JP2022161097A - Control device for vehicle - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、車両から降車しようとしている乗員に対して所定の処理を実行するように構成された制御装置に関する。
BACKGROUND OF THE
従来から、乗員が降車しようしている状況において車両に接近してくる移動物が存在する場合、乗員に対して降車制限処理を実行するように構成された制御装置が知られている(例えば、特許文献1を参照。)。例えば、降車制限処理は、ドアの開操作に対する警報処理、及び/又は、ドアの開操作を制限する開操作制限処理等を含む。
2. Description of the Related Art Conventionally, there has been known a control device configured to execute a process of restricting a passenger from getting off when there is a moving object approaching the vehicle while the passenger is about to get off the vehicle (for example, See
降車制限処理は、車両に搭載された「音声発生装置(アンプ及びスピーカを含む)及びドアロック装置等」を用いて行われる。例えば、従来の制御装置の一つ(以下、「従来装置」と称呼する。)は、警報処理として、音声発生装置から警告メッセージを出力する処理を実行する。更に、従来装置は、開操作制限処理として、ドアロック装置を制御してドアをアンロック状態からロック状態へと変更する処理を実行する。なお、音声発生装置及びドアロック装置等は、降車制限処理を実行する装置であることから、以降において、まとめて「降車制限装置」と称呼される。 The getting-off restriction process is performed using a "sound generator (including an amplifier and a speaker), a door lock device, etc." mounted on the vehicle. For example, one conventional control device (hereinafter referred to as a "conventional device") executes a process of outputting a warning message from a sound generator as alarm processing. Further, the conventional device executes a process of controlling the door lock device to change the door from the unlocked state to the locked state as the opening operation restriction process. Note that the sound generating device, the door lock device, and the like are devices that execute the getting-off restriction process, and henceforth, they are collectively referred to as the "get-off restriction device."
車両の乗員は、通常、エンジンスタートスイッチ(「イグニッションスイッチ」とも称呼される。)をオフ状態へと変更した後に、車両から降車する。これを考慮して、従来装置において、エンジンスタートスイッチがオフ状態である状況においても、降車制限装置は、車両の電源装置(例えば、バッテリ)から電力の供給を受けて作動できる状態になっている。このような状態は、以降において、「オン状態(或いはスタンバイ状態)」と称呼される。従って、従来装置は、エンジンスタートスイッチがオフ状態である状況においても降車制限処理を実行できる。 A vehicle occupant normally exits the vehicle after turning an engine start switch (also called an "ignition switch") to the OFF state. In consideration of this, in the conventional device, even when the engine start switch is in the off state, the getting-off restriction device is in a state in which it can operate by receiving power from the vehicle's power supply device (e.g., battery). . Such a state is hereinafter referred to as an "on state (or standby state)". Therefore, the conventional device can execute the getting-off restriction process even in a situation where the engine start switch is in the OFF state.
上述のように、状況に関わらず、降車制限装置はオン状態になっている。乗員の降車が完了した後でも、電源装置は電力を降車制限装置に対して供給し続ける。従って、バッテリの消費電力が増加するという課題がある。 As described above, regardless of the situation, the exit restraint device is in the ON state. The power supply continues to supply power to the deboarding limiter even after the occupant has disembarked. Therefore, there is a problem that the power consumption of the battery increases.
そこで、本発明の目的の一つは、乗員が車両内に存在するか否かに応じて、降車制限装置の状態を変更し、もって、消費電力を抑えることが可能な技術を提供することである。 SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, one object of the present invention is to provide a technology capable of reducing power consumption by changing the state of a deboarding restriction device depending on whether or not a passenger is present in the vehicle. be.
1以上の実施形態における車両用制御装置は、
車両(10)に搭載された電源装置(50)と、
前記車両の周辺に存在する物体に関する物体情報を含む車両周辺情報を取得するように構成された車両周辺センサ(11、12)と、
前記車両のドアの開操作に対する警報処理、及び、前記開操作を制限する開操作制限処理の少なくとも一方を含む降車制限処理を実行するように構成された降車制限装置(14、15、16)であって、第1状態と第2状態との何れかの状態に設定可能に構成された降車制限装置と、
前記車両周辺情報に基づいて、前記車両内の乗員が降車するときに注意すべき物体が存在すると判定した場合、前記降車制限装置に前記降車制限処理を実行させるように構成された制御ユニット(30)と、
を備える。
前記第1状態は、前記電源装置から電力の供給を受けて前記電力を消費する状態である。前記第2状態は、前記第1状態に比べて前記電力の消費が小さい状態である。
前記制御ユニットは、
前記車両の走行が行われたか否かについての情報である第1情報(XA)と、前記ドアに対して開閉操作が行われたか否かについての情報である第2情報とに基づいて、前記乗員が前記車両内に存在するか否かを判定し、
前記乗員が前記車両内に存在すると判定したとき、前記降車制限装置の状態を前記第1状態に設定し、
前記乗員が前記車両内に存在しないと判定したとき、前記降車制限装置の状態を前記第2状態に設定する
ように構成されている。
A vehicle control device in one or more embodiments includes:
a power supply device (50) mounted on a vehicle (10);
vehicle surroundings sensors (11, 12) configured to acquire vehicle surroundings information including object information about objects present in the surroundings of the vehicle;
A getting-off restriction device (14, 15, 16) configured to execute a getting-off restriction process including at least one of an alarm process for opening the door of the vehicle and an opening operation restriction process for restricting the opening operation. a getting-off restriction device configured to be settable to either a first state or a second state;
A control unit (30) configured to cause the getting-off restricting device to execute the getting-off restricting process when it is determined that there is an object that the occupant should be aware of when getting off the vehicle based on the vehicle surrounding information. )When,
Prepare.
The first state is a state in which power is supplied from the power supply device and consumed. The second state is a state in which the power consumption is smaller than that in the first state.
The control unit is
Based on first information (XA), which is information about whether the vehicle has run, and second information, which is information about whether the door has been opened or closed, the determining whether an occupant is present in the vehicle;
setting the state of the getting-off restriction device to the first state when it is determined that the occupant is present in the vehicle;
The state of the getting-off restriction device is set to the second state when it is determined that the passenger is not present in the vehicle.
上記の構成によれば、乗員が車両内に存在しない場合には、降車制限装置が第2状態になる。降車制限装置における消費電力が第1状態に比べて小さくなるので、電源装置の消費電力を抑えることができる。 According to the above configuration, the getting-off restriction device is in the second state when no occupant is present in the vehicle. Since the power consumption of the getting-off restriction device is smaller than that in the first state, the power consumption of the power supply device can be suppressed.
1以上の実施形態における車両用制御装置は、
前記乗員が前記車両の運転を開始する場合にオフ状態からオン状態へと変更され、前記乗員が前記車両の運転を終了する場合に前記オン状態から前記オフ状態へと変更されるスイッチ(80)を更に備える。
前記制御ユニットは、運転者の座席である第1座席に前記乗員が存在するか否かを判定するように構成されている。
前記制御ユニットは、前記スイッチが前記オフ状態である状況において、
前記第1情報及び前記第2情報に基づいて、前記車両の走行が行われ且つ前記第1座席に対応する前記ドアに対して前記開閉操作が行われたと判定した場合、前記乗員が前記第1座席に存在しないと判定するように構成されている。
A vehicle control device in one or more embodiments includes:
A switch (80) that is changed from an off state to an on state when the occupant begins driving the vehicle and is changed from the on state to the off state when the occupant finishes driving the vehicle. Further prepare.
The control unit is configured to determine whether the passenger is present in the first seat, which is the driver's seat.
The control unit, in a situation where the switch is in the off state,
When it is determined based on the first information and the second information that the vehicle is running and the door corresponding to the first seat is opened and closed, the occupant It is configured to determine that it does not exist on the seat.
上記の構成によれば、第1座席に乗員が存在するか否かを精度良く判定することができる。 According to the above configuration, it is possible to accurately determine whether or not an occupant is present in the first seat.
1以上の実施形態において、前記制御ユニットは、運転者の座席である第1座席以外の座席である第2座席に前記乗員が存在するか否かを判定するように構成されている。
前記制御ユニットは、
前記第1情報及び前記第2情報に基づいて、前記車両の走行が行われ且つ前記第2座席に対応する前記ドアに対して前記開閉操作が行われたと判定した場合、
前記乗員が前記第2座席に存在しないと判定するように構成されている。
In one or more embodiments, the control unit is configured to determine whether the occupant is present in a second seat other than the first seat, which is a driver's seat.
The control unit is
When it is determined based on the first information and the second information that the vehicle is running and the door corresponding to the second seat is opened and closed,
It is configured to determine that the passenger is not present in the second seat.
1以上の実施形態において、前記制御ユニットは、
前記第1情報及び前記第2情報に基づいて、前記車両の走行が行われることなく前記第2座席に対応する前記ドアに対して前記開閉操作が行われたと判定した場合、
前記乗員が前記第2座席に存在すると判定するように構成されている。
In one or more embodiments, the control unit comprises:
When it is determined based on the first information and the second information that the door corresponding to the second seat has been opened and closed without the vehicle running,
It is configured to determine that the passenger is present in the second seat.
上記の構成によれば、第2座席に乗員が存在するか否かを精度良く判定することができる。 According to the above configuration, it is possible to accurately determine whether or not an occupant is present in the second seat.
1以上の実施形態において、前記制御ユニットは、
前記車両の走行の回数をカウントし、
前記走行の前記回数が所定の回数に到達しても前記乗員が前記第2座席に存在するとの判定が維持されたままである場合、前記乗員が前記第2座席に存在しないと判定する
ように構成されている。
In one or more embodiments, the control unit comprises:
counting the number of times the vehicle travels;
determining that the occupant is not present in the second seat when the determination that the occupant is present in the second seat is maintained even after the number of times of travel reaches a predetermined number of times. It is
上記の構成によれば、乗員が第2座席に存在するとの誤った判定が維持されるのを防ぐことができる。 According to the above configuration, it is possible to prevent the erroneous determination that the occupant is present in the second seat from being maintained.
上記説明においては、本発明の理解を助けるために、後述する実施形態に対応する発明の構成に対し、その実施形態で用いた名称及び/又は符号を括弧書きで添えている。しかしながら、本発明の各構成要素は、前記名称及び/又は符号によって規定される実施形態に限定されるものではない。 In the above description, in order to facilitate understanding of the present invention, names and/or symbols used in the embodiments are added in parentheses to configurations of the invention corresponding to the embodiments to be described later. However, each component of the present invention is not limited to the embodiments defined by the names and/or symbols.
(構成)
以下、図面を参照しながら実施形態に係る車両制御装置について説明する。車両制御装置は、図1に示した車両10に適用される。車両10は、複数のレーダセンサ11a~11e、複数のカメラセンサ12a~12d、複数のドアスイッチ13a~13d、複数のドアロック装置14a~14d、表示装置15、及び、音声発生装置16を含む。
(Constitution)
A vehicle control device according to an embodiment will be described below with reference to the drawings. The vehicle control device is applied to the
複数のレーダセンサ11a~11eは「レーダセンサ11」と総称される。複数のカメラセンサ12a~12dは「カメラセンサ12」と総称される。複数のドアスイッチ13a~13dは「ドアスイッチ13」と総称される。複数のドアロック装置14a~14dは「ドアロック装置14」と総称される。
A plurality of
レーダセンサ11の各々は、レーダ送受信部と信号処理部(図示略)とを備えている。レーダ送受信部は、ミリ波帯の電波(以下、「ミリ波」と称呼する。)を放射し、放射範囲内に存在する物体によって反射されたミリ波(即ち、反射波)を受信する。信号処理部は、送信したミリ波と受信した反射波との位相差、反射波の減衰レベル及びミリ波を送信してから反射波を受信するまでの時間等に基づいて、物体情報を演算する。物体情報は、車両10の周辺に存在する物体に関する情報である。物体情報は、車両10と物体との距離、車両10と物体との相対速度、及び、車両10に対する物体の相対位置(方向)等を含む。なお、本明細書における物体は、自動車、歩行者及び自転車などの移動物、並びに、ガードレール及びフェンスなどの固定物を含む。
Each radar sensor 11 includes a radar transmitter/receiver and a signal processor (not shown). The radar transmitter/receiver radiates radio waves in the millimeter wave band (hereinafter referred to as "millimeter waves") and receives millimeter waves (that is, reflected waves) reflected by objects present within the radiation range. The signal processing unit calculates object information based on the phase difference between the transmitted millimeter wave and the received reflected wave, the attenuation level of the reflected wave, the time from the transmission of the millimeter wave to the reception of the reflected wave, etc. . The object information is information about objects existing around the
レーダセンサ11aは、車体20の前部の右側のコーナー部に設けられ、主に車両10の右前方領域に存在する物体の物体情報を取得する。レーダセンサ11bは、車体20の前部の中央部に設けられ、車両10の前方領域に存在する物体の物体情報を取得する。レーダセンサ11cは、車体20の前部の左側のコーナー部に設けられ、主に車両10の左前方領域に存在する物体の物体情報を取得する。レーダセンサ11dは、車体20の後部の右側のコーナー部に設けられ、主に車両10の右後方領域に存在する物体の物体情報を取得する。レーダセンサ11eは、車体20の後部の左側のコーナー部に設けられ、主に車両10の左後方領域に存在する物体の物体情報を取得する。
The
カメラセンサ12の各々は、例えば、CCD(charge coupled device)或いはCIS(CMOS image sensor)の撮像素子を内蔵するデジタルカメラである。カメラセンサ12の各々は、所定のフレームレートで車両10の周辺状況の画像データを取得する。カメラセンサ12の各々は、画像データに基づいて、物体の有無について判定し、物体情報を演算してもよい。
Each of the
カメラセンサ12aが、フロントバンパー21の車幅方向の略中央部に設けられ、車両10の前方の画像データを取得する。カメラセンサ12bが、右側のドアミラー23に設けられ、車両10の右方及び右後方の画像データを取得する。カメラセンサ12cが、左側のドアミラー24に設けられており、車両10の左方及び左後方の画像データを取得する。カメラセンサ12dが、車体20のリアトランク22の壁部に設けられ、車両10の後方の画像データを取得する。
The
なお、「レーダセンサ11及びカメラセンサ12」は「車両周辺センサ」と総称される場合がある。なお、車両10は、車両周辺センサとして、他のセンサ(例えば、超音波センサ及び/又はLiDAR等)を備えてもよい。
In addition, "the radar sensor 11 and the
ドアスイッチ13a~13dは、それぞれ、ドア25a~25dに設けられている。ドアスイッチ13の各々は、対応するドアが開かれた場合にオン信号(ハイレベル信号)を出力し、当該ドアが閉じられた場合にオフ信号(ローレベル信号)を出力するようになっている。
Door switches 13a-13d are provided on
ドアロック装置14a~14dは、それぞれ、ドア25a~25dに設けられている。ドアロック装置14の各々は、対応するドアの状態をロック状態とアンロック状態との間で変更することができる。従って、ドアロック装置14の各々は、対応するドアの開操作を制限したり、対応するドアの開操作を許可することができる。
表示装置15は、運転席の正面に設けられたマルチインフォーメーションディスプレイである。表示装置15は、車速及びエンジン回転速度等の計測値に加えて、各種の情報(後述する警告サイン)を表示する。なお、表示装置15として、ヘッドアップディスプレイが採用されてもよい。
The
音声発生装置16は、アンプ及びスピーカ等を含む。アンプは、音声信号を生成し、当該生成した音声信号に基づいてスピーカを駆動する。
The
「ドアロック装置14、表示装置15及び音声発生装置16」は、後述する降車制限処理を実行する装置であることから、「降車制限装置」と総称される場合がある。
The "door lock device 14, the
図2に示したように、車両制御装置は、降車支援ECU30及び駆動ECU40を備えている。これらのECUは、マイクロコンピュータを主要部として備える電気制御装置(Electric Control Unit)であり、CAN(Controller Area Network)90を介して相互に情報を送信可能及び受信可能に接続されている。本明細書において、マイクロコンピュータは、CPU、ROM、RAM、不揮発性メモリ及びインターフェース(I/F)等を含む。CPUはROMに格納されたインストラクション(プログラム、ルーチン)を実行することにより各種機能を実現する。例えば、降車支援ECU30は、CPU30a、ROM30b、RAM30c、インターフェース(I/F)30d及び不揮発性メモリ30e等を含むマイクロコンピュータを備える。
As shown in FIG. 2 , the vehicle control device includes an
駆動ECU40は、図示しないエンジンアクチュエータを駆動することによって、エンジン41が発生するトルクを変更することができる。従って、駆動ECU40は、エンジンアクチュエータを制御することによって、車両10の駆動力を制御することができる。
The
なお、エンジン41の状態は、エンジンスタートスイッチ80に対する操作に応じて変更される。エンジンスタートスイッチ80は、「イグニッションスイッチ」又は「車両起動スイッチ」等と称呼される場合がある。以降において、エンジンスタートスイッチ80は、単に「スタートスイッチ80」と称呼される。
It should be noted that the state of the
スタートスイッチ80は、運転者が車両10の運転を開始又は終了する場合に運転者によって操作されるスイッチである。スタートスイッチ80が押下される度に、スタートスイッチ80の状態がオン状態とオフ状態との間で交互に入れ替わる。スタートスイッチ80の状態に従って、車両10の駆動源(この例では、エンジン41)の状態が変更される。運転者は、車両10の運転を開始する際にスタートスイッチ80を押下して、スタートスイッチ80の状態をオフ状態からオン状態に変更する。これにより、エンジン41が始動する。運転者は、車両10の運転を終了する際にスタートスイッチ80を押下して、スタートスイッチ80の状態をオン状態からオフ状態に変更する。これにより、エンジン41が停止する。
The
なお、車両10が、ハイブリッド車両である場合、駆動ECU40は、駆動源としての「内燃機関及び電動機」の何れか一方又は両方によって発生する駆動力を制御することができる。更に、車両10が電気自動車である場合、駆動ECU40は、駆動源としての電動機によって発生する駆動力を制御することができる。
If the
車両10が、ハイブリッド車両又は電気自動車である場合、スタートスイッチ80の状態がオン状態になると、車両に搭載されたバッテリと電動機とを接続する配線が遮断状態から接続状態に変更される。これにより、駆動源としての電動機が始動する。一方、スタートスイッチ80の状態がオフ状態になると、上記配線が接続状態から遮断状態に変更される。これにより、電動機が停止する。
When the
車両制御装置は、電源装置50を備えている。電源装置50は、バッテリ、及び、エンジン41の回転により発電するオルタネータ等を含む。電源装置50は、車両10内の電気負荷に電力を供給するようになっている。電源装置50の電力は、2系統の配線(第1配線51及び第2配線52)を介して、車両10内の電気負荷に供給される。
The vehicle control device includes a
第1配線51は、電源装置50と駆動ECU40とを接続する。エンジン41の停止中においてスタートスイッチ80の状態がオフ状態からオン状態に変更されると、第1配線51上のスイッチ51aが遮断状態から接続状態に変更される。従って、電源装置50から駆動ECU40に電力が供給される。駆動ECU40が作動し、これにより、エンジン41が始動する。
The
一方、エンジン41の作動中においてスタートスイッチ80の状態がオン状態からオフ状態に変更されると、第1配線51上のスイッチ51aが接続状態から遮断状態に変更される。電源装置50から駆動ECU40に電力が供給されなくなる。駆動ECU40の作動が停止する。従って、エンジン41の作動が停止する。
On the other hand, when the state of the
第2配線52は、電源装置50と、降車支援ECU30及び各種構成要素11~17とを接続する。スタートスイッチ80の状態に関係なく(即ち、スタートスイッチ80がオン状態及びオフ状態の何れの場合でも)、電源装置50から降車支援ECU30及び各種構成要素11~17に電力が供給される。従って、車両制御装置は、スタートスイッチ80がオフ状態である状況においても、降車制限処理を実行することができる。
A
降車支援ECU30は、車両周辺センサ(レーダセンサ11及びカメラセンサ12)に接続されている。降車支援ECU30は、所定時間dTが経過するたびに、車両周辺センサのそれぞれが取得した情報(即ち、物体情報)を表す信号を受信する。降車支援ECU30は、車両周辺センサから得られる物体情報を「車両周辺情報」としてRAM30cに記憶する。
The exit assist
降車支援ECU30は、ドアスイッチ13に接続されている。降車支援ECU30は、ドアスイッチ13のそれぞれからの信号に基づいて、ドア25a~25dのそれぞれの開操作及び閉操作を検出することができる。
The exit assist
降車支援ECU30は、降車制限装置(ドアロック装置14、表示装置15及び音声発生装置16)に接続されている。降車支援ECU30は、降車制限装置を制御し、降車制限装置に降車制限処理を実行させる。降車制限処理の詳細は後述される。
The getting-
更に、降車支援ECU30は、降車制限装置のそれぞれの状態を第1状態と第2状態との間で変更することができる。第1状態は、電源装置50から電力の供給を受けて電力を消費する状態であり、「オン状態」、「スタンバイ状態」又は「稼働状態」とも称呼される。降車制限装置の状態が第1状態である場合、これは、降車制限装置が降車支援ECU30の指示に応じて作動できることを意味する。第2状態は、第1状態に比べて電力の消費が小さい状態である。第2状態は、電源装置50から電力の供給を受けないオフ状態、又は、消費電力が比較的小さい省電力状態である。「オフ状態」は、「非稼働状態」とも称呼される場合がある。降車制限装置の状態がオフ状態である場合、これは、電源装置50から電力の供給を受けないことから、降車制限装置が降車支援ECU30の指示に応じて作動できないことを意味する。「省電力状態」は、「スリープ状態」とも称呼される場合がある。降車制限装置の状態が省電力状態である場合、これは、降車制限装置が電源装置50から比較的小さい電力の供給を受けているものの、降車支援ECU30の指示に応じて作動できないことを意味する。
Furthermore, the getting-
降車支援ECU30は、車速センサ17に接続されている。降車支援ECU30は、車速センサ17から、車両10の速度(走行速度)SPDを表す信号を受信するようになっている。
The exit assist
(降車制限処理の概要)
次に、降車制限処理について説明する。降車制限処理自体は公知であるので(上記特許文献1及び特開2020-078959号公報等を参照。)、その内容について簡単に説明する。
(Overview of getting off restriction processing)
Next, the get-off restriction processing will be described. Since the getting-off restriction process itself is known (see
降車支援ECU30は、乗員が降車しようとする動作である降車動作を検出する。降車動作の具体例としては、例えば、ドアの開操作、ドアロックを操作するためのスイッチに対する操作、乗員の着座姿勢の所定の変化(例えば、降車時に想定される乗員の姿勢の変化)、並びに乗員の動き(例えば、降車時に想定される乗員の動き)等を挙げることができる。本例において、降車支援ECU30は、ドアスイッチ13のそれぞれからの信号に基づいて、降車動作が行われたか否かを判定する。降車支援ECU30は、ドアスイッチ13の信号がオフ信号からオン信号に変化した時点にて、降車動作が行われたと判定する。
The getting-
降車動作が行われた場合、降車支援ECU30は、車両周辺情報に基づいて、降車制限処理の対象となる物体(以下、「対象物体」と称呼する。)が存在するか否かを判定する。対象物体とは、乗員が降車するときに注意すべき物体であり、本例において、車両10の後方から車両10に接近している移動物である。移動物は、例えば、歩行者、自転車、及び、他車両等である。
When the getting-off operation is performed, the getting-
図3の例において車両10の周囲に移動物MOが存在する。このような場合、降車支援ECU30は、車両周辺情報に基づいて、移動物MOを検出する。そして、降車支援ECU30は、移動物MOが対象物体であるか否かを判定する。
In the example of FIG. 3, there is a moving object MO around the
具体的には、降車支援ECU30は、移動物MOについて、以下の条件A1及び条件A2の両方が成立するか否かを判定する。条件A1及び条件A2は、まとめて「対象物体条件」と称呼される。移動物MOに対して対象物体条件が成立する場合、降車支援ECU30は、移動物MOが対象物体であると判定する。
(条件A1):移動物MOが車両10の後方から車両10に接近している移動物である。
(条件A2):移動物MOの予測時間Tkが所定の時間閾値Tth以下である。
Specifically, the getting-
(Condition A1): The moving object MO is approaching the
(Condition A2): The predicted time Tk of the moving object MO is equal to or shorter than a predetermined time threshold Tth.
条件A2の予測時間Tkは、移動物MOが所定領域Asに到達するまでの時間である。所定領域Asは、車両10の車体20が占める領域を基準として、車幅Cwを左右両側に距離αだけ広げた領域である。例えば、距離αは、ドアの最大開口幅Wmax(例えば、図3のドア25cを参照。)と所定のマージンMとの和である。なお、所定領域Asは、この例に限定されない。降車支援ECU30は、所定領域Asと移動物MOとの間の距離La1を車両10に対する移動物MOの速度(相対速度)によって除することにより、予測時間Tkを演算する。なお、予測時間Tkは、TTC(Time to collision)と称呼される場合もある。
The predicted time Tk of condition A2 is the time until the moving object MO reaches the predetermined area As. The predetermined area As is an area obtained by extending the vehicle width Cw to both the left and right sides by a distance α with reference to the area occupied by the
図3の例において、移動物MOに対して対象物体条件が成立すると仮定する。この場合、降車支援ECU30は、降車制限処理を実行する。
In the example of FIG. 3, it is assumed that the target object condition holds for the moving object MO. In this case, the getting-
降車制限処理は、ドア25a~25dの開操作に対する警報処理、及び、ドア25a~25dの開操作を制限する開操作制限処理を含む。具体的には、降車支援ECU30は、警報処理として、表示装置15に警告サインを表示するとともに警告メッセージを音声発生装置16に発話させる処理を実行する。警告メッセージは、移動物MOが車両10の後方から接近している旨を知らせるメッセージである。これにより、移動物MOの存在を乗員に知らせることができる。更に、降車支援ECU30は、開操作制限処理として、ドアロック装置14a~14dを制御してドア25a~25dをアンロック状態からロック状態へと変更する処理を実行する。ドア25a~25dの開操作が制限されるので、乗員が降車できない。これにより、乗員が移動物MOに接近するのを防ぐことができる。
The getting-off restriction processing includes warning processing for opening the
なお、降車支援ECU30は、移動物MOの位置に応じて、開操作制限処理を実行してもよい。例えば、移動物MOが車両10の右後方に存在する場合、降車支援ECU30は、ドアロック装置14a及び14cのみを制御して、ドア25a及び25cの開操作のみを制限してもよい。移動物MOが車両10の左後方に存在する場合、降車支援ECU30は、ドアロック装置14b及び14dのみを制御して、ドア25b及び25dの開操作のみを制限してもよい。
Note that the exit assist
なお、降車支援ECU30は、降車制限処理を開始した後、車両周辺情報に基づいて、所定の終了条件が成立しているか否かを判定する。例えば、図4に示すように、終了条件は、移動物MOが車両10から離れるように移動しており、且つ、所定領域Asと移動物MOとの間の距離が所定の閾値Dth以上となったときに成立する。終了条件が成立した場合、降車支援ECU30は、降車制限処理を終了させる。
After starting the getting-off restriction process, the getting-
(作動の概要)
従来装置においては、乗員の降車が完了した後でも、電源装置は電力を降車制限装置に対して供給し続けている。従って、電源装置の消費電力が増加するという課題がある。
(Outline of operation)
In the conventional device, the power supply device continues to supply power to the deboarding restriction device even after the occupant has finished getting off the vehicle. Therefore, there is a problem that the power consumption of the power supply device increases.
そこで、降車支援ECU30は、車両10の走行が行われたか否かについての情報である第1情報と、ドア25a~25dに対して開閉操作が行われたか否かについての情報である第2情報とに基づいて、乗員が車両10内に存在するか否かを判定する。降車支援ECU30は、乗員が車両10内に存在すると判定したとき、降車制限装置の状態を第1状態に設定する。降車支援ECU30は、乗員が車両10内に存在しないと判定したとき、降車制限装置の状態を第2状態に設定する。
Therefore, the getting-off assist
本例において、降車支援ECU30は、第1情報として、走行フラグXAを用いる。降車支援ECU30は、走行フラグXAを不揮発性メモリ30eに記憶する。走行フラグXAは、車両10の運転操作が行われたか否かを表す情報である。走行フラグXAは、車両10の運転操作を開始する時点(即ち、スタートスイッチ80がオフ状態からオン状態に変更された時点)にて「0」である。走行フラグXAは、車速SPDが所定の速度閾値Vth以上になると、「1」に設定される。従って、降車支援ECU30は、走行フラグXAの値に基づいて、車両10の走行が行われたか否かを判定することができる。
In this example, the exit assist
なお、降車支援ECU30は、所定の走行フラグリセット条件が成立した場合、走行フラグXAを「0」にリセットする。走行フラグリセット条件は、車両10の走行が終了したか(車両10の運転操作が終了したか)を判定する条件である。走行フラグリセット条件は、以下の条件B1及び条件B2の両方が成立したときに成立する。
(条件B1):スタートスイッチ80がオフ状態である。
(条件B2):全てのドア25a~25dが操作されない状態が所定の期間閾値Tpth以上経過した。
Note that the exit assist
(Condition B1): The
(Condition B2): A state in which none of the
降車支援ECU30は、第2情報として、ドアスイッチ13からの信号の変化を用いる。降車支援ECU30は、ドアスイッチ13からの信号に基づいて、開閉操作が行われたか否かを判定する。例えば、ドアスイッチ13aの場合について説明する。運転者がドア25aの開閉操作を行って降車する。この場合、ドアスイッチ13aからの信号がオフ信号からオン信号に変化し、その後、オン信号からオフ信号に変化する。降車支援ECU30は、このような一連の信号の変化を検出した場合、ドア25aに対して開閉操作が行われたと判定する。
The exit assist
降車支援ECU30は、第1情報及び第2情報に基づいて、図5に示す乗員フラグXB*の値を設定(更新)する。ここで、「*」は、「a、b、c及びd」の何れかを示す。降車支援ECU30は、乗員フラグXB*を不揮発性メモリ30eに記憶する。
The exit assist
図1に示すように、車両10は、4つの座席26a~26dを備える。乗員フラグXB*は、座席26*に乗員が存在するか否かを表すフラグである。乗員フラグXB*の値は、座席26*に乗員がいないと推定されるときに「0」に設定され、座席26*に乗員がいると推定されるときに「1」に設定される。
As shown in FIG. 1,
乗員フラグXBaは、運転席(ドア25aに対応する座席26a)に乗員が存在するか否かを表すフラグである。乗員フラグXBbは、助手席(ドア25bに対応する座席26b)に乗員が存在するか否かを表すフラグである。乗員フラグXBcは、右後部座席(ドア25cに対応する座席26c)に乗員が存在するか否かを表すフラグである。乗員フラグXBdは、左後部座席(ドア25dに対応する座席26d)に乗員が存在するか否かを表すフラグである。
The occupant flag XBa is a flag indicating whether or not an occupant is present in the driver's seat (the
以降において、運転席を「第1座席」と称呼し、運転席以外の座席を「第2座席」と称呼する。 Hereinafter, the driver's seat will be referred to as the "first seat", and the seats other than the driver's seat will be referred to as the "second seat".
例えば、スタートスイッチ80がオン状態であると仮定する。この場合、第1座席に乗員が存在する可能性が高い。従って、降車支援ECU30は、乗員フラグXBaの値を「1」に設定する。即ち、降車支援ECU30は、第1座席に乗員が存在すると判定する。
For example, assume that
これに対し、車両10の走行(車両10の運転操作)が終了した後に乗員がスタートスイッチ80をオン状態からオフ状態に変更したと仮定する。この時点にて、走行フラグXAの値が「1」である。この状況において第1座席に対応するドア25aに対して開閉操作が行われたとする。この場合、第1座席の乗員が降車した可能性が高い。従って、降車支援ECU30は、乗員フラグXBaの値を「0」に設定する。このように、車両10の走行が行われ且つ第1座席に対応するドア25aに対して開閉操作が行われた場合、降車支援ECU30は、第1座席に乗員が存在しないと判定する。
On the other hand, it is assumed that the occupant changes the
例えば、乗員が車両10に乗車する前の時点にて、走行フラグXAの値が「0」である。この状況においてドア25iに対して開閉操作が行われたとする。ここで、「i」は、「b、c及びd」の何れかを示す。この場合、ドア25iに対応する第2座席に乗員が乗り込んだ可能性が高い。従って、降車支援ECU30は、乗員フラグXBiの値を「1」に設定する。このように、車両10の走行が行われることなく第2座席に対応するドア25iに対して開閉操作が行われた場合、降車支援ECU30は、第2座席に乗員が存在すると判定する。
For example, before the passenger gets into the
これに対し、車両10の走行(車両10の運転操作)が終了した後にドア25iに対して開閉操作が行われたとする。この場合、ドア25iに対応する第2座席の乗員が降車した可能性が高い。従って、降車支援ECU30は、乗員フラグXBiの値を「0」に設定する。このように、車両10の走行が行われ且つ第2座席に対応するドア25iに対して開閉操作が行われた場合、降車支援ECU30は、第2座席に乗員が存在しないと判定する。
On the other hand, it is assumed that the door 25i is opened/closed after the
降車支援ECU30は、第1情報及び第2情報に基づいて、上述のように乗員フラグXB*を更新し、これにより、乗員が車両10内に存在するか否かを判定する。乗員フラグXBa~XBdのうちの少なくとも1つが「1」である場合、降車支援ECU30は、乗員が車両10内に存在すると判定する。この場合、降車支援ECU30は、降車制限装置(ドアロック装置14、表示装置15及び音声発生装置16)の状態を第1状態に設定する。
The exit assist
一方、乗員フラグXBa~XBdの全てが「0」である場合、降車支援ECU30は、乗員が車両10内に存在しないと判定する。この場合、降車支援ECU30は、降車制限装置(ドアロック装置14、表示装置15及び音声発生装置16)の状態を第2状態に設定する。乗員が車両10内に存在しない場合には、降車制限装置における電力の消費が無くなる又は小さくなる。従って、電源装置50の消費電力を抑えることができる。
On the other hand, when all of the occupant flags XBa to XBd are “0”, the exit assist
(作動)
次に、降車支援ECU30のCPU30a(単に「CPU」と称呼する。)の作動について説明する。CPUは、所定時間dTが経過する毎に、図6乃至図10のルーチンをそれぞれ実行するようになっている。
(activation)
Next, the operation of the
所定のタイミングになると、CPUは、ステップ600から図6のルーチンを開始してステップ601に進み、上述した走行フラグリセット条件が成立するか否かを判定する。即ち、CPUは、条件B1及び条件B2の両方が成立するか否かを判定する。
At a predetermined timing, the CPU starts the routine of FIG. 6 from
いま、走行フラグリセット条件が成立すると仮定すると、CPUは、ステップ601にて「Yes」と判定してステップ602に進み、走行フラグXAの値を「0」に設定する。その後、CPUは、ステップ695に進んで本ルーチンを一旦終了する。
Assuming that the running flag reset condition is satisfied, the CPU determines "Yes" in
これに対し、走行フラグリセット条件が成立しない場合、CPUは、ステップ601にて「No」と判定してステップ603に進み、車速SPDが所定の速度閾値Vth以上であるか否かを判定する。車速SPDが所定の速度閾値Vth以上である場合、CPUは、ステップ603にて「Yes」と判定してステップ604に進み、走行フラグXAの値を「1」に設定する。その後、CPUは、ステップ695に進んで本ルーチンを一旦終了する。
On the other hand, if the running flag reset condition is not satisfied, the CPU determines "No" in
なお、車速SPDが所定の速度閾値Vth以上でない場合、CPUは、ステップ603にて「No」と判定してステップ695に直接進んで本ルーチンを一旦終了する。この場合、走行フラグXAの値は変更されない。
If the vehicle speed SPD is not equal to or greater than the predetermined speed threshold value Vth, the CPU makes a "No" determination in
更に、所定のタイミングになると、CPUは、ステップ700から図7のルーチンを開始してステップ701に進み、スタートスイッチ80がオン状態であるか否かを判定する。
Further, at a predetermined timing, the CPU starts the routine of FIG. 7 from
スタートスイッチ80がオン状態である場合、CPUは、ステップ701にて「Yes」と判定してステップ702に進み、乗員フラグXBaの値を「1」に設定する。その後、CPUは、ステップ795に進んで本ルーチンを一旦終了する。
If the
これに対し、スタートスイッチ80がオン状態でない(スタートスイッチ80がオフ状態である)場合、CPUは、ステップ701にて「No」と判定してステップ703に進み、ドア25aに対して開閉操作が行われたか否かを判定する。ドア25aに対して開閉操作が行われた場合、CPUは、ステップ703にて「Yes」と判定してステップ705に進み、乗員フラグXBaの値を「0」に設定する。その後、CPUは、ステップ795に進んで本ルーチンを一旦終了する。
On the other hand, if the
ドア25aに対して開閉操作が行われていない場合、CPUは、ステップ703にて「No」と判定してステップ704に進み、所定の乗員フラグリセット条件が成立するか否かを判定する。乗員フラグリセット条件は、ドア25aが操作されない状態が所定の期間閾値Tpth以上経過したときに成立する。乗員フラグリセット条件が成立した場合、CPUは、ステップ704にて「Yes」と判定してステップ705に進み、乗員フラグXBaの値を「0」に設定する。その後、CPUは、ステップ795に進んで本ルーチンを一旦終了する。
If the
なお、乗員フラグリセット条件が成立しない場合、CPUは、ステップ704にて「No」と判定してステップ795に直接進んで本ルーチンを一旦終了する。
If the occupant flag reset condition is not satisfied, the CPU makes a "No" determination in
更に、CPUは、ドア25iのそれぞれに関して、図8のルーチンを実行する。上述と同様に、「i」は、「b、c及びd」の何れかを示す。所定のタイミングになると、CPUは、ステップ800から図8のルーチンを開始してステップ801に進み、ドア25iに対して開閉操作が行われたか否かを判定する。ドア25iに対して開閉操作が行われていない場合、CPUは、ステップ801にて「No」と判定してステップ895に直接進んで本ルーチンを一旦終了する。
Further, the CPU executes the routine of FIG. 8 for each door 25i. As above, "i" indicates any of "b, c and d". At a predetermined timing, the CPU starts the routine of FIG. 8 from
これに対し、ドア25iに対して開閉操作が行われた場合、CPUは、ステップ801にて「Yes」と判定してステップ802に進み、走行フラグXAの値が「1」であるか否かを判定する。走行フラグXAの値が「1」である場合、CPUは、ステップ802にて「Yes」と判定してステップ803に進み、乗員フラグXBiの値を「0」に設定する。その後、CPUは、ステップ895に進んで本ルーチンを一旦終了する。
On the other hand, if the door 25i is opened or closed, the CPU determines "Yes" in
一方、走行フラグXAの値が「1」でない場合、CPUは、ステップ802にて「No」と判定してステップ804に進み、乗員フラグXBiの値を「1」に設定する。その後、CPUは、ステップ895に進んで本ルーチンを一旦終了する。
On the other hand, if the value of the travel flag XA is not "1", the CPU determines "No" in
更に、所定のタイミングになると、CPUは、ステップ900から図9のルーチンを開始してステップ901に進み、乗員フラグXBa~XBdの全てが「0」であるか否かを判定する。乗員フラグXBa~XBdの全てが「0」である場合、CPUは、ステップ901にて「Yes」と判定して、以下に述べる「ステップ902及びステップ903」の処理を順に行う。その後、CPUは、ステップ995に進んで本ルーチンを一旦終了する。
ステップ902:CPUは、降車制限装置の状態を第2状態に設定する。
ステップ903:CPUは、許可フラグXCの値を「0」に設定する。許可フラグXCの値が「0」である場合、これは、降車制限装置の状態が第2状態であることから、降車制限処理の実行が禁止されていることを表す。許可フラグXCの値が「1」である場合、これは、降車制限装置の状態が第1状態であることから、降車制限処理の実行が許可されていることを表す。許可フラグXCは、後述する図10のルーチンにおいて用いられる。
Further, at a predetermined timing, the CPU starts the routine of FIG. 9 from
Step 902: The CPU sets the state of the getting-off restriction device to the second state.
Step 903: The CPU sets the value of the permission flag XC to "0". When the value of the permission flag XC is "0", this indicates that the get-off restriction process is prohibited because the state of the get-off restriction device is the second state. When the value of the permission flag XC is "1", this indicates that the get-off restriction process is permitted because the state of the get-off restriction device is the first state. The permission flag XC is used in the routine of FIG. 10, which will be described later.
これに対し、乗員フラグXBa~XBdの全てが「0」でない(即ち、乗員フラグXBa~XBdのうちの少なくとも1つが「1」である)場合、CPUは、ステップ901にて「No」と判定して、以下に述べる「ステップ904及びステップ905」の処理を順に行う。その後、CPUは、ステップ995に進んで本ルーチンを一旦終了する。
ステップ904:CPUは、降車制限装置の状態を第1状態に設定する。
ステップ905:CPUは、許可フラグXCの値を「1」に設定する。
On the other hand, if none of the occupant flags XBa to XBd are "0" (that is, at least one of the occupant flags XBa to XBd is "1"), the CPU determines "No" in
Step 904: The CPU sets the state of the getting-off restriction device to the first state.
Step 905: The CPU sets the value of the permission flag XC to "1".
更に、所定のタイミングになると、CPUは、ステップ1000から図10のルーチンを開始してステップ1001に進み、許可フラグXCの値が「1」であるか否かを判定する。許可フラグXCの値が「1」でない場合、CPUは、ステップ1001にて「No」と判定して、ステップ1095に進んで本ルーチンを一旦終了する。
Further, at a predetermined timing, the CPU starts the routine of FIG. 10 from
これに対し、許可フラグXCの値が「1」である場合、CPUは、ステップ1001にて「Yes」と判定してステップ1002に進み、実行フラグXDの値が「0」であるか否かを判定する。実行フラグXDは、その値が「0」であるとき、降車制限処理が実行されていないことを示し、その値が「1」であるとき、降車制限処理が実行されていることを示す。
On the other hand, if the value of the permission flag XC is "1", the CPU determines "Yes" in
いま、実行フラグXDが「0」であると仮定すると、CPUは、ステップ1002にて「Yes」と判定してステップ1003に進み、車両10が停止中であるか否か(即ち、車速SPDが「0」であるか否か)を判定する。
Now, assuming that the execution flag XD is "0", the CPU determines "Yes" in
車両10が停止中でない場合、CPUは、ステップ1003にて「No」と判定してステップ1095に直接進んで本ルーチンを一旦終了する。
If the
これに対し、車両10が停止中である場合、CPUは、ステップ1003にて「Yes」と判定してステップ1004に進み、降車動作が行われたか否かを判定する。
On the other hand, if the
降車動作が行われていない場合、CPUは、ステップ1004にて「No」と判定してステップ1095に直接進んで本ルーチンを一旦終了する。
If the user has not exited the vehicle, the CPU makes a "No" determination in
これに対し、降車動作が行われた場合、CPUは、ステップ1004にて「Yes」と判定してステップ1005に進み、車両周辺情報に基づいて、車両10の周辺に移動物が存在するか否かを判定する。
On the other hand, if the user has exited the vehicle, the CPU determines "Yes" in
移動物が存在しない場合、CPUは、ステップ1005にて「No」と判定してステップ1095に直接進んで本ルーチンを一旦終了する。
If the moving object does not exist, the CPU makes a "No" determination in
これに対し、移動物が存在する場合、CPUは、ステップ1005にて「Yes」と判定してステップ1006に進み、その移動物に対して対象物体条件が成立するか否かを判定する。
On the other hand, if a moving object exists, the CPU determines "Yes" in
対象物体条件が成立しない場合、CPUは、ステップ1006にて「No」と判定してステップ1095に直接進んで本ルーチンを一旦終了する。
If the target object condition is not satisfied, the CPU makes a "No" determination in
これに対し、対象物体条件が成立する場合、CPUは、ステップ1006にて「Yes」と判定して、以下に述べる「ステップ1007及びステップ1008」の処理を順に行う。その後、CPUは、ステップ1095に進んで本ルーチンを一旦終了する。
ステップ1007:CPUは、実行フラグXDの値を「1」に設定する。
ステップ1008:CPUは、上述のように降車制限処理を実行する。
On the other hand, if the target object condition is satisfied, the CPU determines "Yes" in
Step 1007: The CPU sets the value of the execution flag XD to "1".
Step 1008: The CPU executes the get-off restriction process as described above.
CPUが、降車制限処理を開始した後に再びステップ1000から図10のルーチンを開始すると、実行フラグXDが「1」であるので、CPUは、ステップ1002にて「No」と判定してステップ1009に進み、上述した終了条件が成立するか否かを判定する。終了条件が成立しない場合、CPUは、ステップ1009にて「No」と判定してステップ1008に進む。従って、降車制限処理が継続される。
When the CPU starts the routine of FIG. 10 again from
これに対し、終了条件が成立する場合、CPUは、ステップ1009にて「Yes」と判定してステップ1010に進み、実行フラグXDの値を「0」に設定する。これにより、降車制限処理が終了される。
On the other hand, if the termination condition is satisfied, the CPU determines "Yes" in
上記構成を備える車両制御装置は、第1情報(走行フラグXA)及び第2情報(開閉操作が行われたか否かについての情報)に基づいて、図5に示す乗員フラグXB*の値を更新して、乗員が車両10内に存在するか否かを判定する。車両制御装置は、乗員が車両10内に存在しないと判定した場合、降車制限装置の状態を第2状態に設定する。乗員の全てが車両10から降車した後には、降車制限装置における電力の消費が第1状態に比べて小さくなる。従って、電源装置50の消費電力を抑えることができる。更に、電源装置50のバッテリの充放電量が小さくなるので、バッテリの故障率を小さくし、即ち、バッテリの寿命を長くすることができる。
The vehicle control device having the above configuration updates the value of the occupant flag XB* shown in FIG. Then, it is determined whether an occupant is present in the
より具体的には、車両制御装置は、第1座席について以下のように乗員の有無を判定する。スタートスイッチ80がオフ状態である状況において、走行フラグXAの値が「1」であり、且つ、第1座席に対応するドア25aに対して開閉操作が行われたと仮定する。このような場合、第1座席の乗員が降車した可能性が高い。従って、車両制御装置は、第1座席に対応する乗員フラグXBaの値を「0」に設定する。一方、スタートスイッチ80がオン状態である場合、乗員が第1座席に存在する可能性が高い。従って、車両制御装置は、第1座席に対応する乗員フラグXBaの値を「1」に設定する。この構成によれば、第1座席に乗員が存在するか否かを精度良く判定することができる。
More specifically, the vehicle control device determines whether or not there is an occupant in the first seat as follows. It is assumed that the value of the travel flag XA is "1" and that the
更に、車両制御装置は、第2座席について以下のように乗員の有無を判定する。走行フラグXAの値が「1」であり、且つ、第2座席に対応するドア25iに対して開閉操作が行われたと仮定する。このような場合、第2座席の乗員が降車した可能性が高い。従って、車両制御装置は、その第2座席に対応する乗員フラグXBiの値を「0」に設定する。一方、走行フラグXAの値が「0」であり、且つ、第2座席に対応するドア25iに対して開閉操作が行われたと仮定する。このような場合、乗員が、車両10に乗り込み、第2座席に存在する可能性が高い。従って、車両制御装置は、その第2座席に対応する乗員フラグXBiの値を「1」に設定する。この構成によれば、第2座席に乗員が存在するか否かを精度良く判定することができる。
Furthermore, the vehicle control device determines whether or not there is an occupant in the second seat as follows. Assume that the value of the running flag XA is "1" and that the door 25i corresponding to the second seat has been opened or closed. In such a case, there is a high possibility that the occupant in the second seat got off the vehicle. Therefore, the vehicle control device sets the value of the occupant flag XBi corresponding to the second seat to "0". On the other hand, it is assumed that the value of the travel flag XA is "0" and that the door 25i corresponding to the second seat has been opened or closed. In such a case, there is a high possibility that the occupant has entered the
なお、本発明は上記実施形態に限定されることはなく、本発明の範囲内において種々の変形例を採用することができる。 It should be noted that the present invention is not limited to the above embodiments, and various modifications can be adopted within the scope of the present invention.
(変形例1)
乗員が荷物を車内に載せる場合がある。例えば、運転者が、ドア25cを開けて、右後部座席に荷物を載せたと仮定する。この場合、乗員フラグXBcの値は「1」に設定される。その後、荷物を降ろすことなく複数回の車両の走行が行われるとする。この場合、乗員フラグXBcの値は「1」に維持されたままとなる。降車制限装置が第2状態にならないので、電源装置50の消費電力が大きくなる。
(Modification 1)
Occupants may load luggage into the vehicle. For example, assume that the driver opens the
上記を考慮して、降車支援ECU30は、乗員フラグXBiが「1」に設定された時点から、トリップの回数をカウントする。ここで、「スタートスイッチ80がオン状態に設定されてからスタートスイッチ80がオフ状態になるまでの期間」を「1回のトリップ」と定義する。従って、トリップの回数は、車両の走行の回数と言うこともできる。乗員フラグXBiが「1」に設定された時点から所定の回数のトリップが行われたにも関わらず、乗員フラグXBiが「1」に維持されたままである場合、降車支援ECU30は、その乗員フラグXBiに対応する座席26iに乗員がいないと推定する。即ち、乗員が乗り込む以外の動作(例えば、上述の荷物を載せる動作)に起因して、乗員フラグXBiが「1」に設定されたとみなす。従って、降車支援ECU30は、その乗員フラグXBiの値を「0」にリセットする。このように、降車支援ECU30は、トリップの回数(車両10の走行の回数)をカウントし、トリップの回数が所定の回数に到達しても乗員フラグXBiが「1」に維持されたままである場合、乗員がその乗員フラグXBiに対応する第2座席に存在しないと判定する。これにより、乗員が第2座席に存在するとの誤った判定が維持されるのを防ぐことができる。降車制限装置が第2状態になるので、電源装置50の消費電力を抑えることができる。
Considering the above, the getting-
(変形例2)
降車制限処理は、上述の例に限定されない。降車制限処理は、警報処理及び開操作制限処理の一方のみを含んでよい。
(Modification 2)
The get-off restriction process is not limited to the above example. The getting-off restriction process may include only one of the warning process and the opening operation restriction process.
別の例において、降車制限処理の警報処理は、点灯処理を含んでもよい。点灯処理は、以下の光発生装置を点灯させる処理であってもよい。
・ブラインドスポットモニター(BSM:Blind Spot Monitor)システム及び/又はドアインジケータ等が備える警告灯
・車内に搭載された電球及び/又は発光素子
In another example, the warning process of the getting-off restriction process may include lighting process. The lighting process may be a process of lighting the following light generating device.
・Blind Spot Monitor (BSM) system and/or warning lights provided by door indicators, etc. ・Bulbs and/or light-emitting elements installed in the vehicle
更に別の例において、降車制限処理の警報処理は、振動処理を含んでもよい。振動処理は、以下の振動発生装置を駆動する処理であってもよい。
・操舵ハンドル表面及び/又は内部に設置されたモータ及び/又はバイブレータ
・座席の表面及び/又は内部に設置されたモータ及び/又はバイブレータ
In yet another example, the warning process of the getting-off restriction process may include vibration processing. The vibration processing may be processing for driving the following vibration generator.
・Motors and/or vibrators installed on and/or inside the steering wheel ・Motors and/or vibrators installed on and/or inside the seats
従って、降車制限装置は、ドアロック装置14、表示装置15、音声発生装置16、光発生装置、及び、振動発生装置からなる群より選ばれる少なくとも1つの装置を含むことができる。
Therefore, the exit restriction device can include at least one device selected from the group consisting of the door lock device 14, the
(変形例3)
降車支援ECUは、第2情報として、ドアの開閉操作を検出できる限り、他の情報を用いてもよい。例えば、降車支援ECUは、ドアレバーへの接触を検出するセンサを用いて、ドアの開閉操作を検出してもよい。
(Modification 3)
The exit assist ECU may use other information as the second information as long as it can detect the door opening/closing operation. For example, the exit assist ECU may detect opening and closing of the door using a sensor that detects contact with the door lever.
(変形例4)
図6のステップ603の条件は、上記の例に限定されない。ステップ603の条件は、車両10の運転操作が行われたことを判定する条件である限り、他の条件であってもよい。例えば、ステップ603の条件は、アクセルペダル、ブレーキペダル及び操舵ハンドルの少なくとも1つが操作されたときに成立する条件であってもよい。ステップ603の条件は、車両10の走行距離が所定の距離閾値以上になったときに成立する条件であってもよい。
(Modification 4)
The conditions of
10…車両、11a~11e…レーダセンサ、12a~12d…カメラセンサ、13a~13d…ドアスイッチ、14a~14d…ドアロック装置、15…表示装置、16…音声発生装置、30…降車支援ECU、40…駆動ECU、80…エンジンスタートスイッチ。
DESCRIPTION OF
Claims (5)
前記車両の周辺に存在する物体に関する物体情報を含む車両周辺情報を取得するように構成された車両周辺センサと、
前記車両のドアの開操作に対する警報処理、及び、前記開操作を制限する開操作制限処理の少なくとも一方を含む降車制限処理を実行するように構成された降車制限装置であって、第1状態と第2状態との何れかの状態に設定可能に構成された降車制限装置と、
前記車両周辺情報に基づいて、前記車両内の乗員が降車するときに注意すべき物体が存在すると判定した場合、前記降車制限装置に前記降車制限処理を実行させるように構成された制御ユニットと、
を備え、
前記第1状態は、前記電源装置から電力の供給を受けて前記電力を消費する状態であり、
前記第2状態は、前記第1状態に比べて前記電力の消費が小さい状態であり、
前記制御ユニットは、
前記車両の走行が行われたか否かについての情報である第1情報と、前記ドアに対して開閉操作が行われたか否かについての情報である第2情報とに基づいて、前記乗員が前記車両内に存在するか否かを判定し、
前記乗員が前記車両内に存在すると判定したとき、前記降車制限装置の状態を前記第1状態に設定し、
前記乗員が前記車両内に存在しないと判定したとき、前記降車制限装置の状態を前記第2状態に設定する
ように構成された、
車両用制御装置。 a power supply installed in a vehicle;
a vehicle surroundings sensor configured to acquire vehicle surroundings information including object information about objects existing around the vehicle;
A getting-off restricting device configured to execute a getting-off restricting process including at least one of an alarm process for an opening operation of the vehicle door and an opening operation restricting process for restricting the opening operation, the getting-off restricting apparatus comprising: a getting-off restriction device configured to be settable to one of the second state and the second state;
a control unit configured to cause the getting-off restricting device to execute the getting-off restricting process when it is determined that there is an object to be careful of when an occupant in the vehicle gets off based on the vehicle surrounding information;
with
The first state is a state of receiving power supply from the power supply device and consuming the power,
the second state is a state in which the power consumption is smaller than that in the first state;
The control unit is
Based on first information, which is information as to whether or not the vehicle has run, and second information, which is information as to whether or not the door has been opened or closed, the occupant can determine whether it exists in the vehicle,
setting the state of the getting-off restriction device to the first state when it is determined that the occupant is present in the vehicle;
configured to set the state of the get-off restriction device to the second state when it is determined that the occupant is not present in the vehicle;
Vehicle controller.
前記乗員が前記車両の運転を開始する場合にオフ状態からオン状態へと変更され、前記乗員が前記車両の運転を終了する場合に前記オン状態から前記オフ状態へと変更されるスイッチを更に備え、
前記制御ユニットは、運転者の座席である第1座席に前記乗員が存在するか否かを判定するように構成され、
前記制御ユニットは、前記スイッチが前記オフ状態である状況において、
前記第1情報及び前記第2情報に基づいて、前記車両の走行が行われ且つ前記第1座席に対応する前記ドアに対して前記開閉操作が行われたと判定した場合、前記乗員が前記第1座席に存在しないと判定するように構成された、
車両用制御装置。 The vehicle control device according to claim 1,
a switch that is changed from an off state to an on state when the occupant starts driving the vehicle, and is changed from the on state to the off state when the occupant finishes driving the vehicle; ,
The control unit is configured to determine whether the occupant is present in the first seat, which is the driver's seat,
The control unit, in a situation where the switch is in the off state,
When it is determined based on the first information and the second information that the vehicle is running and the door corresponding to the first seat is opened and closed, the occupant configured to determine that it does not exist in the seat,
Vehicle controller.
前記制御ユニットは、運転者の座席である第1座席以外の座席である第2座席に前記乗員が存在するか否かを判定するように構成され、
前記制御ユニットは、
前記第1情報及び前記第2情報に基づいて、前記車両の走行が行われ且つ前記第2座席に対応する前記ドアに対して前記開閉操作が行われたと判定した場合、
前記乗員が前記第2座席に存在しないと判定するように構成された、
車両用制御装置。 In the vehicle control device according to claim 1,
The control unit is configured to determine whether the occupant is present in a second seat other than the first seat that is the driver's seat,
The control unit is
When it is determined based on the first information and the second information that the vehicle is running and the door corresponding to the second seat is opened and closed,
configured to determine that the occupant is not present in the second seat;
Vehicle controller.
前記制御ユニットは、
前記第1情報及び前記第2情報に基づいて、前記車両の走行が行われることなく前記第2座席に対応する前記ドアに対して前記開閉操作が行われたと判定した場合、
前記乗員が前記第2座席に存在すると判定するように構成された、
車両用制御装置。 In the vehicle control device according to claim 3,
The control unit is
When it is determined based on the first information and the second information that the door corresponding to the second seat has been opened and closed without the vehicle running,
configured to determine that the occupant is present in the second seat;
Vehicle controller.
前記制御ユニットは、
前記車両の走行の回数をカウントし、
前記走行の前記回数が所定の回数に到達しても前記乗員が前記第2座席に存在するとの判定が維持されたままである場合、前記乗員が前記第2座席に存在しないと判定する
ように構成された、
車両用制御装置。
In the vehicle control device according to claim 4,
The control unit is
counting the number of times the vehicle travels;
determining that the occupant is not present in the second seat when the determination that the occupant is present in the second seat is maintained even after the number of times of travel reaches a predetermined number of times. was
Vehicle controller.
Priority Applications (1)
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---|---|---|---|
JP2021065645A JP7563279B2 (en) | 2021-04-08 | 2021-04-08 | Vehicle control device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
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JP7563279B2 JP7563279B2 (en) | 2024-10-08 |
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ID=83658810
Family Applications (1)
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JP2021065645A Active JP7563279B2 (en) | 2021-04-08 | 2021-04-08 | Vehicle control device |
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Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP7563279B2 (en) |
-
2021
- 2021-04-08 JP JP2021065645A patent/JP7563279B2/en active Active
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