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那些最受工程师欢迎的车载设计方案

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发表于 2018-8-24 10:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
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汽车已经变成很常见的交通工具,那么我们今天来聊聊常见的汽车的装备。拿到驾照,真正自己开车,你觉得最难的是什么,小编表示最怕倒车和停车了,所以倒车系统,盲区检测就变得极其重要,下面有分享这方面的设计哦,还有GPS导航,车载净化器等,看看有没有你感兴趣的吧!
1ADAS汽车驾驶辅助系统——30W ADAS系统设计
高级驾驶辅助系统(Advanced Driver AssistantSystem),简称ADAS,是利用安装于车上的各式各样的传感器, 在第一时间收集车内外的环境数据, 进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理, 从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险, 以引起注意和提高安全性的主动安全技术。
ADAS 采用的传感器主要有摄像头、雷达、激光和超声波等,可以探测光、热、压力或其它用于监测汽车状态的变量, 通常位于车辆的前后保险杠、侧视镜、驾驶杆内部或者挡风玻璃上。
2、应用于汽车盲区检测或停车辅助设计(硬件+固件+设计说明等)
该设计介绍的是用于停车辅助或盲点检测系统的汽车类超声波传感器接口硬件和软件设计,应用例程包括:超声停车辅助系统、自助停车、盲点检测和代客停车。
TIDA-00151 参考设计包含一个用于汽车超声波传感器的PGA450-Q1片上系统 (SOC) 传感器接口 IC。此设计提供用于传感器回波信号以及用于计算传感器与物体之间距离的所有信号调节与处理功能。其中的 MCU 和程序存储器允许对特定终端应用进行全面配置。
3、倒车雷达测距报警器(超声波传感器雷达测距)
原理简介:倒车雷达是由超声波传感器、探测主板、LED显示器及语音系统组成。在汽车倒车时,倒车雷达自动启动工作,超声波传感器检测出汽车和障碍物之间的距离,并将距离显示在屏幕上,同时语音报距或发出嘀嘀蜂鸣报警声,帮助司机了解障碍物信息,辅助倒车。
4、汽车倒车系统设计超声波距离检测温度检测原理图+pcb+论文
汽车倒车报警系统功能描述:
1.超声波传感器检测障碍物距离;
2.液晶1602显示障碍物距离;
3.DS18B20检测环境温度并通过1602液晶显示出来;
4.当车靠近障碍物时,蜂鸣器报警,并实现距离越短,报警越急促;
5、基于android的车牌识别源码+设计说明等
使用opencv的支持向量机提取车牌位置,使用多层感知机网络识别车牌字符,运行效果OK
6、安霸A7L30行车记录仪电路(原理图+PCB源文件)
行车记录仪即记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯的仪器。安装行车记录仪后,能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音,可为交通事故提供证据。
现在很多人看到行车记录仪的视频截图多是静止截图,当然清晰,但在运动中的截图很少,当你购买行车记录仪时,一定要问清楚方案,方案不同,价位就不同。因为一款机器,在不同的车,不同的地方,不同的光线下,录制出来的效果是完全不相同的。
安霸作为业界先进技术的代表,它有着低功耗、超高画质影音压缩以及影像处理半导体解决方案,其高画质成像无与伦比。本文档介绍了一款基于安霸A7L30的行车记录仪
7、基于stm8智能车载空气净化器的完整设计(原理图+PCB+源代码)
这是一款把车厢变成绿色森林的空气净化器。该智能车载净化器采用STM8S003F3作为主控制芯片,采用费加罗TGS2600空气质量传感器侦测汽车环境,利用空气质量指示灯指示当前的空气质量。该空气净化器具有一键启动,实时监测空气质量并自动净化的功能。同时针对内饰污染/甲醛TVOC超标异味二手烟残留PM2.5病毒惊喜深层净化去除,释放千万级高浓度负离子,改善车内空气质量,为用户提供健康的行车环境。该设计已经量产,分享给大家的是该智能空气净化器的控制端电路和源代码。
8、(分享)汽车胎压监测系统(原理图+源代码)
汽车胎压监测应用场景:汽车电子行业,顺应车载智能安全驾驶发展趋势,实现汽车多维度系统方案
胎压监测产品具备以下功能点:
(1)开机自检功能 (2)欠压报警功能 (3)过压报警功能
(4)快速漏气报警功能 (5)温度过高报警功能 (6)低电压报警功能
(7)系统故障报警功能 (8)显示轮胎压力 温度功能 (9)加密功能
汽车胎压监测系统硬件介绍:
TUSB3410做为通讯主控USB device设备,通过USBUART数据往USB HOST主端传输或接收,串口数据是四个胎压模块数据,另外需要支持SD卡功能,TUSB3410芯片连接AU6350 USB_HUB芯片,最后由AU6350 USB_HUB芯片的USB口与HOST端相连。
9、基于STM32+ GPRS+GPS+Google Earth的车载导航定位系统(上位机源码+下位机源码等)
本设计主要由监控中心和数据采集两大部分组成。监控中心采用了通用的PC机,由监控人员发送的命令经InternetGPRS 无线传输给LPC1769处理器,由处理器对监控中心发送来的命令进行判断并决定何时传输采集信息给监控中心;数据采集部分以NXP 公司的LPC1769芯片作为核心控制单元,将GPS DS18B20采集回来的信息进行运算与处理,再通过GPRS将经LPC1769芯片处理后的数据通过GPRS网络、Internet 无线传输给监控中心,同时将数据存放到PC机的SQL Server 2000数据库中,并以Google Earth的形式呈献给监控人员。

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