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车联网T-BOX系统设计

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交通运输

  • 作 者:潘春伟,隋榕华,许福运着
  • 出 版 社:北京:电子工业出版社
  • 出版年份:2018
  • ISBN:9787121346453
  • 页数:252 页

图书介绍:本书大部分内容是作者近期研究与开发车联网T-BOX的成果,探讨了车载T-BOX的设计方法与应用。书中在简要介绍了物联网、车联网、车载T-BOX基本概念及车载T-BOX关键技术的基础上,以一个完整T-BOX系统设计为例,详细介绍了T-BOX的主控模块设计、蓝牙模块设计、卫星导航模块设计、音频模块设计、GPRS模块设计、WiFi模块设计、RFID模块设计及电源模块设计等,为读者设计与构建自己的T-BOX系统提供参考与指导。 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:同济博士论丛 基于交通网络均衡理论的交通需求管理政策评价研究下一篇:重型卡车整车电气线路图集大全 《车联网T-BOX系统设计》目录 标签:设计 系统

第1章 绪论1

1.1 引言1

1.2 物联网技术发展与应用2

1.2.1 物联网的基本概念2

1.2.2 物联网的基本架构3

1.2.3 物联网的应用领域4

1.3 车联网技术发展与应用6

1.3.1 车联网的基本概念6

1.3.2 车联网的基本架构7

1.3.3 车联网的应用领域8

1.4 车联网T-BOX概述9

1.4.1 T-BOX的基本概念9

1.4.2 T-BOX的主要功能10

1.4.3 T-BOX的关键技术12

1.5 国内车联网研究现状14

1.5.1 车联网的相关着作14

1.5.2 车联网的相关文献15

1.5.3 车联网的相关专利16

1.6 本章小结17

第2章 汽车电子开发过程18

2.1 引言18

2.2 汽车电子设计的基本原则19

2.2.1 规范化设计19

2.2.2 模块化设计20

2.2.3 安全性设计21

2.2.4 低功耗设计22

2.2.5 系统可升级23

2.3 汽车电子设计相关标准规范23

2.3.1 汽车电子整体性标准规范24

2.3.2 汽车电子各功能模块设计规范29

2.3.3 其他关于环保、包装、抗干扰方面的规范30

2.4 汽车电子开发步骤31

2.4.1 汽车电子硬件设计31

2.4.2 汽车电子软件设计33

2.5 本章小结36

第3章 T-BOX系统整体设计37

3.1 引言37

3.1.1 T-BOX系统的开发需求37

3.1.2 T-BOX系统的整体设计思路40

3.2 T-BOX系统硬件整体设计40

3.2.1 T-BOX系统硬件结构框图40

3.2.2 T-BOX系统硬件功能框图42

3.3 T-BOX系统软件整体设计43

3.3.1 T-BOX系统软件结构框图43

3.3.2 T-BOX操作系统选择44

3.3.3 T-BOX设备驱动与BSP45

3.3.4 T-BOX服务与应用架构45

3.3.5 T-BOX软件运行模式51

3.4 本章小结52

第4章 T-BOX主控模块设计53

4.1 引言53

4.1.1 主控模块功能54

4.1.2 主控模块设计要求55

4.1.3 嵌入式处理器简介55

4.1.4 数据存储技术简介57

4.2 主控模块硬件设计58

4.2.1 主控模块硬件电路设计58

4.2.2 MDM9628简介59

4.2.3 MC9S 12XET256简介60

4.2.4 数据存储模块硬件设计61

4.3 主控模块软件设计62

4.3.1 MC U与MPU的软件架构62

4.3.2 MCU与MPU的服务和应用63

4.4 设备通信协议调度服务65

4.4.1 DcpdSrv服务功能定义65

4.4.2 DcpdSrv的数据流服务66

4.4.3 DcpdSrv的控制流服务67

4.4.4 DCP帧的数据结构68

4.4.5 DcpdSrv功能实现69

4.5 Bootloader服务70

4.5.1 BtlSrv功能定义71

4.5.2 BtlSrv功能实现71

4.6 外设自检服务74

4.6.1 PscSrv功能定义75

4.6.2 PscSrv功能实现75

4.7 数据存储服务77

4.7.1 DsSrv功能定义78

4.7.2 DsSrv功能实现79

4.8 电源管理服务86

4.8.1 T-BOX的电源管理功能87

4.8.2 电源管理技术简介87

4.8.3 T-BOX电源管理策略88

4.8.4 T-BOX工作模式转换条件90

4.8.5 工作模式转换软件设计93

4.9 监控、诊断、仿真应用99

4.9.1 MdsApp功能定义100

4.9.2 MdsApp功能实现100

4.10 系统管理应用100

4.10.1 SmApp功能定义100

4.10.2 SmApp功能实现101

4.11 本章小结103

第5章 T-BOX通信模块设计104

5.1 引言104

5.2 移动通信模块设计105

5.2.1 移动通信模块功能105

5.2.2 移动通信技术简介105

5.2.3 移动通信模块设计基本要求106

5.2.4 移动通信与GNSS模块硬件设计107

5.2.5 移动通信模块软件设计110

5.3 GNSS模块设计113

5.3.1 GNSS模块功能113

5.3.2 GNSS技术简介114

5.3.3 GNSS模块设计基本要求116

5.3.4 GNSS模块软件设计116

5.4 Wi-Fi通信模块设计120

5.4.1 Wi-Fi模块功能120

5.4.2 Wi-Fi技术简介121

5.4.3 Wi-Fi模块设计基本要求122

5.4.4 Wi-Fi与蓝牙模块硬件设计123

5.4.5 Wi-Fi模块软件设计124

5.5 蓝牙通信模块设计127

5.5.1 蓝牙模块功能127

5.5.2 蓝牙通信技术简介128

5.5.3 蓝牙模块设计基本要求130

5.5.4 蓝牙模块软件设计131

5.6 CAN模块设计133

5.6.1 CAN模块功能133

5.6.2 汽车CAN总线技术简介133

5.6.3 CAN模块设计基本要求135

5.6.4 CAN模块硬件设计135

5.6.5 CAN模块软件设计137

5.7 本章小结142

第6章 T-BOX其他模块设计143

6.1 引言143

6.2 音频模块设计144

6.2.1 音频模块功能144

6.2.2 音频技术简介144

6.2.3 音频模块设计基本要求146

6.2.4 音频模块硬件设计146

6.2.5 音频模块软件设计149

6.3 六轴传感器模块设计153

6.3.1 六轴传感器模块功能153

6.3.2 运动跟踪传感技术简介155

6.3.3 六轴传感器模块设计基本要求155

6.3.4 六轴传感器模块硬件设计156

6.3.5 六轴传感器模块软件设计158

6.4 电源模块设计160

6.4.1 电源模块功能160

6.4.2 嵌入式系统电源技术简介161

6.4.3 电源模块设计基本要求162

6.4.4 电源模块硬件设计162

6.4.5 电源模块软件设计165

6.4.6 供电电源选择与后备电池充电条件168

6.5 杂项模块设计169

6.5.1 杂项模块组成及其功能169

6.5.2 杂项模块设计要求170

6.5.3 杂项模块硬件设计171

6.5.4 杂项模块软件设计173

6.6 对外接口设计179

6.6.1 对外接口及其功能与设计要求179

6.6.2 对外接口硬件设计179

6.7 本章小结180

第7章 T-BOX远程应用设计181

7.1 引言181

7.1.1 远程应用简介181

7.1.2 远程应用分类182

7.1.3 远程应用设计要求185

7.1.4 远程应用软件组成186

7.2 远程应用与信息安全187

7.2.1 远程通信存在的安全问题188

7.2.2 远程应用信息安全措施189

7.3 远程应用TSP接口服务192

7.3.1 TspSrv功能定义192

7.3.2 TSP数据流192

7.3.3 TSP控制流194

7.3.4 TspSrv功能实现195

7.4 远程监视类应用198

7.4.1 远程车辆状态应用198

7.4.2 远程虚拟仪表应用200

7.5 远程控制类应用201

7.5.1 远程启动应用201

7.5.2 远程停止应用208

7.5.3 远程虚拟钥匙应用208

7.5.4 其他远程控制应用209

7.5.5 远程激活应用210

7.5.6 远程配置应用212

7.6 远程安防类应用212

7.6.1 远程报警应用212

7.6.2 紧急呼叫应用214

7.6.3 故障呼叫应用215

7.6.4 远程诊断应用216

7.6.5 被盗车辆追踪应用216

7.7 远程信息服务类应用218

7.7.1 AVN服务器应用219

7.7.2 信息呼叫应用221

7.7.3 远程大数据应用222

7.7.4 远程旅行应用222

7.8 远程升级类应用223

7.8.1 MPU OTA升级方案223

7.8.2 MCU OTA升级方案224

7.9 本章小结225

第8章 T-BOX发展展望227

8.1 引言227

8.2 V2X技术228

8.2.1 V2X简介228

8.2.2 V2X通信方式230

8.2.3 T-BOX与V2X232

8.3 5G通信232

8.3.1 5G通信简介233

8.3.2 T-BOX与5G234

8.4 大数据235

8.4.1 大数据简介235

8.4.2 T-BOX与大数据236

8.5 边缘计算237

8.5.1 边缘计算的基本概念237

8.5.2 T-BOX与边缘计算238

8.6 无人驾驶239

8.6.1 无人驾驶汽车概述239

8.6.2 T-BOX与无人驾驶241

8.7 汽车共享242

8.7.1 汽车共享简介242

8.7.2 T-BOX与汽车共享244

8.8 本章小结244

参考文献246

附录A本书采用的缩写249

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  • 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
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  • 《通信电子电路原理及仿真设计》叶建芳 2019
  • 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019
  • 《电子应用技术项目教程 第3版》王彰云 2019
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摘要:本文详细阐述了车联网T-BOX系统设计.pdf电子书版文档下载的相关内容,从系统概述、技术特点、应用场景和未来发展四个方面进行了深入分析,旨在为读者提供全面了解车联网T-BOX系统设计的参考。

1、系统概述

车联网T-BOX系统是车联网技术的重要组成部分,它通过将车辆与互联网连接,实现车辆信息的实时传输和交互。T-BOX系统主要由车载终端、通信模块、数据处理模块和用户界面等组成。本文档详细介绍了T-BOX系统的功能、架构和关键技术。

在系统概述部分,文档首先对T-BOX系统的定义和作用进行了阐述,接着介绍了系统的组成和结构。此外,文档还对T-BOX系统的关键技术进行了详细说明,包括通信协议、加密算法和数据处理技术等。

通过系统概述,读者可以全面了解T-BOX系统的基本概念、功能和关键技术,为后续内容的学习奠定基础。

2、技术特点

T-BOX系统具有以下技术特点:高可靠性、安全性、实时性和易用性。本文档从这四个方面对T-BOX系统的技术特点进行了详细阐述。

在可靠性方面,文档介绍了T-BOX系统的冗余设计、故障检测和自恢复机制,确保系统在复杂环境下稳定运行。安全性方面,文档详细说明了T-BOX系统的加密算法、认证机制和访问控制策略,保障用户数据安全。实时性方面,文档分析了T-BOX系统的数据传输速率和响应时间,确保信息实时传输。易用性方面,文档介绍了T-BOX系统的用户界面设计和操作流程,提高用户体验。

通过技术特点的阐述,读者可以深入了解T-BOX系统的优势,为实际应用提供参考。

3、应用场景

T-BOX系统广泛应用于汽车、物流、公共交通等领域。本文档从三个典型应用场景对T-BOX系统的应用进行了详细分析。

在汽车领域,T-BOX系统可以实现车辆远程监控、故障诊断、导航和娱乐等功能。在物流领域,T-BOX系统可以用于车辆定位、路径规划和实时监控。在公共交通领域,T-BOX系统可以用于车辆调度、客流统计和实时信息发布。

通过应用场景的分析,读者可以了解T-BOX系统的实际应用价值,为相关行业提供参考。

4、未来发展

随着车联网技术的不断发展,T-BOX系统将面临更多挑战和机遇。本文档从四个方面对T-BOX系统的未来发展进行了展望。

在技术方面,T-BOX系统将朝着更高性能、更低功耗、更安全可靠的方向发展。在应用方面,T-BOX系统将拓展更多应用场景,如智能交通、自动驾驶等。在产业链方面,T-BOX系统将推动产业链上下游企业协同发展。在政策法规方面,政府将加大对车联网产业的扶持力度,为T-BOX系统的发展提供政策保障。

通过未来发展的展望,读者可以了解T-BOX系统的发展趋势,为相关行业和企业提供参考。

总结:

本文详细阐述了车联网T-BOX系统设计.pdf电子书版文档下载的相关内容,从系统概述、技术特点、应用场景和未来发展四个方面进行了深入分析。通过本文的学习,读者可以全面了解T-BOX系统的基本概念、功能、优势和应用前景,为相关行业和企业提供参考。

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