车联网解决方案智能终端.pdf

合集下载

汽车智能网联化解决方案

汽车智能网联化解决方案

主动降噪,汽车音频增强, A2B技术
Wide Audio Design and
testing solutions
AVAS Engineering
Service A2B
ANC
Active Noise Cancellation Engine Order Cancellation Road Noise Cancellation
基于信号及报文的时序分析
- 包含发送方,多网段,接收方,网关 的“End to End”的基于功能的时 序模型
- 报文自动打包 - ID手动及自动分配 - 网络时序分析
Vehicle Sound Enhancement
ESS, AVAS etc.
Audio Engineering Linux & Embedded Audio
A2B® Solutions
IP Porting Integration Services
IP Algorithm Development Implementation Services
-自动驾驶,编队行驶,辅助驾驶 -远程诊断,远程控制,远程下载 -驾驶习惯分析 -智能手机互联(C养,保险,理赔,租赁,贷款管理
-加油站,充电桩查找;停车场,餐饮娱乐等引导
-音视频娱乐信息推送
Source: Designed around You - Volvo‘s all new EE Architecture and Development Process Dr. Thomas M. Müller, Vice President, Electrical & Electronic Systems Engineering,Volvo Car Group Automobil Elektronik Kongress, July 2013, Ludwigsburg, Germany

智能网联汽车解决方案

智能网联汽车解决方案
PAGE 1
车联网整体解决方案
CMIOT Overall Solution
中移物联网车联网整体解决方案包含终端、通信网络、TSP核心平台和应用层,对外还可对接工厂IT系统和第三方内容服务 资源,是一套集云、管、端于一体的车联网解决方案,充分解决主机厂的需求和痛点。
应用层
车辆监控
远程诊断
预约保养
分时租赁
Middle ware Cache system
DB system MQ system
Operation Platform
System monitor & alarm Center System maintenance Center
功能架构
Product Architecture
信息娱乐
语音识别(科大讯飞) 在线音乐(咪咕音乐) 新闻、天气(融信通)
易用性
简化核心功能路径,尽量减少用户操作的 记忆负担,符合用户的一般性操

故障处理
A、要求软件能够实时保护数据并存储,做到 数据不能因故障而丢失 B、建立自动修复和平台管理员短信预警机制
安全性
A、网络安全设备的日志分析,策略更新;潜在 安全问题进行防范; B、制定数据备份与恢复方案确保数据安全性, 对存储介质存放和保管的安全要求;
PAGE 6
PKI安全体系
Product Architecture
PKI(Pubic Key Infrastructure):是一种遵循标准的利用公钥加密技术打造安全基础平台的签名、数据完整性机制、数字信 封等
02 算法
随机数算法、杂凑算法、对称算法、密钥交换 算法、非对称算法、签名算法
可提供管理日常业务、数 据、第三方资源等管理, 支持车型优化研发, 支 撑内部决策,提高用户运 营能力,实现面向服务的 转型。

车联网的解决方案

车联网的解决方案

车联网的解决方案随着科技的不断发展和智能化时代的到来,车联网已经成为了现代交通领域的热门话题。

车联网,即车辆互联网,是通过将车辆与互联网相连接,实现车与车、车与路、车与人之间的智能化互动和信息共享,提升驾驶体验、安全性和交通效率。

在这篇文章中,我们将讨论车联网的解决方案。

一、物联网技术物联网技术是车联网的基础,它利用无线通信技术和传感器技术,将车辆与互联网相连接。

通过物联网技术,车辆可以与其他车辆、交通灯、路况监测设备等进行实时通信,实现智能导航、智能驾驶等功能。

同时,物联网技术还可以实现车辆监控和车辆诊断,提升车辆的维护和管理效率。

二、智能交通系统智能交通系统是车联网的核心应用之一,它通过将交通设施与互联网相连接,实现交通信息的实时共享和交通流量的智能调控。

智能交通系统可以通过监测交通流量、交通信号灯的优化和指示、车辆自动收费等方式,提升交通效率,减少交通拥堵和事故发生的概率。

智能交通系统还可以预测交通拥堵情况,提供导航建议,帮助驾驶员规避拥堵路段。

三、车辆安全监控车辆安全是车联网的重要应用领域之一,通过连接车辆与互联网,可以实现对车辆的实时监控和远程控制。

通过车辆安全监控系统,驾驶员可以随时掌握车辆的位置、速度等信息,一旦发生紧急情况,可以远程锁车、报警或发送求救信号。

车辆安全监控系统还可以通过远程定位和追踪功能,帮助车辆主人找回被盗车辆。

四、车辆诊断与维护车辆诊断与维护是车联网的另一个重要应用领域,通过连接车辆与互联网,可以实现对车辆的实时监测和故障诊断。

车辆诊断与维护系统可以监测车辆的各个部件的工作情况,提前发现故障,并发送警报,提醒车主及时维修。

同时,车辆诊断与维护系统还可以通过与维修厂连接,实现故障诊断和远程维修,方便车主维护车辆。

五、智能驾驶辅助智能驾驶辅助是车联网的一项重要技术,它通过连接车辆与互联网,提供驾驶员各种智能化的辅助功能,帮助驾驶员提高驾驶安全性和舒适性。

智能驾驶辅助可以包括自动泊车系统、自适应巡航控制系统、交通标志识别系统等。

车上无线网络解决方案

车上无线网络解决方案

车上无线网络解决方案第1篇车上无线网络解决方案一、项目背景随着互联网技术的飞速发展,无线网络已成为现代社会生活的重要组成部分。

为满足用户在出行过程中对无线网络的需求,提高用户乘车体验,本公司决定针对车辆设计一套合法合规的无线网络解决方案。

二、项目目标1. 实现车辆内无线网络的全覆盖,确保用户在乘车过程中能够流畅地使用网络。

2. 保障无线网络的稳定性和安全性,保护用户个人信息不被泄露。

3. 符合我国相关法律法规要求,确保项目的合法合规性。

三、方案设计1. 无线网络设备选型(1)车载无线接入点(AP):选用高性能、稳定性强的无线AP,支持802.11ac协议,提供高速无线网络接入。

(2)车载交换机:选用千兆以太网交换机,提供高速有线网络连接,满足车辆内部设备的数据传输需求。

2. 无线网络覆盖设计(1)车厢内部:在车厢内合理布置无线AP,确保无线信号覆盖均匀,无死角。

(2)车厢外部:在车辆外部安装天线,扩大无线网络覆盖范围,满足乘客在上下车时的网络需求。

3. 无线网络安全设计(1)采用WPA3加密协议,保障无线网络的加密强度。

(2)设置独立无线网络SSID,与公共网络隔离,降低安全风险。

(3)部署防火墙和入侵检测系统,实时监控网络流量,防止恶意攻击。

4. 合法合规性保障(1)遵循我国《网络安全法》等相关法律法规,保护用户个人信息。

(2)取得相关政府部门的审批,合法开展无线网络覆盖业务。

(3)与运营商合作,确保无线网络服务合法合规。

四、实施步骤1. 搭建测试环境,对选型设备进行性能测试,确保设备满足项目需求。

2. 设计无线网络覆盖方案,并根据实际测试结果进行调整。

3. 与车辆制造商沟通,确保无线网络设备与车辆兼容。

4. 部署无线网络设备,进行现场调试,确保无线网络覆盖效果。

5. 开展无线网络安全防护措施,确保网络稳定性和安全性。

6. 联合运营商进行合法合规性审查,取得相关审批手续。

7. 正式上线运营,持续优化无线网络服务。

T6智能车联网OBD车载终端TBOX产品手册_V1.0

T6智能车联网OBD车载终端TBOX产品手册_V1.0

进入休眠流程之后,终端会执行 2 个步骤:
T6
Product data sheet
© THREAD. 2015 All rights reserved.
Rev.1.0 — 15 June 2015
6 of 11
THREAD tech co., ltd.
T6
车联网 OBD 智能信息终端
a. 请求终端升级指令,如果终端固件需要升级,服务器可以下发远程升级指令,具体请参考 T6 API 接口手册;
9. 模块参数
部件 终端
GPRS 模块
GPS 模块
尺寸 重量 储存温度 工作温度 工作电压 工作电流 最大电压 最大电流 休眠电流 支持频段
参数
数据传输
数据传输类型 GPRS 多时隙 GPRS 移动台 尺寸大小 工作电压 接口 坐标系 协议
灵敏度
热启动 温启动 冷启动 高度 速度 加速度
T6
车联网 OBD 智能信息终端
模块未入网
GPS 正在定位
灭 设备未上电或已休眠 OBD 模块休眠 GPRS 模块电源关闭 GPS 模块电源关闭
T6
Product data sheet
© THREAD. 2015 All rights reserved.
Rev.1.0 — 15 June 2015
3 of 11
THREAD tech co., ltd.
Product data sheet
Rev.1.0 — 15 June 2015
7 of 11
THREAD tech co., ltd.
T6
车联网 OBD 智能信息终端
即被唤醒,如果在 1 分钟以内,OBD 仍然没有与汽车 ECU 通讯成功,终端将判定此次震动为 异常震动,并连接服务器,上报异常震动消息;如果 1 分钟以内检测到车辆有打火启动,终端 会进入正常工作模式,不上报异常震动消息。

车联网终端简介演示

车联网终端简介演示

车联网终端简介演示CATALOGUE目录•车联网终端概述•车联网终端技术特性•车联网终端应用场景•车联网终端发展趋势CATALOGUE车联网终端概述车载设备信息交互车联网终端定义前装终端和后装终端OBD终端和T-BOX终端车联网终端的分类市场规模不断扩大车联网终端产业链包括芯片、模块、终端、平台等多个环节,目前各环节的技术和产业链合作日趋完善。

产业链日趋完善竞争日益激烈车联网终端的市场现状CATALOGUE车联网终端技术特性传感器和接口耐用性和稳定性操作系统应用程序数据安全更新和升级车联网终端支持4G/5G等移动网络制式,确保与互联网的高速稳定连接。

移动网络短距离通信V2X通信卫星通信终端支持蓝牙、Wi-Fi等短距离通信技术,实现与其他设备的数据传输和互联。

终端支持车对车(V2V)、车对基础设施(V2I)等V2X通信技术,实现车辆间的信息共享和协同驾驶。

部分高端车联网终端还支持卫星通信,确保在偏远地区或网络信号不佳时仍能保持通信能力。

通信技术CATALOGUE车联网终端应用场景实时交通感知终端利用高精度地图和车载传感器数据,提供实时交通信息感知,为智能驾驶提供决策支持。

自动驾驶协同车联网终端通过接收和发送车辆周围环境信息,实现与其他车辆和交通基础设施的实时通信,协同实现自动驾驶功能。

V2X通信车联网终端支持车与车(V2V)、车与基础设施(V2I)之间的通信,实现智能交通系统(ITS)的应用。

智能驾驶货物追踪管理优化配送路径车队协同管理030201智慧物流车载娱乐系统互联网接入服务实时导航服务乘客服务CATALOGUE车联网终端发展趋势技术创新5G技术的融合人工智能与机器学习应用1 2 3新能源汽车市场共享出行市场跨国与跨地区市场拓展市场拓展03跨国政策协同01数据安全与隐私保护政策02智能网联汽车发展政策政策与法规THANKS 感谢观看。

车联网解决方案

车联网解决方案
-数据安全:实施严格的数据加密和访问控制策略,保障用户数据安全。
-服务扩展:支持平台功能扩展,包括但不限于智能交通管理、远程诊断等。
4.车联网应用服务
-安全应用:提供前向碰撞预警、车道保持辅助等主动安全技术。
-效率应用:实现实时交通信息推送、动态路径规划等交通效率优化服务。
-信息服务:提供周边设施查询、在线导航等增值信息服务。
-智能驾驶:探索自动驾驶技术,逐步实现车辆智能化控制。
四、实施策略
1.前期准备:开展市场调研,分析用户需求,明确技术路线和政策法规要求。
2.技术研发:依托国内外先进技术,进行车载终端、RSU设备和云平台的技术研发。
3.试点示范:在选定的区域开展试点项目,验证技术方案可行性和市场接受度。
4.逐步推广:基于试点经验,分阶段、分区域推广车联网应用。
第2篇
车联网解决方案
一、引言
车联网作为智能交通系统的重要组成部分,其通过集成先进的信息通信技术、智能控制技术和大数据处理技术,实现车与车、车与路、车与人的智能互联。本方案旨在制定一套详尽的车联网解决方案,以提升交通安全、效率和用户体验,同时确保方案的合法合规性。
二、方案目标
1.提升道路安全水平,降低交通事故发生率。
5.持续优化:根据用户反馈和市场需求,不断优化产品和服务。
五、合法合规性保障
1.遵守法律法规:严格按照国家关于车联网的相关法律法规执行,确保项目合法合规。
2.标准化建设:推动车联网技术标准的制定和实施,提高行业整体水平。
3.政策支持:积极争取政府政策扶持和资金支持,为车联网项目提供良好的外部环境。
六、结论
1.车载终端设备
(1)设备要求:符合国家相关标准,具有行驶记录、定位、通信等功能。

智能网联汽车解决方案

智能网联汽车解决方案

智能网联汽车解决方案目录1. 总体概述 (3)1.1 项目背景 (4)1.2 解决方案目标 (4)1.3 解决方案架构 (5)2. 智能定义 (6)2.1 智能驾驶系统 (8)2.1.1 核心技术 (9)2.1.2 功能模块 (10)2.1.3 安全保障 (12)2.2 智能座舱 (13)2.2.1 信息娱乐系统 (14)2.2.2 人机交互系统 (16)2.2.3 驾驶员状态监测及预警系统 (18)3. 网联应用 (18)3.1 道路协同感知 (20)3.1.1 高精度地图 (22)3.1.2 V2X通讯技术 (24)3.1.3 数据处理与分析 (25)3.2 云端平台服务 (26)3.2.1 数据存储与管理 (28)3.2.2 基于云的预测服务 (29)3.2.3 远程诊断与更新 (31)3.3 用户体验 (32)3.3.1 移动终端应用 (34)3.3.2 智能助手服务 (35)3.3.3 个性化服务 (36)4. 安全与隐私 (37)4.1 系统安全 (39)4.1.1 硬件安全防护 (41)4.1.2 软件安全保证 (42)4.1.3 数据加密与安全传输 (43)4.2 用户隐私保护 (44)4.2.1 数据收集与使用规则 (45)4.2.2 访问控制与权限管理 (47)4.2.3 匿名化与脱敏技术 (49)5. 未来发展 (50)5.1 技术趋势 (52)5.2 市场展望 (53)5.3 解决方案升级之路 (55)1. 总体概述随着全球汽车工业的不断发展,智能网联汽车已经成为未来交通出行的核心驱动力。

本报告旨在提供一个全面的智能网联汽车解决方案,该解决方案将包括硬件、软件、通信技术、网络安全、车规级标准以及相应的服务和管理工具。

智能网联汽车,其核心功能包括高级驾驶辅助系统(ADAS)、自动驾驶、智能互联以及大数据分析等,能够极大提高道路安全、行车效率、环保水平和用户体验。

技术创新:采用最新的信息技术,包括物联网(IoT)、云计算、人工智能(AI)、机器学习、5G通信和车联网(V2X)技术,来优化车辆性能,提高驾驶体验。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

车联网解决方案(智能终端)
深圳车联网解决方案公司《酷点网络》提供车联网智能终端开发,app开发,汽车协议解码、汽车电子开发、汽车电控系统改装专用模块。

模块将汽车CAN总线数据解析后通过UART输出,供用户二次开发。

模块体积小巧,易集成于用户系统,同时使用UART输出极易于二次开发。

功能描述I
可采集汽车OBD接口CAN总线上的所有原始数据,并将数据解析出其具体意义(汽车内部电控系统的各项传感器数值)后通过串口输出,供用户读取、解析、开发等使用。

用户可以通过串口指令或模块自动发送的方式,将读取到的汽车内部运行数据通过串口直观的输出。

功能描述II
用户无需深入了解汽车CAN总线或CAN数据,只需将模块集成到用户开发设备的硬件系统中,就能将用户自身的产品(各种单片机、PC串口、GPS、DVD、PND等设备)与汽车CAN 总线快速连接,可以非常方便、快速的实现自身产品二次开发及功能扩展。

功能描述III
模块目前可支持标准的ISO15765协议、OBD II汽车故障诊断功能,支持DTC诊断请求、故障码输出、故障码清除。

模块集成自动打火启动、熄火休眠功能,系统休眠时消耗电流为微安级,满足低功耗标准。

还可自动识别带发动机自动启停功能的车辆,即使汽车在怠速状态发动机自动停止也不会误认为汽车熄火而停止工作。

性能特点
●标准OBD II接口支持
●覆盖所有主流汽车CAN协议
●CAN总线信息主动转换到串口发出(可定制发送命令读取参数)
●车辆点火自动唤醒,车辆熄火自动休眠
●自动匹配带“发动机自动启停”功能的车辆
●支持瞬时油耗、平均油耗及耗油量数据
●支持车辆故障码诊断,两条指令即可完成故障码的读取和清除
●支持实时故障码扫描
●支持急加速、急减速等驾驶习惯统计
●模块化设计,高集成度
●车辆级抗干扰设计
●车联网定制“解决方案”
●接口协议数据简单易用●孔型焊盘设计,超小尺寸16mm*10mm
●极大的提升二次开发效率,缩短研发周期
————-
典型应用
●开发汽车OBD接口蓝牙诊断模块
●汽车动作改装
●汽车电子开发专用模块
●开发车联网设备,用于各种车辆管理机构
●定制CAN转串口模块进行总线改造
————-
成功案例
汽车电气改装
某汽车电器改装公司进行改装的同时,必须要对车辆的各项参数信息进行实时监控,以保证改装的安全性。

这就造成了电器改装设备的线束越来越多,安装过程越来越繁琐。

不仅增加了改装设备的安装成本,而且有可能因为线束繁多而导致车辆安全性的不稳定。

客户公司提出能否利用CAN总线数据减少线束的数量,简化改装设备的安装过程,实现安全改装、无损安装。

客户公司改装设备集成我公司模块通过解析CAN总线数据来实时检测车辆状态。

相比传统的改装产品,新产品减少了一半的线束,这些线束原来多是用于监测车辆的各项参数的。

现在该产品的安装过程大大简化,既减轻了安装工时,又保证了无损改装。

高级辅助驾驶系统
高级驾驶员辅助系统能够在复杂的车辆操控过程中为驾驶员提供辅助和补充,并在未来最终实现无人驾驶。

辅助系统提供的功能包括自适应巡航控制、盲点监测、车道偏离警告、夜视、车道保持辅助和碰撞警告系统,具有自动转向和制动干预功能。

预测式辅助系统可部分控制车辆的移动,预防事故发生。

这些自动安全功能为今后的自主驾驶汽车铺平了道路。

车联网定制“解决方案”。

为什么要使用驾驶员辅助系统——
提高安全性:主动和被动式安全系统有助于降低驾驶风险,并最终实现事故零死亡的目标让汽车更环保:车辆可以更高效地管理导航和油耗,通过智能控制减少碳排放
催生新型汽车:根据分析人员的预测,未来个人拥有的车辆将逐步减少,越来越多的汽车将实现多人共用。

新的技术将支持为每名驾驶员保存独立的个人配置。

此外,自主驾驶车辆的出现将推动更加经济高效的货物配送网络飞速发展。

《深圳酷点网络》解码芯片(模块)可用于接收全车所有传感器信息并处理,通过实时采集并与ECU通信的方式,将汽车周围状态信息实时反馈到ECU,最终ECU对车辆进行控制。

相关文档
最新文档