蓝牙让汽车访问控制系统更智能
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汽车蓝牙钥匙原理
汽车蓝牙钥匙是通过将蓝牙技术应用于汽车锁系统,从而使驾驶员可以使用智能手机或其他蓝牙设备来锁定或解锁车门。
蓝牙钥匙可以使用无线通信与汽车通信,并发送一组数字信号给汽车,以便检查授权访问。
具体的工作原理如下:
1. 汽车(接收器)内置蓝牙模块,与外部的蓝牙设备(发送器)建立连接。
2. 将手机上安装的汽车蓝牙钥匙应用程序与汽车绑定。
3. 驾驶员打开汽车蓝牙钥匙应用程序,并点击解锁或锁定按钮。
4. 应用程序向汽车发送包含授权信息的数字信号。
5. 汽车接收到数字信号后,与汽车蓝牙钥匙应用程序进行身份验证,以确认驾驶员的身份。
6. 如果身份验证成功,则系统会解锁车门并启动汽车,否则则拒绝访问。
除此之外,汽车蓝牙钥匙还可以提供一些其他的功能,例如远程控制汽车启动、开启车灯等等。
蓝牙协议栈蓝牙技术是一种无线通信技术,用于在短距离范围内传输数据。
它是一种低功耗、低成本的通信方式,广泛应用于各种设备,如手机、耳机、音箱、车载系统等。
蓝牙协议栈是蓝牙技术的核心组成部分,它定义了蓝牙设备之间的通信规则和协议。
蓝牙协议栈的组成蓝牙协议栈主要由两个部分组成:控制器和主机。
控制器负责物理层和链路层的处理,主机负责更高层的协议处理。
两者共同工作,实现了蓝牙设备之间的无缝通信。
控制器控制器是蓝牙协议栈的底层部分,负责处理物理层和链路层的功能。
它由芯片实现,包含了一些硬件和软件模块。
控制器主要完成以下功能:•物理层:控制器负责处理蓝牙设备之间的无线通信,包括无线信号的发送和接收、频率的控制等。
•链路层:控制器负责处理链路层的功能,包括设备的连接、数据的传输、错误的处理等。
主机主机是蓝牙协议栈的上层部分,负责更高层的协议处理。
它运行在设备的操作系统上,通过软件实现。
主机主要完成以下功能:•L2CAP(逻辑链路控制和适配协议):主机通过L2CAP协议提供了更高层的数据传输服务,包括数据的分段、重组、流控制等。
•GAP(通用访问配置):主机通过GAP协议实现设备之间的连接管理,包括设备的发现、配对、连接等。
•GATT(通用属性规范):主机通过GATT协议定义了设备之间的数据交换格式和规则,实现了设备之间的数据交互。
•应用层:主机还可以根据具体的应用需求,实现特定的应用层协议,例如音频传输、文件传输等。
蓝牙协议栈的工作流程蓝牙协议栈的工作流程可以分为以下几个阶段:1.设备发现:在这个阶段,设备通过广播自己的信息,让其他设备可以发现并进行连接。
2.配对连接:当两个设备发现彼此后,它们可以进行配对连接。
在配对连接过程中,设备会进行身份认证和加密操作,确保通信安全。
3.服务发现:一旦设备建立了连接,它们可以通过GATT协议进行服务发现。
设备可以查询对方提供的服务和特性,以确定可以进行的操作。
4.数据交换:通过GATT协议,设备可以进行数据交换。
本科毕业设计(论文)目基于蓝牙技术的家庭智能控制系统设计毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
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作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
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作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
涉密论文按学校规定处理。
者签名:日期:年月日师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。
车载网络复习题一、填空题1、多路传输系统可分为单线、双线和无线。
2、通信协议的3要素:语法、语义和定时规则。
3、CAN协议支持两种报文,即标准格式和拓展模式。
4、ECU主要由输入接口、微处理器和输出接口组成。
5、PASSAT轿车动力传动系统的CAN-H线颜色为橙黑。
6、一般而言,照明系统属于车载网络等级标准中的A类网络。
7、LIN总线传输特点是传输速度低、结构简单、价格低廉。
8、我们把同时连接多种不同的CAN数据总线的电脑的模块称为网络。
9、MOST采用物理层传输介质,速率可达24.8mpbs的数据传输速度。
10、车载网络系统的故障类型有汽车电源系统引起的故障、链路故障、节点故障。
11、车载网络系统的故障状态有三种错误激活状态、错误认可状态、总线关闭状态。
12、动力传动系统的优先权顺序为ABS单元→发动机单元→自动变速器单元13、装有CAN-BUS系统的车辆出现故障,维修人员应首先检测汽车多路信息传输系统是否正常。
14、为了可靠地传输数据,通常将原始数据分割成一定长度的数据单元,这就是数据传输的单元,称其为帧_。
1、汽车多路信息传输系统的节点故障将导致信号干扰。
2、独立模块间数据共享的中速网络采用的是B类网络。
3、接口是为两个系统、设备或部件之间连接服务的数据流穿越的界面。
4、CAN数据总线系统由控制器、收发器、两个数据传输终端和两条数据传输线组成。
5、汽车内ECU之间与办公用微机之间的数据传输特征不尽相同,主要差别在于传输频率。
6、网关实际上是一个模块,他工作的好坏决定了不同的总线、模块和网络相互间通信的好坏。
7、接收器在电路尚未准备好或在间歇域期间检测到一个“0”时,会发送过载帧,以延迟数据的传送。
8、错误标志包括主动错误和被动错误两种类型,它们分别是由6 个连续的“显性位”和“隐性位”组成。
9、为了简化线路,提高各电控单元之间的通信速度,汽车制造商开发设计了车载网络系统。
10、在动力传动系统中,数据传递应尽可能快速,以便能及时利用数据,所以需要一个高性能的发送器。
汽车上sync的使用方法SYNC是一种车载信息娱乐系统,它提供了许多功能和特点,下面我将从多个角度来回答你关于SYNC的使用方法。
1. 连接手机,SYNC可以通过蓝牙连接你的手机,使你能够使用车载系统来接听电话、发送短信、播放音乐等。
首先,确保你的手机蓝牙功能已打开,然后在车辆的SYNC菜单中找到蓝牙设置选项。
按照屏幕上的指示,将手机与车载系统进行配对。
2. 语音控制,SYNC支持语音控制功能,使你能够通过语音命令来操作车载系统,而无需分散注意力。
按下车辆方向盘上的语音控制按钮,然后跟随系统提示说出你想要的命令,例如拨打电话、导航到某个地点或者播放特定的音乐。
3. 导航系统,如果你的车辆配备了导航系统,你可以使用SYNC来输入目的地并获取导航指引。
进入导航菜单,选择目的地选项,然后可以通过语音输入、手动输入或者选择预设位置来设置目的地。
系统将为你提供转向指示和实时交通信息。
4. 媒体播放,SYNC可以连接到多种媒体设备,包括USB驱动器、iPod、MP3播放器等。
通过USB接口或者蓝牙连接设备,然后在SYNC菜单中选择媒体选项。
你可以使用语音命令或者车载系统的控制按钮来选择和播放音乐。
5. 应用程序集成,一些车型的SYNC系统还支持应用程序集成,允许你使用车载系统来访问和控制特定的应用程序。
例如,你可以使用SYNC来查看天气预报、获取股票信息、访问新闻等。
进入应用程序菜单,选择你想要使用的应用程序,然后按照屏幕上的指示进行操作。
6. 车辆设置,SYNC还提供了一些车辆设置选项,例如调整音量、设置驾驶员配置文件、更改显示设置等。
进入设置菜单,选择你想要调整的选项,然后按照屏幕上的指示进行操作。
请注意,SYNC的具体功能和使用方法可能因车型和系统版本而有所不同。
建议你查阅车辆的用户手册或者联系车辆制造商获取更详细的使用说明。
以上是对SYNC使用方法的多角度回答,希望能对你有所帮助。
车联网方案车联网是指通过互联网技术将汽车与互联网连接起来,实现车辆之间的数据交互和智能服务。
随着汽车电子技术的不断发展,车联网已经成为了互联网行业的新兴领域。
在车联网方案中,主要包括三个方面的内容,即车辆通信、车辆数据处理和车辆智能服务。
首先,车辆通信是车联网方案的基础。
通过无线通信技术,车辆可以与互联网实现实时的数据交互。
目前,车辆通信主要采用的是车载通信设备和车联网通信协议。
车载通信设备通过GSM、WIFI、蓝牙等无线通信技术,将车辆的数据传输到云端。
而车联网通信协议则规定了车辆数据的传输格式和协议规范,确保数据的安全和可靠传输。
其次,车辆数据处理是车联网方案的核心。
通过车辆传感器和车载设备采集到的数据,通过云端的数据处理系统进行分析和挖掘,提取出有价值的信息。
车辆数据包括车辆位置、行驶速度、油耗、故障码等。
通过对这些数据的分析,可以实现车辆的远程控制和监控,提供实时的驾驶辅助和车辆健康管理服务。
最后,车辆智能服务是车联网方案的重要组成部分。
通过实时的车辆数据和用户需求,车联网可以为用户提供各种智能服务,包括导航、远程诊断、车辆故障预警、车辆保险等。
例如,当车辆出现故障时,车联网可以通过云端的故障诊断系统提供相应的故障码和建议维修方案;当车辆需要保养时,车联网可以根据车辆的行驶里程和使用条件提供保养提醒和推荐的保养点;当车辆发生事故时,车联网可以通过紧急呼叫系统实时联系救援人员,提供紧急救援服务。
总之,车联网方案通过实现车辆与互联网的连接,可以为用户提供更安全、更智能的驾驶体验。
同时,车联网也为汽车制造商和互联网公司带来了新的商机。
随着5G技术的发展和车载设备的普及,车联网方案将会有更广阔的发展前景。
车机互联发展史
车机互联是指车辆和手机、互联网等智能设备之间进行数据交互
的一种技术。
其发展史可以简单概括为以下几个阶段:
1. 初期阶段:车载导航系统的出现。
在上世纪90年代,车载导
航系统开始逐渐成为汽车制造商的标配,使得驾驶者可以更加轻松地
获取行车信息。
这些系统使用GPS技术定位车辆,并通过屏幕和声音
指示方向,帮助驾驶者规划路线。
2. 互联互通阶段:智能手机和车载娱乐系统的结合。
随着智能
手机的普及,车载娱乐系统开始与智能手机进行互联互通。
通过蓝牙、Wifi等无线连接,手机上的音乐、电话、短信可以直接在车载娱乐系
统上播放和管理。
3. 云服务阶段:车联网的出现。
车联网是指车辆通过互联网进
行数据交互和控制,实现车辆与车辆、车辆与用户、车辆与交通设施
等之间的无缝连接和信息交流。
车联网将传感器、通信、互联网等技
术融合在一起,使车辆可以实现智能化、自动化驾驶,提高道路行驶
效率和安全性。
4. 人工智能阶段:车机人工智能的应用。
近年来,随着人工智
能技术的不断进步,车机人工智能已经开始在汽车领域中得到应用。
通过车车沟通、语音识别、自主学习等功能,实现更智能、更便捷的
车载体验。
总的来说,车机互联在不断发展,未来将更加智能化、自动化,
为我们的驾驶生活带来更多便利和安全。
蓝牙技术在通信电子领域中的应用随着科技的发展,人们对通信设备越来越依赖。
而蓝牙技术作为一项普及并广泛应用的技术,在现代通信电子领域中也扮演着不可或缺的角色。
本文将从蓝牙技术的历史、蓝牙技术的优势、蓝牙技术的应用和蓝牙技术的发展趋势等方面来探讨蓝牙技术在通信电子领域中的应用。
一、蓝牙技术的历史蓝牙技术最早起源于上世纪90年代初期,当时北欧的爱立信公司为了解决移动电话与线缆之间的通信问题而开发出了蓝牙技术。
该技术基于低功耗无线技术,可以在手机和其他设备之间实现快速简便的数据传输。
自此以后,蓝牙技术逐渐发展成为一项通信电子领域的基础技术,被广泛应用于穿戴设备、汽车、音频、医疗保健等诸多领域。
二、蓝牙技术的优势作为通信电子领域的基础技术之一,蓝牙技术有着不可替代的优势。
首先,蓝牙技术可以快速连接设备。
只要设备之间都支持蓝牙技术,彼此之间就可以轻松地建立连接,无需任何复杂的设置操作。
其次,蓝牙技术可以实现短距离高速传输。
蓝牙技术的传输速度可以达到1Mbps,而且实现的是点对点的数据传输,因此非常适合于设备之间进行快速交换数据。
此外,蓝牙技术具有低功耗的特性,即使在连接设备中的某个设备掉电,也不会影响整个系统的传输。
综上所述,蓝牙技术以其快速连接、高速传输和低功耗的优势,成为通信电子领域不可或缺的技术。
三、蓝牙技术的应用由于蓝牙技术的优势,它在通信电子领域中应用非常广泛。
现在,我们可以在很多设备中看到蓝牙技术的身影。
例如,智能手表、智能健身追踪器、智能耳机、汽车、智能家居等等,这些设备都可以通过蓝牙技术进行快速连接和数据传输。
在医疗领域,蓝牙技术的应用也发挥着重要作用,例如糖尿病患者可以通过蓝牙血糖仪监测自己的血糖水平,并将数据传输至医生的设备中,以便更好地跟踪疾病进展情况。
此外,在物联网时代,蓝牙技术的应用越来越广泛,许多智能设备之间的联通也离不开蓝牙技术的支持。
四、蓝牙技术的发展趋势未来,蓝牙技术将继续往向更加便捷与智能的方向发展。
保时捷中控使用技巧说明保时捷中控系统是一款智能化的车内控制系统,可以控制车辆的各种功能和设置,提供便捷和舒适的驾驶体验。
下面是一些保时捷中控使用技巧的说明。
1. 导航系统:保时捷中控系统配备了一款先进的导航系统,可以提供准确的路线规划和导航指引。
使用时,可以通过触摸屏或旋钮选择目的地,系统会自动计算最佳路线,并显示在导航屏幕上。
同时,还可以进行语音控制操作,更加方便安全。
2. 蓝牙连接:保时捷中控系统可以连接蓝牙设备,例如手机或音乐播放器。
通过蓝牙连接,可以实现免提通话和音乐播放的功能。
只需配对设备后,就可以通过触摸屏或方向盘上的按键进行控制,无需手动操作,保持驾驶的集中注意力。
3. 汽车设置:保时捷中控系统提供了丰富的汽车设置选项,可以根据个人需求进行调整。
例如,调节座椅、空调、音响系统等。
只需通过触摸屏或旋钮,进入设置界面,根据提示进行操作即可。
4. 娱乐系统:保时捷中控系统还配备了多媒体娱乐系统,可以播放音乐、视频和收听广播等。
通过触摸屏或旋钮选择娱乐选项,可以方便地浏览和选择媒体内容,享受愉悦的驾驶时光。
5. 车辆信息和状态显示:保时捷中控系统提供了关于车辆信息和状态的显示功能,例如油耗、行驶里程等。
通过触摸屏或旋钮选择相应的显示选项,可以实时了解车辆的运行状况,及时采取相应的措施。
6. 车联网服务:部分保时捷车型还配备了车联网功能。
通过手机应用或保时捷官方网站,在线访问车辆信息和状态,远程控制车辆的功能和设置。
例如远程解锁/锁定、预约维修等。
这为车主提供了更方便的服务和更智能化的驾驶体验。
总结起来,保时捷中控系统是一款功能强大的智能化车内控制系统,可以通过触摸屏或旋钮进行各种操作,包括导航、蓝牙连接、汽车设置、娱乐系统等。
它提供了丰富的功能和设置选项,为车主带来便捷和舒适的驾驶体验。
车主可以根据个人的需求和喜好进行设置,以获得更加个性化的驾驶感受。
同时,保时捷中控系统还具备车联网功能,为车主提供更多的便利和智能化的服务。
蓝牙让汽车访问控制系统更智能
摘要:多年来,蓝牙技术作为汽车和驾驶员之间连接的纽带,在提高道路行驶安全性的同时不断丰富着驾乘体验,蓝牙免提通话和音频播放功能帮助司机在驾驶时减少分心并且更加安全地观察道路状况。
如今,蓝牙技术再次改变了汽车和驾驶员之间的关系,成为汽车免钥匙进入的新标准。
一、智能手机成为车钥匙
面向大众的汽车无钥匙开锁也为人们的日常生活带来了极大的实用性和便利性。
比如当您提满物品,无法腾出自己的双手时,您只要靠近汽车就可以进入,而在离开时汽车就会上锁,在确保财产安全的同时帮您省却了许多烦恼。
但是传统的无钥匙进入系统仍然搭载的是实体的钥匙。
当车主忘记带实体钥匙时,又该怎么办呢?
近期,蓝牙技术在智能手机中的用途进一步增加,可将智能手机变成车钥匙,当车主接近汽车并打开车门时,汽车能够主动识别车主身份。
得益于蓝牙技术,将智能手机用作密钥卡已成为日渐流行的趋势。
智能手机成为车钥匙的发展变化如图1所示。
从简单的NFC到NFC+BLE的无感进入再到NFC+UWB+BLE的精确定位无感进入,智能手机正在不断的更新迭代中。
不仅如此,这项技术还超越了简单的访问控制,可支持高度灵活的自定义应用方式。
例如您可以将智能手机编程为“仅打开/解锁经常使用的车门/行李厢门”,而无需解锁其他车门。
如果您经常需要双手提着东西走到车边,那么这项识别车主自动开门的功能会很有帮助。
同时,由于智能手机是一种动态设备,因此您可以将汽车甚至房屋的临时访问权限安全地转让给其他人。
如果您有留宿的客人或者需要将汽车借给朋友,无需您重新编程门锁或车门,手机就能成为一种简单而高效的安全访问控制方式。
我们可能会忘带钥匙,但不太可能会忘带手机。
图 1 系统架构变化
二、基于GFSK的汽车进入系统
如图2所示,是基于GFSK的汽车进入系统的框图,从图中我们可以了解到,车身端需要一个蓝牙主机加N个蓝牙从机,主机负责和外部设备通讯,从机负责监听,并将部分数据通过CAN/LIN总线反馈给主机做逻辑算法,主机经过算法后将外部设备的定位信息,操作信息等通过CAN反馈给BCM,从而实现对车辆的控制。
KW3X系列成员本身支持8个主/从机任意组合的连接,也就构成了一个强大的防中继攻击的单链路/多链路监听方案。
方案特性:
●部署在从节点,从机与设备之间不需要连接;
●不需要BLE协议栈;
●完全控制RF;
●快速响应,软件架构简单;
●强身份认证和抗干扰能力;
●易部署;
图2基于GFSK的汽车进入系统
三、不止是免钥匙进入
诸如此类的用例正在推动汽车免钥匙进入这一趋势的增长,并提升了汽车对无线传感器配备的需求。
汽车制造商正在为汽车设计更多传感器阵列来支持车载信息娱乐系统、免钥匙进入、轮胎压力监测、状态警报等丰富的用例。
在此趋势的推动下,据ABI Research等权威机构预测,至2024年,路上行驶的所有汽车中,三分之二将采用蓝牙技术,并且预计未来每辆汽车中都会部署4至6个蓝牙传感器。
四、业界首批集成(CAN FD)的车规级且兼容蓝牙5的无线微控制器
恩智浦半导体宣布KW3x微控制器(MCU)系列推出新MCU产品KW39/38/37。
KW39/38/37增加了对蓝牙5.0长距离传输和蓝牙广播信道扩展等功能。
在支持低功耗蓝牙5.0全部新功能的同时,实现与前代产品KW34/35/36在硬件、软件和工具兼容性方面的无缝迁移。
如图3所示,KW39/38/37系列具有一流射频性能和优异的接收灵敏度,可以实现远距离的低功耗蓝牙连接。
例如,凭借105 dBm的接收灵敏度和速率为125 kbits/s LE编码模式,可以实现恶劣环境和更长距离的蓝牙连接。
此外,RF可以同时轻松支持任何主/从组合的8个安全连接,允许多个被授权用户与设备通信。
该系列MCU的数据流缓冲区创新性地实现了无需暂停处理器或DMA,就可以捕捉射频参数,使距离和角度估算所需的高精度测量成为可能。
五、KW39/38/37功能特性一览
1.丰富的内存空间(包含ECC校验机制)
●256K PFlash+256K FlexNVM(KW38/KW39 Only);
●512K PFlash(KW37);
●8KB EEPROM(KW38/39 Only);
●64KB SRAM;
2.KW39/38/37无线MCU具有支持低功耗蓝牙版本5.0协议和通用FSK功能的射频外设,
FLexCAN模块(KW38仅有,CAN FD支持3.2Mbit/s波特率),更高的速率(2M PHY),广告拓展,高占空比无连接广告,具备远距离数据通信能力,符合AEC-Q100 2级标准和工业认证,具备强调安全的应用所需的出色耐用性和高性能
3.射频发射功率和接收灵敏度的性能增强,包括:
●-95.5 dBm低功耗蓝牙接收灵敏度(典型值,在速率为2 Mbit/s时);
●-98 dBm低功耗蓝牙接收灵敏度(典型值,在速率为1 Mbit/s时);
●-101 dBm通用FSK接收灵敏度(典型值,在速率为250 kbit/s时);
●-105 dBm低功耗蓝牙接收灵敏度(典型值,在速率为125 kbit/s时);
●可编程发射功率:-30dBm to +5dBm,+5 dBm最大发射输出功率,提供更高的链
路预算,有助于确保长距离通信和高抗扰性;
4.AES-128加速器:快速加/解密真随机数生成器,用于所支持的网络协议的入网和数据
传输所需的算法运算
图 3 KW39/38/37 芯片架构。