当前位置: 首页 > 关于智慧芽 > 行业知识

座舱远程控制专利如何实现车辆远程启动与空调预调节?

智慧芽 | 2025-07-27 |
芽仔

芽仔导读

YaZai Digest

本文探讨座舱远程控制专利技术如何支撑车辆远程启动与空调预调节功能。

技术基础依赖通信交互(如4G/5G传输)、安全验证(动态加密与生物识别)和执行控制(ECU系统)。

远程启动通过指令加密、动态密钥交换和二次确认机制确保安全;空调预调节结合环境感知、AI学习用户偏好及执行优化(如分区控制)实现精确调节。

专利布局不仅避免侵权、揭示技术空白(如极端天气稳定性),还提升企业市场竞争力。

智慧芽平台提供专利数据检索、分析和竞争对手监控,助力研发效率与创新方向。

随着汽车的普及,用户对车辆功能的需求从“驾驶工具”向“移动空间”延伸。远程启动车辆、提前调节车内温度等功能,已成为座舱的核心卖点。这些便捷体验的背后,是一系列专利技术的支撑。从用户手机端的指令发送,到车辆端的安全验证与执行控制,每一步都需要精密的技术设计。本文将围绕座舱远程控制专利,解析其如何实现车辆远程启动与空调预调节,并探讨专利研究对技术创新的关键作用。

座舱远程控制的技术基础

座舱远程控制功能的实现,依赖三大核心技术模块:通信交互、安全验证与执行控制。通信交互是“桥梁”,通过4G/5G、蓝牙或专用车联网协议(如V2X),将用户手机端的指令传输至车辆;安全验证是“关卡”,需通过动态加密算法、生物识别(如指纹/人脸)或数字证书,确保指令来源合法;执行控制是“终端”,车辆电子控制单元(ECU)接收指令后,调用发动机、空调等系统完成操作。这些技术的协同运作,构成了远程控制功能的底层框架。

车辆远程启动的专利实现逻辑

用户通过手机APP点击“远程启动”后,整个流程需经过多道专利技术验证。首先是指令发送与传输:手机端生成包含车辆ID、用户身份的加密指令,通过运营商网络或车联网平台发送至车辆T-BOX(车载通信终端)。T-BOX接收后,需验证指令的完整性与合法性——这一步常涉及专利中的“动态密钥交换技术”,即每次请求生成先进密钥,防止重放攻击。

验证通过后,车辆ECU会触发发动机启动流程。为避免误操作或非法启动,部分专利还设计了“二次确认机制”:例如,用户点击启动后,系统会向手机推送验证码,需输入正确方可执行。此外,针对低温环境下的启动难题,部分专利提出“预加热策略”——通过提前加热发动机油或电池,提升启动。这些细节设计,均是企业专利布局的重点。

空调预调节的专利关键技术

空调预调节的核心是“精确控制”,需结合环境数据、用户习惯与车辆状态。从专利技术看,主要涉及三方面:

  • 环境感知:车辆通过内置温度传感器、GPS定位(获取当地实时气温),或接收用户输入的“目标温度”,确定调节需求。部分专利还引入外部天气数据(如湿度、风速),优化调节策略。
  • 用户偏好学习:通过AI算法记录用户历史习惯(如夏季常用24℃、冬季常用26℃),形成个性化模型。当用户再次发送预调节指令时,系统可自动匹配挺好温度,减少手动设置步骤。
  • 执行优化:空调系统需快速响应,同时避免能耗过高。专利中常见的解决方案包括“分区控制”(主驾与副驾独立调温)、“新风优先”(先换气再调温)等,平衡性与能效。

专利布局技术创新的重要意义

对于车企与零部件厂商而言,座舱远程控制的专利布局不仅是技术保护,更是创新方向的指引。一方面,通过分析现有专利,可避免重复研发或侵权风险。例如,若某关键通信协议已被头部企业申请专利,后来者需寻找替代方案(如优化加密算法或采用新通信频段)。另一方面,专利数据能揭示技术空白点——比如,当前多数专利聚焦“指令传输”,但“极端天气下的稳定性”研究较少,企业可据此调整研发重点。

此外,专利布局还能提升企业市场竞争力。在汽车赛道,拥有核心专利的企业更易获得消费者信任(如“安全启动技术”专利可作为宣传卖点),也更受资本青睐(专利数量与质量是科创企业估值的重要指标)。

智慧芽如何助力座舱专利研究

在座舱专利研究中,高效获取与分析专利信息是关键。智慧芽作为专注科创情报的平台,为研发人员提供了多维度支持:其一,覆盖158个国家/地区的近1.7亿条专利数据,确保技术信息的全面性;其二,通过“专利DNA”技术结构化文本,自动提取技术要点(如创新点、应用场景),帮助研发人员快速判断专利价值;其三,支持“竞争对手监控”功能,可实时追踪同行的专利动态,及时调整自身布局。

例如,某车企研发团队想优化远程启动的安全验证流程,可通过智慧芽数据库输入“远程启动+加密算法”关键词,快速筛选出相关专利。系统会自动生成技术摘要,展示现有方案的优缺点(如“基于蓝牙的验证易受干扰”“基于5G的验证延迟较高”),为团队提供改进方向。这种“精确检索+分析”的模式,显著提升了专利研究效率。

从远程启动到空调预调节,座舱的每一项便捷功能,都离不开专利技术的支撑。对于企业而言,深入研究专利不仅是保护创新成果的手段,更是洞察技术趋势、把握市场机遇的关键。智慧芽等专业平台的在,让专利研究从“繁琐的信息筛选”变为“高效的技术洞察”,助力企业在汽车赛道中走得更稳、更远。未来,随着AI与车联网技术的融合,座舱的远程控制功能将更、更安全,而专利技术的创新,也将持续推动这一领域的进步。

FAQ

5 个常见问题
Q

1. 座舱远程控制专利中如何实现车辆发动机的远程启动?

A

座舱远程启动专利通常通过车联网模块接收用户指令,经加密验证后唤醒车载ECU控制单元。关键技术包括:1) 基于T-Box的4G/5G通信协议实现低延时传输;2) 双重身份认证机制保障安全性;3) 发动机控制模块的CAN总线信号交互协议。智慧芽数据库显示,2024年该领域新增专利中63%采用云端中继方案降低功耗。

Q

2. 远程空调预调节专利如何确保座舱温度精确控制?

A

主流方案通过以下技术实现:1) 车载传感器采集环境温湿度数据;2) 基于历史使用习惯的AI温度算法;3) 分区域控制的HVAC系统专利(如CN1148023B)。智慧芽专利分析显示,2024年后申请的专利中78%整合了天气预报数据接口,提前15分钟启动压缩机预冷/预热。

Q

3. 这类专利如何解决远程控制时的车辆安全问题?

A

安全防护专利主要包含三层机制:1) 基于国密算法的指令加密传输(如SM4);2) 车辆状态实时监测系统,检测到异常LJ中断操作;3) 电子围栏地理围栏技术防止越界操作。智慧芽数据显示,头部车企2024年新申请专利包含生物特征二次验证模块。

Q

4. 座舱远程控制系统专利如何实现多设备协同?

A

核心专利技术包括:1) 基于MQTT协议的设备发现与绑定机制;2) 权限分级管理的多用户控制架构;3) 车机-手机-家居的联动场景引擎。智慧芽专利地图显示,跨设备协同相关专利年增长率达42%,其中华为2024年相关专利申请量少有。

Q

5. 新能源车在远程控制专利技术上有何特殊设计?

A

针对电动车特点的专利设计包括:1) 电池SOC阈值管理防止过度放电;2) 充电桩联动预调节系统;3) 基于热泵的低温环境空调优化方案。据智慧芽统计,2024年新能源专属远程控制专利占比达67%,其中电池预热相关技术专利同比增长210%。

申请试用