温度Tから第2温度Taを減算した値(差分温度)ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第3温度が第3所定温度以上の場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きい第2回転数となるように、送風機30を制御する。
 また、制御部50は、第1温度Tから第3温度Tskを減算した値ΔT1が第6所定温度より小さい場合において、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第3温度が第3所定温度より小さい場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きく第2回転数より小さい第3回転数となるように、送風機30を制御する。
 <処理動作>
 次に、車両用シート空調装置3の処理動作について図11を用いて説明する。処理動作においては、図10と同様の処理については、同一の符号を付して適宜説明を省略する。
 図11は、実施の形態3における車両用シート空調装置3の処理を示すフローチャートである。
 まず、図11に示すように、車両用シート空調装置3の制御部50は、ステップS11の処理を行った後、第1温度センサ61が検知した車室内の温度である第1温度Tを示す情報、第2温度センサ62が検知した吐出口14から吐出される空気の温度である第2温度Taを示す情報、及び、赤外線センサ63が検知した人の皮膚温度である第3温度Tskを示す情報を取得する(S22)。
 次に、制御部50は、差分温度ΔT1を算出する(S23)。
 次に、制御部50は、差分温度ΔT1が第6所定温度よりも小さいか否かを判定する(S13a)。
 制御部50は、差分温度ΔT1が第6所定温度以上であると判定した場合(S13aでNO)、吐出口14からの吹出し風速が極小となるように送風機30の回転数を第1回転数に制御する(S17)。
 そして、車両用シート空調装置3は、図11の処理動作を終了する。
 一方、制御部50は、差分温度ΔT1が第6所定温度よりも小さいと判定した場合(S13aでYES)、差分温度ΔT2を算出する(S14)。
 次に、制御部50は、差分温度ΔT2が第2所定温度よりも小さいか否かを判定する(S15)。制御部50は、差分温度ΔT2が第2所定温度以上であると判定した場合(S15でNO)、吐出口14からの吹出し風速が大となるように送風機30の回転数を第2回転数に制御する(S18)。
 そして、車両用シート空調装置3は、図11の処理動作を終了する。
 一方、制御部50は、差分温度ΔT2が第2所定温度よりも小さいと判定した場合(S15でYES)、第3温度Tskが第3所定温度よりも小さいか否かを判定する(S24)。
 制御部50は、第3温度Tskが第3所定温度以上と判定した場合(S24でNO)、吐出口14からの吹出し風速が大となるように送風機30を制御する(S18)。
 そして、車両用シート空調装置3は、図11の処理動作を終了する。
 一方、制御部50は、第3温度Tskが第3所定温度よりも小さいと判定した場合(S24でYES)、吐出口14からの吹出し風速が小となるように送風機30の回転数を第3回転数に制御する(S16)。
 そして、車両用シート空調装置3は、図11の処理動作を終了する。
 なお、ステップS13aの代わりに図7のS13を用いてもよい。この場合、制御部50は、第1温度Tが第1所定温度よりも小さいか否かを判定してもよい(S13)。制御部50は、第1温度Tが第1所定温度よりも小さいと判定した場合、差分温度ΔT2を算出してもよい(S14)。また、制御部50は、第1温度Tが第1所定温度以上であると判定した場合、吐出口14からの吹出し風速が極小となるように送風機30の回転数を第1回転数に制御してもよい(S17)。
 <作用効果>
 次に、本実施の形態における車両用シート空調装置3の作用効果について説明する。
 上述したように、本実施の形態の車両用シート空調装置3の制御部50は、第1温度Tから第3温度Tskを減算した値(差分温度)ΔT1が第6所定温度より小さい場合において、第1温度Tから第2温度Taを減算した値(差分温度)ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第3温度が第3所定温度以上の場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きい第2回転数となるように、送風機30を制御し、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第3温度が第3所定温度より小さい場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きく第2回転数より小さい第3回転数となるように、送風機30を制御する。
 これによれば、差分温度ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、差分温度ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第3温度が第3所定温度以上の場合、吐出口14から吹出される空気の温度が人の皮膚温度よりも低いが、シート1に着座している人が暑いと感じていることがある。このため、制御部50は、吐出口14からの吹出し風速が大となるように、送風機30の回転数を第2回転数に制御する。その結果、人の身体を局所的に冷却させることができる。
 また、差分温度ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第3温度が第3所定温度より小さい場合、車両2aのエアコンディショナによる冷房が効き、車室内の温度(第1温度)が目標温度近傍となっている場合がある。このとき、車室内の温度が適度な状態であるので、シート1に着座している人が丁度良いと感じていることがある。このため、人を冷やし過ぎないように、制御部50は、吐出口14からの吹出し風速が小となるように、送風機30の回転数を第3回転数に制御する。その結果、人の身体を冷やし過ぎないように、全身を冷却させることができる。
 また、本実施の形態の車両用シート空調装置3の制御部50は、第1温度が第1所定温度より小さい場合において、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第3温度が第3所定温度以上の場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きい第2回転数となるように、送風機30を制御し、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第3温度が第3所定温度より小さい場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きく第2回転数より小さい第3回転数となるように、送風機30を制御する。
 この場合においても、上述と同様の作用効果を奏する。
 (実施の形態4)
 本実施の形態では、第2温度が第4所定温度よりも小さいか否かをさらに判定する点で、実施の形態3の車両用シート空調装置と相違する。本実施の形態における他の構成は、実施の形態3と同様であり、同一の構成及び機能については同一の符号を付して構成及び機能に関する詳細な説明を省略する。
 本実施の形態において、制御部50は、第1温度Tから第3温度Tskを減算した値(差分温度)ΔT1が第6所定温度より小さい場合において、第1温度Tから第2温度Taを減算した値(差分温度)ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第2温度が第4所定温度以上の場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きい第2回転数となるように、送風機30を制御する。
 また、制御部50は、第1温度Tから第3温度Tskを減算した値ΔT1が第6所定温度より小さい場合において、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第2温度が第4所定温度より小さい場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きく第2回転数より小さい第3回転数となるように、送風機30を制御する。
 <処理動作>
 次に、車両用シート空調装置3の処理動作について図12を用いて説明する。処理動作においては、図11と同様の処理については、同一の符号を付して適宜説明を省略する。
 図12は、実施の形態4における車両用シート空調装置3の処理を示すフローチャートである。
 まず、図12に示すように、車両用シート空調装置3の制御部50は、ステップS11~S15の処理動作を行う。
 制御部50は、差分温度ΔT2が第2所定温度よりも小さいと判定した場合(S15でYES)、第2温度Taが第4所定温度よりも小さいか否かを判定する(S25)。
 制御部50は、第2温度Taが第4所定温度以上と判定した場合(S25でNO)、吐出口14からの吹出し風速が大となるように送風機30の回転数を第2回転数に制御する(S18)。
 そして、車両用シート空調装置3は、図12の処理動作を終了する。
 一方、制御部50は、第2温度Taが第4所定温度よりも小さいと判定した場合(S25でYES)、吐出口14からの吹出し風速が小となるように送風機30の回転数を第3回転数に制御する(S16)。
 そして、車両用シート空調装置3は、図12の処理動作を終了する。
 なお、ステップS13aの代わりに図7のS13を用いてもよい。この場合、制御部50は、第1温度Tが第1所定温度よりも小さいか否かを判定してもよい(S13)。制御部50は、第1温度Tが第1所定温度よりも小さいと判定した場合、差分温度ΔT2を算出してもよい(S14)。また、制御部50は、第1温度Tが第1所定温度以上であると判定した場合、吐出口14からの吹出し風速が極小となるように送風機30の回転数を第1回転数に制御してもよい(S17)。
 <作用効果>
 次に、本実施の形態における車両用シート空調装置3の作用効果について説明する。
 上述したように、本実施の形態の車両用シート空調装置3の制御部50は、第1温度Tから第3温度Tskを減算した値(差分温度)ΔT1が第6所定温度より小さい場合において、第1温度Tから第2温度Taを減算した値(差分温度)ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第2温度が第4所定温度以上の場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きい第2回転数となるように、送風機30を制御し、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第2温度が第4所定温度より小さい場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きく第2回転数より小さい第3回転数となるように、送風機30を制御する。
 これによれば、差分温度ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、差分温度ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第2温度が第4所定温度以上の場合、吐出口14から吹出される空気の温度が人の皮膚温度よりも低いが、シート1に着座している人が暑いと感じていることがある。このため、制御部50は、吐出口14からの吹出し風速が大となるように、送風機30の回転数を第2回転数に制御する。その結果、人の身体を局所的に冷却させることができる。
 また、差分温度ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第2温度が第4所定温度より小さい場合、車両2aのエアコンディショナによる冷房が効き、車室内の温度(第1温度)が目標温度近傍となっている場合がある。このとき、車室内の温度が適度な状態であるので、シート1に着座している人が丁度良いと感じていることがある。このため、人を冷やし過ぎないように、制御部50は、吐出口14からの吹出し風速が小となるように、送風機30の回転数を第3回転数に制御する。その結果、人の身体を冷やし過ぎないように、全身を冷却させることができる。
 また、本実施の形態の車両用シート空調装置3の制御部50は、第1温度が第1所定温度より小さい場合において、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第2温度が第4所定温度以上の場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きい第2回転数となるように、送風機30を制御し、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第2温度が第4所定温度より小さい場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きく第2回転数より小さい第3回転数となるように、送風機30を制御する。
 この場合においても、上述と同様の作用効果を奏する。
 (実施の形態5)
 本実施の形態では、第2温度Taから目標温度Tsetを減算した値が第5所定温度よりも小さいか否かを判定する点で、実施の形態4の車両用シート空調装置と相違する。本実施の形態における他の構成は、実施の形態4と同様であり、同一の構成及び機能については同一の符号を付して構成及び機能に関する詳細な説明を省略する。
 本実施の形態では、車両2aのエアコンディショナは、設定された目標温度Tsetを制御部50に出力する。
 制御部50は、第1温度Tから第3温度Tskを減算した値(差分温度)ΔT1が第6所定温度より小さい場合において、第1温度Tから第2温度Taを減算した値(差分温度)ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第2温度Taから目標温度Tsetを減算した値ΔT3が第5所定温度以上の場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きい第2回転数となるように、送風機30を制御する。
 また、制御部50は、第1温度Tから第3温度Tskを減算した値ΔT1が第6所定温度より小さい場合において、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第2温度Taから目標温度Tsetを減算した値(差分温度)ΔT3が第5所定温度より小さい場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きく第2回転数より小さい第3回転数となるように、送風機30を制御する。
 <処理動作>
 次に、車両用シート空調装置3の処理動作について図13を用いて説明する。処理動作においては、図12と同様の処理については、同一の符号を付して適宜説明を省略する。
 図13は、実施の形態5における車両用シート空調装置3の処理を示すフローチャートである。
 まず、車両用シート空調装置3の制御部50は、冷風モードをONにする(S11)。これにより、制御部50は、送風機30の制御を開始する。
 次に、制御部50は、第1温度センサ61が検知した車室内の温度である第1温度Tを示す情報、第2温度センサ62が検知した吐出口14から吐出される空気の温度である第2温度Taを示す情報、赤外線センサ63が検知した人の皮膚温度である第3温度Tskを示す情報、及び、車両2aのエアコンディショナの目標温度Tsetを示す情報を取得する(S22a)。
 次に、制御部50は、差分温度ΔT1を算出する(S23)。
 次に、制御部50は、差分温度ΔT1が第6所定温度よりも小さいか否かを判定する(S13a)。
 制御部50は、差分温度ΔT1が第6所定温度以上であると判定した場合(S13aでNO)、吐出口14からの吹出し風速が極小となるように送風機30の回転数を第1回転数に制御する(S17)。
 そして、車両用シート空調装置3は、図13の処理動作を終了する。
 一方、制御部50は、差分温度ΔT1が第6所定温度よりも小さいと判定した場合(S13aでYES)、差分温度ΔT2を算出する(S14)。
 次に、制御部50は、差分温度ΔT2が第2所定温度よりも小さいか否かを判定する(S15)。
 制御部50は、差分温度ΔT2が第2所定温度よりも小さいと判定した場合(S15でYES)、差分温度ΔT3が第5所定温度よりも小さいか否かを判定する(S26)。
 制御部50は、差分温度ΔT3が第5所定温度以上と判定した場合(S26でNO)、吐出口14からの吹出し風速が大となるように送風機30の回転数を第2回転数に制御する(S18)。
 そして、車両用シート空調装置3は、図13の処理動作を終了する。
 一方、制御部50は、差分温度ΔT3が第5所定温度よりも小さいと判定した場合(S26でYES)、吐出口14からの吹出し風速が小となるように送風機30の回転数を第3回転数に制御する(S16)。
 なお、ステップS13aの代わりに図7のS13を用いてもよい。この場合、制御部50は、第1温度Tが第1所定温度よりも小さいか否かを判定してもよい(S13)。制御部50は、第1温度Tが第1所定温度よりも小さいと判定した場合、差分温度ΔT2を算出してもよい(S14)。また、制御部50は、第1温度Tが第1所定温度以上であると判定した場合、吐出口14からの吹出し風速が極小となるように送風機30の回転数を第1回転数に制御してもよい(S17)。
 <作用効果>
 次に、本実施の形態における車両用シート空調装置3の作用効果について説明する。
 上述したように、本実施の形態の車両用シート空調装置3において、制御部50は、第1温度Tから第3温度Tskを減算した値ΔT1が第6所定温度より小さい場合において、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第2温度Taから目標温度Tsetを減算した値(差分温度)ΔT3が第5所定温度以上の場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きい第2回転数となるように、送風機30を制御し、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第2温度Taから目標温度Tsetを減算した値ΔT3が第5所定温度より小さい場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きく第2回転数より小さい第3回転数となるように、送風機30を制御する。
 これによれば、差分温度ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、差分温度ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、差分温度ΔT3が第5所定温度以上の場合、吐出口14から吹出される空気の温度が人の皮膚温度よりも低いが、シート1に着座している人が暑いと感じていることがある。このため、制御部50は、吐出口14からの吹出し風速が大となるように、送風機30の回転数を第2回転数に制御する。その結果、人の身体を局所的に冷却させることができる。
 また、差分温度ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、差分温度ΔT3が第5所定温度より小さい場合、車両2aのエアコンディショナによる冷房が効き、車室内の温度(第1温度)が目標温度近傍となっている場合がある。このとき、車室内の温度が適度な状態であるので、シート1に着座している人が丁度良いと感じていることがある。このため、人を冷やし過ぎないように、制御部50は、吐出口14からの吹出し風速が小となるように、送風機30の回転数を第3回転数に制御する。その結果、人の身体を冷やし過ぎないように、全身を冷却させることができる。
 また、本実施の形態の車両用シート空調装置3の制御部50は、第1温度が第1所定温度より小さい場合において、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第2温度Taから目標温度Tsetを減算した値ΔT3が第5所定温度以上の場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きい第2回転数となるように、送風機30を制御し、第1温度Tから第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度より小さく、且つ、第2温度Taから目標温度Tsetを減算した値ΔT3が第5所定温度より小さい場合、送風機30の回転数を第1回転数より大きく第2回転数より小さい第3回転数となるように、送風機30を制御する。
 この場合においても、上述と同様の作用効果を奏する。
 (その他の変形例)
 以上、本開示に係る車両用シート空調装置について、上記各実施の形態1~5に基づいて説明したが、本開示は、これらの実施の形態1~5に限定されるものではない。本開示の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思い付く各種変形を実施の形態1~5に施したものも、本開示の範囲に含まれてもよい。
 例えば、上記各実施の形態1~5に係る車両用シート空調装置に含まれる制御部等は典型的に集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部又は全てを含むように1チップ化されてもよい。
 また、集積回路化はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後にプログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)、又はLSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
 なお、上記各実施の形態1~5に係る車両用シート空調装置において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい。各構成要素は、CPU又はプロセッサ等のプログラム実行部が、ハードディスク又は半導体メモリ等の記憶媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行することによって実現されてもよい。
 また、上記で用いた数字は、全て本開示を具体的に説明するために例示するものであり、本開示の実施の形態1~5は例示された数字に制限されない。
 また、ブロック図における機能ブロックの分割は一例であり、複数の機能ブロックを一つの機能ブロックとして実現したり、一つの機能ブロックを複数に分割したり、一部の機能を他の機能ブロックに移してもよい。また、類似する機能を有する複数の機能ブロックの機能を単一のハードウェア又はソフトウェアが並列又は時分割に処理してもよい。
 また、フローチャートにおける各ステップが実行される順序は、本開示を具体的に説明するために例示するためであり、上記以外の順序であってもよい。また、上記ステップの一部が、他のステップと同時(並列)に実行されてもよい。
 なお、上記の各実施の形態1~5に対して当業者が思い付く各種変形を施して得られる形態や、本開示の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態1~5における構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本開示に含まれる。
 (付記)
 以下に、上記実施の形態1~5に基づいて説明した車両用シート空調装置の特徴を示す。
 <技術1>
 シートバック及びシートクッションを有するシートに用いられる車両用シート空調装置であって、
 前記シートに内蔵される送風機と、
 前記送風機を制御する制御部と、
 前記送風機によって送られた空気であって、前記シートバックに形成された流路に導かれた空気を前記シートバックの表面から吐出する吐出口と、を備え、
 前記吐出口には、前記吐出口から吐出される空気の吐出方向を調整する1以上の板部を有する風向調整部が設けられ、
 前記板部は、前記吐出口から吐出するときの空気が流れる前記流路の中心軸に対して略平行な姿勢又は傾いた姿勢で配置され、
 前記制御部は、車室内の温度である第1温度及び前記吐出口から吐出される空気の温度である第2温度に基づいて、前記送風機の回転数を制御する
 車両用シート空調装置。
 <技術2>
 前記吐出口は、鉛直上方側を向くように開口し、
 前記板部は、前記流路の前記中心軸に対して傾いた姿勢で配置される
 技術1に記載の車両用シート空調装置。
 <技術3>
 前記吐出口は、水平方向を向くように開口し、
 前記板部は、前記流路の前記中心軸に対して略平行な姿勢で配置される
 技術1に記載の車両用シート空調装置。
 <技術4>
 前記制御部は、
  前記第1温度が第1所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を第1回転数とし、
  前記第1温度が前記第1所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい回転数とする
 技術1~3のいずれか1つに記載の車両用シート空調装置。
 <技術5>
 前記制御部は、前記第1温度が前記第1所定温度より小さい場合において、
  前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい第2回転数となるように、前記送風機を制御し、
  前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きく前記第2回転数より小さい第3回転数となるように、前記送風機を制御する
 技術4に記載の車両用シート空調装置。
 <技術6>
 前記制御部は、前記第1温度が前記第1所定温度より小さい場合において、
  前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、人の皮膚温度である第3温度が第3所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい第2回転数となるように、前記送風機を制御し、
  前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第3温度が前記第3所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きく前記第2回転数より小さい第3回転数となるように、前記送風機を制御する
 技術4に記載の車両用シート空調装置。
 <技術7>
 前記制御部は、前記第1温度が前記第1所定温度より小さい場合において、
  前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第2温度が第4所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい第2回転数となるように、前記送風機を制御し、
  前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第2温度が第4所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きく前記第2回転数より小さい第3回転数となるように、前記送風機を制御する
 技術4に記載の車両用シート空調装置。
 <技術8>
 前記制御部は、前記第1温度が前記第1所定温度より小さい場合において、
  前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第2温度Taから目標温度Tsetを減算した値ΔT3が第5所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい第2回転数となるように、前記送風機を制御し、
  前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第2温度Taから前記目標温度Tsetを減算した値ΔT3が第5所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きく前記第2回転数より小さい第3回転数となるように、前記送風機を制御する
 技術4に記載の車両用シート空調装置。
 <技術9>
 前記制御部は、
  前記第1温度Tから人の皮膚温度である第3温度Tskを減算した値ΔT1が第6所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を第1回転数となるように、前記送風機を制御し、
  前記第1温度Tから前記第3温度Tskを減算した値ΔT1が前記第6所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい回転数となるように、前記送風機を制御する
 技術1~3のいずれか1つに記載の車両用シート空調装置。
 <技術10>
 前記制御部は、前記第1温度Tから前記第3温度Tskを減算した値ΔT1が前記第6所定温度より小さい場合において、
  前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい第2回転数となるように、前記送風機を制御し、
  前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きく前記第2回転数より小さい第3回転数となるように、前記送風機を制御する
 技術9に記載の車両用シート空調装置。
 <技術11>
 前記制御部は、前記第1温度Tから前記第3温度Tskを減算した値ΔT1が前記第6所定温度より小さい場合において、
  前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第3温度が第3所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい第2回転数となるように、前記送風機を制御し、
  前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第3温度が第3所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きく前記第2回転数より小さい第3回転数となるように、前記送風機を制御する
 技術9に記載の車両用シート空調装置。
 <技術12>
 前記制御部は、前記第1温度Tから前記第3温度Tskを減算した値ΔT1が前記第6所定温度より小さい場合において、
  前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第2温度が第4所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい第2回転数となるように、前記送風機を制御し、
  前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第2温度が第4所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きく前記第2回転数より小さい第3回転数となるように、前記送風機を制御する
 技術9に記載の車両用シート空調装置。
 <技術13>
 前記制御部は、前記第1温度Tから前記第3温度Tskを減算した値ΔT1が前記第6所定温度より小さい場合において、
  前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第2温度Taから目標温度Tsetを減算した値ΔT3が第5所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい第2回転数となるように、前記送風機を制御し、
  前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第2温度Taから前記目標温度Tsetを減算した値ΔT3が第5所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きく前記第2回転数より小さい第3回転数となるように、前記送風機を制御する
 技術9に記載の車両用シート空調装置。
 <技術14>
 前記板部は、空気を案内可能な突出部を前記板部の一方面に有している
 技術1~13のいずれか1つに記載の車両用シート空調装置。
 <技術15>
 前記突出部は、
  前記中心軸に沿った前記板部の奥行方向に延び、
  前記突出部が延びる方向の延長線と、前記シートに着座した人とが交差しないように、前記板部の一方面に配置されている
 技術14に記載の車両用シート空調装置。
 <技術16>
 前記突出部は、前記中心軸に沿った前記板部の奥行方向において、前記板部における前記奥行方向の長さの半分よりも奥側に配置されている
 技術14又は15に記載の車両用シート空調装置。
 <技術17>
 前記板部は、前記風向調整部を通過する空気の風量、又は、前記風向調整部を通過する空気の温度に応じて姿勢が変わる
 技術1~16のいずれか1つに記載の車両用シート空調装置。
 本開示は、例えば車両等の移動体用シート、ソファー等に利用可能である。
 1 シート
 3 車両用シート空調装置
 10 シートクッション
 13 シートバック
 14 吐出口
 30 送風機
 40、140、140a、140b、140c 風向調整部
 42、42b、42c、142 板部
 50 制御部
 143 突出部

Claims (17)

  1.  シートバック及びシートクッションを有するシートに用いられる車両用シート空調装置であって、
     前記シートに内蔵される送風機と、
     前記送風機を制御する制御部と、
     前記送風機によって送られた空気であって、前記シートバックに形成された流路に導かれた空気を前記シートバックの表面から吐出する吐出口と、を備え、
     前記吐出口には、前記吐出口から吐出される空気の吐出方向を調整する1以上の板部を有する風向調整部が設けられ、
     前記板部は、前記吐出口から吐出するときの空気が流れる前記流路の中心軸に対して略平行な姿勢又は傾いた姿勢で配置され、
     前記制御部は、車室内の温度である第1温度及び前記吐出口から吐出される空気の温度である第2温度に基づいて、前記送風機の回転数を制御する
     車両用シート空調装置。
  2.  前記吐出口は、鉛直上方側を向くように開口し、
     前記板部は、前記流路の前記中心軸に対して傾いた姿勢で配置される
     請求項1に記載の車両用シート空調装置。
  3.  前記吐出口は、水平方向を向くように開口し、
     前記板部は、前記流路の前記中心軸に対して略平行な姿勢で配置される
     請求項1に記載の車両用シート空調装置。
  4.  前記制御部は、
      前記第1温度が第1所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を第1回転数とし、
      前記第1温度が前記第1所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい回転数とする
     請求項1~3のいずれか1項に記載の車両用シート空調装置。
  5.  前記制御部は、前記第1温度が前記第1所定温度より小さい場合において、
      前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい第2回転数となるように、前記送風機を制御し、
      前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きく前記第2回転数より小さい第3回転数となるように、前記送風機を制御する
     請求項4に記載の車両用シート空調装置。
  6.  前記制御部は、前記第1温度が前記第1所定温度より小さい場合において、
      前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、人の皮膚温度である第3温度が第3所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい第2回転数となるように、前記送風機を制御し、
      前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第3温度が前記第3所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きく前記第2回転数より小さい第3回転数となるように、前記送風機を制御する
     請求項4に記載の車両用シート空調装置。
  7.  前記制御部は、前記第1温度が前記第1所定温度より小さい場合において、
      前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第2温度が第4所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい第2回転数となるように、前記送風機を制御し、
      前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第2温度が第4所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きく前記第2回転数より小さい第3回転数となるように、前記送風機を制御する
     請求項4に記載の車両用シート空調装置。
  8.  前記制御部は、前記第1温度が前記第1所定温度より小さい場合において、
      前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第2温度Taから目標温度Tsetを減算した値ΔT3が第5所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい第2回転数となるように、前記送風機を制御し、
      前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第2温度Taから前記目標温度Tsetを減算した値ΔT3が第5所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きく前記第2回転数より小さい第3回転数となるように、前記送風機を制御する
     請求項4に記載の車両用シート空調装置。
  9.  前記制御部は、
      前記第1温度Tから人の皮膚温度である第3温度Tskを減算した値ΔT1が第6所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を第1回転数となるように、前記送風機を制御し、
      前記第1温度Tから前記第3温度Tskを減算した値ΔT1が前記第6所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい回転数となるように、前記送風機を制御する
     請求項1~3のいずれか1項に記載の車両用シート空調装置。
  10.  前記制御部は、前記第1温度Tから前記第3温度Tskを減算した値ΔT1が前記第6所定温度より小さい場合において、
      前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい第2回転数となるように、前記送風機を制御し、
      前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きく前記第2回転数より小さい第3回転数となるように、前記送風機を制御する
     請求項9に記載の車両用シート空調装置。
  11.  前記制御部は、前記第1温度Tから前記第3温度Tskを減算した値ΔT1が前記第6所定温度より小さい場合において、
      前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第3温度が第3所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい第2回転数となるように、前記送風機を制御し、
      前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第3温度が第3所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きく前記第2回転数より小さい第3回転数となるように、前記送風機を制御する
     請求項9に記載の車両用シート空調装置。
  12.  前記制御部は、前記第1温度Tから前記第3温度Tskを減算した値ΔT1が前記第6所定温度より小さい場合において、
      前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第2温度が第4所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい第2回転数となるように、前記送風機を制御し、
      前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第2温度が第4所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きく前記第2回転数より小さい第3回転数となるように、前記送風機を制御する
     請求項9に記載の車両用シート空調装置。
  13.  前記制御部は、前記第1温度Tから前記第3温度Tskを減算した値ΔT1が前記第6所定温度より小さい場合において、
      前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が第2所定温度以上の場合、又は、前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第2温度Taから目標温度Tsetを減算した値ΔT3が第5所定温度以上の場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きい第2回転数となるように、前記送風機を制御し、
      前記第1温度Tから前記第2温度Taを減算した値ΔT2が前記第2所定温度より小さく、且つ、前記第2温度Taから前記目標温度Tsetを減算した値ΔT3が第5所定温度より小さい場合、前記送風機の前記回転数を前記第1回転数より大きく前記第2回転数より小さい第3回転数となるように、前記送風機を制御する
     請求項9に記載の車両用シート空調装置。
  14.  前記板部は、空気を案内可能な突出部を前記板部の一方面に有している
     請求項1~3のいずれか1項に記載の車両用シート空調装置。
  15.  前記突出部は、
      前記中心軸に沿った前記板部の奥行方向に延び、
      前記突出部が延びる方向の延長線と、前記シートに着座した人とが交差しないように、前記板部の一方面に配置されている
     請求項14に記載の車両用シート空調装置。
  16.  前記突出部は、前記中心軸に沿った前記板部の奥行方向において、前記板部における前記奥行方向の長さの半分よりも奥側に配置されている
     請求項14に記載の車両用シート空調装置。
  17.  前記板部は、前記風向調整部を通過する空気の風量、又は、前記風向調整部を通過する空気の温度に応じて姿勢が変わる
     請求項1~3のいずれか1項に記載の車両用シート空調装置。
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