基于物联网技术的电动车防盗系统
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电动车防盗措施方法随着现代交通工具的不断发展,电动车成为了一种越来越常见的代步方式。
但是,在享受电动车给我们带来方便的同时,也存在着被盗的风险。
因此,为了保障我们的财产安全,我们需要采取一些防盗措施。
本文将会介绍一些电动车防盗的方法和技巧,帮助大家更好地保护自己的车辆不被盗。
一、车位的选择在停放电动车的时候,选择一个安全的位置是十分重要的。
一般来说,应该选择人流量比较大、具有大量监控设备的地方停车。
如果是在住宅区停放,也要选择人流比较多的地方,并将车辆停在明显的位置,避免被人瞒着角落盗走。
此外,当停车费用不高时,我们建议选择收费停车场,这样不仅可以保障自己的车辆安全,还可以避免因违停被罚款的情况发生。
二、联网防盗现在的电动车除了基本的钥匙外,还有许多新型防盗系统。
例如,GPS定位系统,可以通过手机或其他设备远程监控车辆的位置,一旦车辆发生异样,就能及时通知车主。
还有一些电动车防盗器,一旦发生恶意操作或车辆移动,就会发出警报。
这种防盗器不仅可以有效的抵抗破坏和盗窃,还能从一定程度上保护车主的生命安全。
三、安装加密把手进一步增强电动车的安全防盗,可以考虑安装加密把手。
这种把手可以在电动车钥匙口处使用,能够有效的防止车辆被非法开走。
把手的原理是利用加密技术,将车辆的启动与把手绑定,只有拥有相应的钥匙才能启动车辆。
这种把手可以取代钥匙,是目前市场上最安全的电动车防盗设备之一。
四、拆卸零部件一些大型的零部件,例如电池盒、控制器,可以拆卸后存放起来。
这种做法主要是为了防止电动车发生全车被盗的情况,如果把关键的零部件拆下来,即使盗贼偷走车辆,也无法轻易的将车辆激活。
虽然这种方式不如前面几种系统安全,但是可以在一定程度上防止车辆遭到盗窃,所以也值得车主考虑。
五、锁车在我们的日常生活中,锁车是非常必要的。
锁车的方式有很多,可以用传统的锁链和密码锁,也可以使用更高科技的指纹锁或智能锁。
无论使用何种方式,只要能够有效的锁住电动车,在车辆停放时就能够防止被盗窃。
基于物联网技术的智能头盔的研究与应用摘要:随着信息技术发展后,物联网技术也在日常生活中的各个领域进行了不同的发展和应用。
经过研究我们利用物联网技术和单片机技术研发了一套智能头盔监管系统,这套系统包括了设备端、云端和可视化平台三部分能在城市骑手管理中起到重要的作用,可以实现对城市骑行人员是否违章和事故有无发生实现有效的监管从而有效的缓解政府对电动车和摩托车监管难的问题。
关键词:物联网、可视化平台、单片机随着社会的进步,骑行人员的数量不断增大,但政府目前对摩托车、电动车的管理方式不够有效,管理力度不够大,有不少电动车、摩托车骑行者不遵守交通规则无视法律法规,存在着很大的安全隐患。
本文设计了一套智能头盔监管系统,实时监测头盔定位信息的变换通过后云端的计算可以实时的计算车速,并通过检测加速度来判断骑行中是否发生剧烈撞击事故[2],如果检测到发生剧烈撞击事故会通过NB模块将瞬间加速度信息和警报信息发送到云端服务器,云端将信息进行整合后显示在可视化平台上,管理人员通过显示在可视化平台上的信息,可以知道骑行人员的实时车速和是否存在违章情况,以此提高政府对骑行人员的有效管理,知道发生事故时受到的冲击大小和事故发生的地点,提高事故救援效率。
1 系统总体设计方案1.1 系统整体结构设计智能头盔监管系统主要分为三部分:设备端、云端和可视化平台。
设备端上有单片机、GPS模块、NB模块、加速度传感器等特殊模块。
其中单片机作为主要的控制单元,可以对传感器采集的信息和GPS提供的定位信息进行处理和整合。
当信息异常时则会发送警报信息。
以上数据(位置信息、警报信息)通过NB模块上传到云端,云端接收到信息后通过算法进行计算,生成骑手的实时速度,判断是否逆行和生成事故报告后展示在可视化平台上。
平台监管人员可以通过违章情况和事故报警功能对骑行人员进行处罚和事故的紧急处理。
可以做到对骑手的实时监管,方便了事故地点在偏远地区时第一时间进行救援。
由于电动车防盗功能差、易于得手等特点,使其成为违法犯罪分子常见的袭击目标。
但是安装一个防盗报警设备后,电动车一旦发生异常移动、断电及其他异常,系统会自动发送报警信息到车主手机,警方也能迅速根据有源射频信号定位,及时抓获犯罪嫌疑人,追缴失窃车辆,接下来就为大家详细的讲解一下,希望对大家有所帮助。
1、电动车安上防盗器警方破案不再难今年3月份,通许县城关镇的李先生买了一辆价值13000多元四轮电动车后,及时到通许县公安局城关派出所安装了防盗报警设备。
4月4日,李先生的电动四轮车在家门口被盗。
接报案后,城关派出所民警立即与电动车防盗系统生产厂家取得联系,通过追踪,很快发现电动车位于厉庄乡前付庄村。
经过缜密搜索排查,民警最终在村民厉某家中发现了被盗的电动车。
通过询问得知,该车是厉某侄子的朋友王某停放在这里的。
在确定王某的作案嫌疑后,民警于4月5日18时许在通许县城一出租屋将王某抓获,随后又乘胜追击,将涉嫌掩饰隐瞒所得的厉某及其侄子抓获,将三名嫌疑人全部刑事拘留。
据统计,自去年9月1日安装电动车防盗器以来,通许县公安局运用防盗系统成功抓获盗窃电动车违法犯罪嫌疑人21名,破获盗窃电动车案件27起,追回电动车27辆,为群众挽回经济损失20万余元。
2、自动报警还精准定位给电动车上了保险据介绍,该智能防盗系统通过与用户手机网络关联,可以实时传送车辆安全状态、位置、速度等信息,将车辆处于24小时监控之中。
电动车一旦发生异常移动、断电及其他异常情况,系统会立即自动发送报警信息到车主手机。
当用户确认电动车失窃后,可以拨打110向公安机关报案。
公安机关在接到电动车失窃警情后,将在厂家的配合下,根据防盗系统发出的信号迅速对涉案电动车进行精准定位,第一时间找到失窃车辆,并抓获盗窃嫌疑人。
3、未破案车主将获赔这样的好事是真的据介绍,通许县计划对全县30余万辆电动车全部安装智能防盗系统,安装时车主可以持电动车合格证、购车发票和身份证到属地派出所申请办理,派出所将按有关程序进行安装,安装工本费55元。
基于物联网的电动车智能充电系统设计随着电动汽车逐渐走进人们生活中,电动车充电成为了各大城市关注的话题。
在传统充电设施单一、充电速度慢、充电效率低等问题越来越凸显的情况下,越来越多的企业开始聚焦于研发基于物联网的电动车智能充电系统,实现快速智能充电,提高充电效率,节约能源,促进电动汽车的发展。
一、系统概述基于物联网的电动车智能充电系统包括电动车、充电站、物联网平台、智能充电桩四大要素。
物联网平台采用云计算技术,实现智能充电、充电过程实时监控和数据统计分析等功能。
用户可通过手机APP或其他终端实现远程控制和实时监控,并且系统支持充电预约,优化充电资源,减少用户等待时间同时提高充电效率。
二、系统功能基于物联网的电动车智能充电系统主要具备以下几个功能:1、远程监控功能:监测充电桩工作状态,及时发现故障,提高设备可靠性;2、充电记录功能:通过物联网技术记录每次充电的时间、电量、费用等信息;3、充电预约功能:支持用户远程预约充电,系统自动分配充电桩,提高充电效率;4、优先充电功能:根据用户需求,系统自动调整充电桩的使用率,进行优先充电;5、充电安全功能:系统监控电池状态,充电过程中发现温度过高、电池电压等异常情况会及时停止充电,保障用户安全。
三、系统构架基于物联网的电动车智能充电系统构架如下:1、电动车:电动车是充电系统的主要使用者,电池中储存有电能,需要通过智能充电桩进行充电。
在车辆上安装有电池管理系统,可以监测电池电量、充电状态等信息,与智能充电桩进行交互,实现控制充电状态等功能。
2、智能充电桩:智能充电桩主要由电源、控制器和通信模块组成,在充电过程中负责对电动车进行电量充电管理、告警处理等功能。
3、充电站:充电站是提供充电服务的场所,可以包括基础设施、设备等。
4、物联网平台:物联网平台是整个系统的核心,主要负责对所有连接的设备进行数据和信息的收集、分析、处理和展现。
系统包括了终端网络、数据存储、数据分析等模块,提供了全面且统一的物联网服务。
目录第1章技术设计方案 (1)1.1 项目概况 (1)1.1.1 项目概述 (1)1.2 项目详细设计 (3)1.2.1 现状分析 (3)1.2.2 设计实现目标 (5)1.2.3 总体规划及系统设计 (5)1.2.4 设备选型 (11)1.2.5 系统架构图 (14)1.2.6 存储模式分析 (14)第2章产品配置表 (16)2.1 产品配置表 (16)技术设计方案1.1项目概况1.1.1项目概述随着我国经济的飞速发展,公共安全问题备受社会关注。
2006年,中共中央办公厅和公安部先后下发《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》和《公安部关于实施社区和农村警务战略的决定》(公发[2006]5号),要求各地按照社会治安防控体系建设的总体要求,紧密结合“三项建设”战略部署,以保护群众生命财产安全为核心,通过安全技术防范体系的建设与应用,促进安全防范技术与农村地区警务工作的紧密融合,推进农村治安防范工作的社会化、网络化、信息化,保障农村经济社会发展,创新农村地区的社会管理工作,努力为建设平安乡村,促进社会主义新农村建设服务。
2011年9月,公安部再次下发《关于在农村地区开展安全技术防范工作的意见》公科信[2011]120号,要求各地大力推进安全技术防范体系建设与应用,创新安防产品和安防运行机制建设。
2012年5月,浙江省委、省政府出台十二五期间全省强化社会安全防控体系建设的指导意见稿。
指导意见将加强社会治安视频监控、农村技防工作做出明确要求。
基于物联网技术的社会管理防控网-之电动自行车防控网,是推进技防工作的有效载体,是广大群众关注的民生工程,符合社会管理创新的要求。
1.1.1.1建设内容为推进物联网等技术在基层公安机关的落地应用,深化社会治安防控体系建设,将RFID 等技术引入电动车自行车日常管理,提升电动自行车的管控效能。
本项目包括四个部分:1、搭建覆盖全城的UHF RFID前端阅读器网络;2、设计电动自行车RFID标签;3、开发电动自行车销售备案平台;4、开发电动自行车管理应用平台。
电动车跟踪器的功能
电动车跟踪器,又叫电动车GPS定位防盗器,与GPS汽车定位器不同,电动车跟踪器是专门设计给电动车与摩托车用户使用的专业的GPS防盗定位器。
接下来我们来看看电动跟踪器的额功能有哪些。
电动车跟踪器产品有很多种,主要分为安装型和免安装型,安装隐蔽性强,安全性高,可全天候24小时不间断工作,它能在盗窃团伙对车辆盗窃实施过程中时及时给车主报警提醒,在车辆被盗后,对被盗车辆进行跟踪监控,追回被盗车辆,深得广大电动车、摩托车用户的喜爱。
电动车跟踪器有后台或者手机客户端,可以实时监控车辆的位置,而且有轨迹回放,可以回放车辆所走的路线,所以装在电动车上可以很好的起到监控管理作用,有些设备还有远程断电功能。
以下是电动车跟踪器的功能大致介绍:
实时GPS定位追踪;
GMS防盗报警;
震动触发本地和手机报警;
剪线触发锁车,触发本地和手机报警;
历史位置查询;
虚拟围栏设置。
电动车跟踪器由GPS模块+GSM通讯模块构成,内置特殊运动感知芯片,在任何由静态变为动态的场合,系统均可侦测并报警。
其次,内置高品质GPRS通信模块和GPS芯片,将定位地理信息发送给用户手机或者上传数据到指定轨迹网站。
电动车跟踪器分为GPS定位与基站定位。
GPS定位的定位信息含速度信息,定位精度5-50米。
室内无法定位。
基站定位:定位信息无速度信息。
定位精度依据基站密度而定,室内可定位。
中国电信智慧交通解决方案简介城市,已成为人类文明进步和社会活动的主要舞台,而交通则构成现代城市这个有机体中流动的血液循环系统。
近年来,随着中国城市化进程的飞速发展,交通问题已经成为国内最为突出的城市问题, 严重地阻碍着国家经济可持续发展和人民群众幸福感提升。
中国电信顺应移动互联网、云计算和物联网等新一代信息技术快速发展的趋势,积极推进“智慧城市”建设。
针对交通行业,聚焦政府关注、社会关切、公众关心的问题和需求,致力于开发和推广“智 慧交通”综合信息化解决方案,使信息化成果惠及社会各行业和广大人民群众,为“智慧城市”建设助力添翼!■方案整体架构I伶竹包|化林41|信息标准政务载公众嶽•做k岛电=4陪玉M*内为韓屯JL1TIO序芈忆化♦ /I*上心4 公丈算卡gXU ……'、 丿畴上穿交・、呼叫屮心矢Ki*AH& 灭Jt対得算卡過交通休息化晝点帝域业务系GIS “我携” |・・・・・■"服务Q Q 13芝通怔島Ml务共事欽弄中心兽腋务器/基屈软件逢I金面感知图1中国电信智慧交通整体架构 SI严品终娯中国电信智慧交通整体解决方案采用云计算设计思想,基于“云 -管-端”信息服务模式,包括IaaS. PaaSx SaaS三个层次,辅以行 业信息标准和安全保障体系,切实体现中国电信“智能管道的主导者、 综合平台的提供者、内容和应用的参与者"的企业战略定位。
云:依托平台聚合内容与应用,通过部署超大规模数据中心、构 建云管理平台,实现资源的集中管理和灵活配置,聚合更多的内容和 应用。
管:围绕管道提供协同服务-通过光纤宽带和Wi-Fi建设形成一 张覆盖天地一体的高速泛在网络,为智能交通提供信息基础设施,实 现“云-端”互动的桥梁,从根本上解决技术演进和流量增长带来的 成本问题。
端:作为服务载体覆盖政务、企业和公众三类用户群,通过智能 终端接入网络获取处理信息。
■重点产品概述>政务领域1.“两客一危”联网联控平台针对国家新近出台的关于旅游包车,三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆(简称“两客一危”)进行动态监管工作要求,遵照交通部最新发布的平台及终端标准设计开发,运用系统工程理论将3G网络技术、车辆定位 技术、地理信息系统技术、运营优化技术、数据库技术等先进技术科学集成,形成集GPS定位、无线视频监控、智能化调度、运营分 析、翼机通于一体的先进的交通管理系统。
电动车防盗芯片电动车防盗芯片随着电动车的普及,盗车事件逐渐增多,电动车的安全问题也引起了广泛关注。
为了解决这一问题,电动车防盗芯片应运而生。
电动车防盗芯片是一种集成电路芯片,它可以有效地防止电动车被盗。
首先,电动车防盗芯片可以实现全程监控。
芯片内置了GPS 定位模块和GPRS通信模块,可以实时追踪电动车的位置。
当电动车被盗时,芯片会发送报警信号和定位信息给车主或相关部门,及时采取措施,抓获盗车嫌疑人。
通过全程监控,可以大大减少电动车被盗的可能性。
其次,电动车防盗芯片还具有防拆功能。
芯片内置了震动传感器,一旦检测到电动车发生震动或与车辆连接的线路被破坏,芯片会发出报警信号。
这一功能可以有效地防止盗贼使用物理手段进行拆解,提高了电动车的安全性。
另外,电动车防盗芯片还支持远程控制功能。
车主可以通过手机APP或其他终端设备远程控制电动车的启动和停止,以及对车辆进行锁定和解锁。
当发现电动车被盗时,车主可以远程锁定车辆,阻止盗贼继续使用。
这种远程控制功能不仅提高了电动车的安全性,还方便了用户的使用。
此外,电动车防盗芯片还具有防劫持功能。
芯片内置了惯性感应器和安全开关,当电动车遭遇劫持时,芯片会自动启动安全模式,刹车锁死车轮,并发出求救信号。
这一功能可以有效地防止电动车被劫持,并及时通知相关部门进行救援。
电动车防盗芯片的应用还可以与其他防盗系统相结合。
例如,可以与车辆安装的电子锁、指纹识别、刷卡识别等设备进行联动,增加防盗的层次。
同时,还可以与智能监控系统相结合,实现对电动车的远程监控和防盗报警。
总之,电动车防盗芯片是一种有效的防盗措施,它可以全程监控、防拆、远程控制和防劫持等多种功能集于一体。
通过安装这种芯片,可以大大提高电动车的安全性,降低被盗的风险。
在电动车安全问题日益突出的情况下,电动车防盗芯片的应用前景十分广阔。
沿海城市每年电动车的数量随外来人口的数量还在持续增长。
虽然电动车是城镇居民出行的主要交通工具,但是却缺乏有效的管理。
而随着RFID技术不断发展,数据处理速度快、信息准确、自动识别能力强,且应用日益成熟。
给电动自行车装上“RFID 身份证”的基于RFID技术的平安城市电动车智慧安防管理系统由此而生,从源头上做好电动车车辆的管理工作。
借助城市物联网感知体系,能够让车主安全使用车辆,也能够为公安、交警提供快速破案的手段和依据。
而下面给大家介绍的基站就是在这个电动车防盗系统中起到接收RFID信号,确定车辆位置信息的作用。
我们新的太阳能基站与普通基站相比具有以下几个优势:1、使用不受地点限制太阳能基站可以安装在任何一个有手机网络信号和阳光照射的地方,当然除了固定式的产品,我们也有便携的手持式基站。
2、更加经济省钱可以从两个方面看太阳能基站的经济性:一是太阳能取之不尽,用之不竭,而且在接收太阳能时不征收任何“税”,可以随地取用。
不需要使用传统的电池或者充电。
二是在目前的技术发展水平下,有些太阳能的利用已具经济性。
随着科技的发展以及人类开发利用太阳能技术的突破,太阳能利用的经济性将会更加明显。
3、使用更方便太阳能技术的使用,就摆脱了传统充电器与电池更换的束缚,在太阳能电池的使用寿命内能够无限制的使用。
4、对环境没有污染。
太阳能像风能、潮汐能等洁净能源一样,其开发利用时几乎不产生任何污染,加之其储量的无限性,是人类理想的替代能源。
由于传统化石燃料(煤、石油和天然气)在使用过程中排出大量的有毒有害物质,会对水、土壤和大气造成严重污染,形成温室效应和酸雨,严重危害人类的生存环境和身体健康,因此急需开发出新的比较清洁的替代能源,而太阳能作为一种比较理想的清洁能源,正受到世界各国的日益重视。
以上就是新产品太阳能基站的简单介绍。
杭州任联科技有限公司专注于物联网、大数据技术为基础的安防产品和解决方案的研发。
我们自主研发智慧基站、车载基站、手持搜索机、各类RFID标签等硬件产品以及电动车智能防盗大数据平台,能够给客户提供成熟的电动车智能防盗解决方案,老人、小孩及特殊人员定位,有源标签资产管理等解决方案,立体打造智慧城市安防体系。
电动车防盗报警器原理
随着电动车的普及,电动车盗窃案件也逐渐增多。
为了保护车辆安全,许多车
主选择安装电动车防盗报警器。
那么,电动车防盗报警器是如何工作的呢?接下来,我们将详细介绍电动车防盗报警器的原理。
首先,电动车防盗报警器的原理是基于震动传感器。
当电动车受到震动或移动时,震动传感器会检测到这一变化,并触发报警器发出警报声音。
震动传感器可以通过微小的震动就能够触发,因此一旦有人或者外力对电动车进行破坏或者移动,报警器就会立刻发出警报,提醒车主和周围的人注意。
其次,电动车防盗报警器还可以通过遥控器进行远程控制。
车主可以通过遥控
器对报警器进行开启或关闭,以及对报警器进行设置。
这样一来,即使车主离开车辆,也可以通过遥控器随时监控车辆的安全状态,一旦发生异常情况,及时采取措施。
另外,一些高端的电动车防盗报警器还具备GPS定位功能。
一旦电动车被盗,车主可以通过手机或者电脑追踪车辆的位置,帮助警方迅速找回被盗车辆。
这种功能不仅可以提高车辆的安全性,还可以帮助车主更好地保护自己的财产。
总的来说,电动车防盗报警器的原理是基于震动传感器的检测,通过遥控器进
行远程控制,以及一些高端产品具备的GPS定位功能。
这些功能的结合,可以有
效地提高电动车的安全性,避免车辆被盗的风险。
因此,建议电动车车主在购买车辆后,及时安装电动车防盗报警器,提升车辆的安全性能。
电动车遥控防盗锁的原理电动车遥控防盗锁是一种可以通过远程遥控来锁定和解锁电动车的安全装置。
它主要通过无线通信技术和电动车的电子系统相结合实现。
首先,电动车遥控防盗锁使用的是无线遥控技术。
遥控器和电动车防盗锁之间利用无线信号进行通信。
当用户按下遥控器上的锁定按键时,遥控器会发射一个特定的无线信号。
电动车防盗锁会接收到这个信号,并根据信号进行相应的操作。
其次,电动车防盗锁内部包含一个控制单元和一些传感器。
控制单元负责接收并解析遥控器发来的信号。
一旦接收到正确的信号,控制单元会判断用户的操作意图并做出相应的处理。
对于锁定操作,控制单元会触发锁定机构使其锁定电动车。
对于解锁操作,控制单元则会触发解锁机构使其解锁电动车。
另外,电动车遥控防盗锁还会配备一些传感器以提高安全性能。
例如,它可能会包含位于车身上的震动传感器。
当电动车发生外力碰撞或者遭受震动时,震动传感器会检测到这些变化并向控制单元发送信号。
控制单元可以根据这些信号判断是否有人在试图破坏电动车或者进行盗窃行为,并做出相应的响应,如发送警报或触发防盗装置。
电动车遥控防盗锁的安全性也得益于电动车本身的电子系统。
电动车通常配备了一个车载电子系统,包括电池管理系统、电机控制系统等。
这些系统与电动车遥控防盗锁进行通信,以确保只有在解锁状态下才能进行启动和行驶。
当电动车处于锁定状态时,电动车的电子系统会禁止电机工作,使得电动车无法启动。
总结起来,电动车遥控防盗锁的原理主要包括无线遥控技术、控制单元和传感器的组合以及与电动车本身的电子系统的通信。
通过遥控器发射无线信号控制锁定和解锁操作,配备传感器检测并响应可能的盗窃行为,与电动车的电子系统通信实现防盗和启动控制。
这些技术的组合使得电动车遥控防盗锁成为一种灵活、安全且可靠的防盗装置。
电动车动态监测智能管理平台解决方案目录一、内容概览 (2)1.1 背景介绍 (3)1.2 解决方案概述 (3)二、系统架构设计 (4)2.1 总体架构 (6)2.2 组件描述 (7)三、功能模块详解 (9)3.1 数据采集与传输模块 (10)3.2 数据处理与存储模块 (11)3.3 数据分析与预警模块 (13)3.4 用户管理与操作模块 (14)3.5 系统维护与升级模块 (15)四、技术实现细节 (17)4.1 数据采集技术 (18)4.2 数据传输技术 (19)4.3 数据处理技术 (20)4.4 数据存储技术 (21)4.5 数据分析技术 (22)五、应用场景与优势 (24)5.1 应用场景列举 (25)5.2 解决方案优势分析 (26)六、部署与实施计划 (27)6.1 部署方式选择 (28)6.2 实施步骤规划 (30)6.3 人员培训与团队组建 (31)七、预期效果与效益评估 (32)7.1 预期效果展示 (33)7.2 效益评估方法 (34)八、结语与展望 (36)8.1 解决方案总结 (37)8.2 未来发展趋势 (38)一、内容概览系统架构设计:阐述电动车动态监测智能管理平台的整体架构设计,包括硬件连接、软件集成以及数据交互等方面,确保系统的稳定性、可扩展性与安全性。
电动车数据采集与传输:介绍如何通过安装于电动车上的传感器和GPS定位设备,实时采集电动车的运行状态、电量、位置等信息,并通过无线通信技术将数据传输至管理平台。
数据分析与管理:分析收集到的数据,包括行驶轨迹、速度、电量消耗等,以实现对电动车的实时监控与预警。
通过构建数据分析模型,为电动车的维护、优化以及管理决策提供支持。
平台功能与模块划分:详细介绍管理平台的各项功能,如用户管理、设备管理、数据监控与分析、报警处理、报表生成等,并对各功能模块进行详细划分,确保系统的操作便捷与高效。
智能管理与优化策略:探讨如何通过智能算法对电动车的调度、充电、维护等进行优化,以提高电动车的使用效率,并提升用户体验。
电动车防盗器原理随着电动车的普及,电动车的安全性也越来越受到人们的关注。
其中,防盗器作为电动车的重要配件之一,起着非常重要的作用。
那么,电动车防盗器的原理是什么呢?首先,电动车防盗器的原理是基于电磁感应的。
电动车防盗器内部包含有一对电磁感应线圈,当电动车停放后,用户可以通过遥控器将防盗器设置为“启动”状态。
此时,电磁感应线圈会开始工作,当有人试图移动电动车时,电磁感应线圈就会感应到车辆的移动,从而触发防盗器发出警报。
其次,电动车防盗器还采用了震动感应技术。
在防盗器的设计中,还加入了震动感应装置,当电动车受到外部震动时,震动感应装置就会触发防盗器发出警报。
这种原理通过感应外部的震动来判断是否有人对车辆进行非法操作,从而起到防盗的作用。
除此之外,一些高级的电动车防盗器还会采用GPS定位技术。
当电动车被盗后,通过GPS定位技术可以准确地定位车辆的位置,帮助用户及时找回被盗车辆,并协助警方追踪犯罪嫌疑人。
综上所述,电动车防盗器的原理主要包括电磁感应、震动感应和GPS定位技术。
这些原理的应用使得电动车防盗器能够更加有效地保护电动车的安全,为用户提供更加便捷的使用体验。
在选择电动车防盗器时,用户可以根据自身的需求和预算来选择不同类型的防盗器。
一般来说,电磁感应和震动感应是比较常见的技术,而GPS定位技术则属于高端产品。
用户可以根据自己的使用环境和安全需求来选择适合自己的电动车防盗器。
总的来说,电动车防盗器的原理是基于电磁感应、震动感应和GPS定位技术的应用。
这些原理的结合使得电动车防盗器能够更加全面地保护电动车的安全,为用户提供更加安心的使用体验。
希望本文对您有所帮助,谢谢阅读!。
基于物联网技术的电动车防盗系统摘要:针对目前电动车盗窃案件比较严重的问题,提出一种新型电动车防盗系统。
以Freescale Coldfire系列的MCF52223 芯片为平台,分别运用ZigBee 和GPRS 技术实现电动车防盗系统中电子标签的通信及网络互联。
结合多种报警方式,直观地显示可疑车辆信息。
该系统有助于降低电动车盗窃案件的发生率。
关键词:物联网;电子标签;信息检测;通用分组无线服务;电动车防盗1.概述电动车因其经济、轻便,成为老百姓出行越来越多选择的交通工具。
随着电动车大规模普及,电动车的防盗任务越来越重。
传统的防盗措施局限于派遣执勤人员在小区出入口或道路岗亭进行盘查,这种方式比较繁琐,且具有明显的“事后”劣势,即无法提前判断当前过往的车辆,从而可能导致遗漏查询等现象,对防盗可靠性和效率没有保障,无法很好地鉴别出被盗电动车。
本文电动车防盗系统采用物联网中的先进通信技术,用无线系统取代传统落后的系统,为电动车防盗提供了较好的解决方案。
物联网(Internet of Things, IOT)指“物与物相关联的网络”。
随着技术的发展,物联网的意义有了较大变化:通过传感器、无线射频识别(Radio Frequency Identification, RFID)、全球定位系统(Global Positioning System, GPS)等技术,实时采集任何需要监控、连接的物体,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在连接,实现对物品的智能化感知、识别和管理。
物联网涉及许多技术,包括传感器技术、射频通信技术、GPS 技术等。
作为网络,则通信技术地位尤为关键[1]。
目前在物联网中,以下2 种技术被广泛运用。
(1)ZigBeeZigBee 技术是一种低功耗、低速率、短距离传输的无线网络技术,也是当前物联网热潮中的核心技术,它是在IEEE802.15.4 规范的基础上发展起来的[2],通过多跳接力方式实现无线通信,具有通信简单、组网方式灵活、功耗低、成本低及响应及时等特点,在监测防盗等领域应用越来越广。
(2)通用分组无线服务通用分组无线服务(General Packet Radio Service, GPRS) 技术是基于全球移动通信系统(Global System for Mobile communication, GSM)的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线IP连接。
GPRS 技术可充分利用现有的GSM 网络,属于物联网的信息汇总层技术。
随着产业的发展和技术的进步,现在大多数GPRS 无线模块都内置了TCP/IP协议,能够与互联网方便融合,而且目前GPRS 模块与GSM 模块价格非常接近,因此,GPRS 技术在物联网产品中逐步占据重要地位。
2.电动车防盗系统总体架构电动车防盗系统由电子标签、检测报警设备、监控中心软件构成。
电子标签分为车主标签和车牌标签。
每辆电动车发放一套车主标签和车牌标签。
车主标签由车主随身携带;车牌标签则安装于电动车上。
车主标签和车牌标签具有唤醒和休眠 2 种模式,在唤醒模式下会有信息向外发出。
检测报警设备包含标签和探头,由于标签和探头均采用 2.4 GHz ZigBee 技术,因此探头能够稳定可靠地检测到标签在该频段上发出的信息。
探头根据接收到的标签信息判别车辆身份。
当检测到可疑车辆时,设备立即启动报警设备,点亮警示灯,同时鸣响警笛,提醒执勤人员对该车辆仔细盘查。
过往车辆的信息通过GPRS 无线网络传送给监控中心。
监控中心软件接收检测设备发送的电动车辆信息并存储用于统计和定位车辆的信息。
系统用户可以通过终端网络浏览这些信息。
如下图所示,系统融合了物联网中的核心技术,标签信息通过ZigBee 和GPRS 传输,稳定可靠,同时结合了传统PC 平台上的服务软件,可通过终端网络浏览器查看和处理监控中心的电动车辆数据。
3.系统防盗原理及可行性分析在正常情况下,电动车主使用车辆时需要同时携带车主电子标签,在车辆经过检测时,检测设备可以同时检测到车主标签和车牌标签,此时认为该车辆为合法的车辆,所以,不会发出任何报警信息。
如果电动车辆在没有钥匙的情况下被移动,即没有电动车辆的车主标签信息发出,检测设备只可能收到电动车上的车牌标签信息,则可认为该车辆为可疑车辆,通过执勤人员盘查,确认是否为被盗车辆。
因此,如果与车辆配套的车主标签和车牌标签不能同时出现,则检测到发出车牌标签信号的电动车辆都将作为可疑车辆被盘查。
对于装有车牌标签的电动车辆都有保护功能,而且在车辆被偷盗逃离现场前能够及时发现,因此,这样一套防盗系统可使电动车在检测设备有效的探测距离之内实现“事前”防盗。
通过精心设计,车主标签和车牌标签做得相当便携。
车主标签可由电动车主置于车辆钥匙扣上,从而不会遗忘。
车牌标签可以安装在电动车辆上的隐蔽位置,使偷车贼无从下手。
同时,偷车贼在对车辆是否装有车牌标签无法确定的情况下,为了躲避岗亭或小区门卫处的盘查而不敢贸然作案,因此,系统对电动车偷盗行为有较大的震慑作用。
4.系统设计方案整套系统架构比较清晰,包括电子标签、系统检测设备和监控中心平台软件。
4.1.电子标签设计由于电子标签交付给电动车主后将长期使用,并要求车主在使用电动车时随身携带,因此在电子标签设计过程中主要考虑以下 3 个方面:(1)低功耗。
电子标签使用Freescale 提供的MC13211 射频芯片,该芯片具有发射功率低、收发距离远等特点。
同时为延长标签电池使用寿命,标签电路通过水银开关控制,可以使电动车在停放等静止时段进入休眠模式,不向外界发出信号。
(2)体积小。
发放的电动车主的电子标签体积比较小,质量轻,可置于用户的钥匙扣上,便于携带,同时配置精美外套,美观大方。
(3)防水防尘。
安装在电动车上的电子标签采用真空包装,并放置于包装盒中,可以很好地保护标签。
电子标签信息编码中包括电动车主信息、电动车品牌、颜色、大小、车牌号等。
这些信息可通过检测设备解析后显示给执勤人员查看,以便与目标车辆比对。
4.2.检测设备设计检测设备是系统的核心模块,主要安置于居民小区出入口的传达室和道路上的交通岗亭,用于检测过往的电动车辆发送的电子标签信息。
检测设备包括2 个重要部件:标签探头和主控芯片。
(1)标签探头设备中的接收部件为支持 2.4 GHz 频率的标签探头,射频芯片同样选用Freescale MC13211[3],支持ZigBee 协议,采用直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS)技术后,抗干扰能力强,收发距离远。
具有16 个通信信道,可指定和选择最佳信道,信道采用载波侦听多点接入/冲突检测(Carrier Sense Multiple Access with Collision A voidance, CSMA/CA)。
同时,MC13211 提供串行口,支持1200 b/s~115200 b/s 的波特率,可以快速将接收的数据发送给数据处理芯片。
为保证可靠的信号接收性能,设备采用外置2.4 Gb/s 的10 dB 全向天线,可接收距离设备最大200 m 范围内的车辆信号,以保证保安或道路执勤人员有充足的时间辨认和处理报警的车辆。
由于通过岗亭或传达室的电动车较多,尤其是在交通高峰时段,因此在标签探头软件设计中添加了接收队列机制。
标签探头接收到标签数据后,缓冲到发送队列中,解决数据丢失或来不及接收等情况,然后顺序发送给数据处理芯片。
(2)主控芯片系统采用Freescale MCF52223 作为数据处理芯片,同时也是检测设备的主控芯片。
该芯片具有丰富的接口资源,包括QSPI、USB、I2C、UART 及其他普通I/O[4]。
下图为系统硬件组成框图。
如上图所示,除了标签探头外,检测设备采用较好的报警和记录方案。
当检测到可疑车辆通过时,声光报警器发出警报,点亮警示灯同时警笛响起,通过语音模块和外置喇叭,发出“可疑车辆请盘查”的提示信息,通知执勤人员根据液晶显示屏(Liquid Crystal Display, LCD)上显示的车牌和颜色定位可疑车辆进行盘查。
可疑车辆通过记录可存储在芯片内部的Flash 中,MCF52223 共有256 KB 内部Flash 空间[5],在压缩了报警记录信息存储方式后,最多可存储16 000 条标签信息。
另外,充分利用MCF52223 支持的USB-OTG 技术,开发了USB设备主机的功能,即用户可使用U 盘等USB 从机存储设备将Flash 中存储的报警记录导出到U 盘中,供备份和查询。
设备选用PCF8563 时钟芯片,芯片外接晶振,时间准确,年误差小于1 min,提供了计时功能,可直观地显示当前的系统时间,有利于车辆通行记录的查询。
小灯和蜂鸣器用于反映设备的工作状态。
另外,设备配备了GPRS 功能,能够将检测设备获得的车辆信息实时地发送到监控中心,从而方便定位和跟踪丢失车辆。
检测设备的系统软件流程如下图所示。
检测设备上电后,首先完成各个模块的初始化,然后进入循环检测状态,顺次检测状态标识量,判断是否接收到新的标签数据,是否有新的用户请求操作,根据不同的标识量完成不同的操作。
4.3 监控中心平台设计监控中心平台主要用于区域内电动车辆的信息管理、电动车辆定位和跟踪、检测设备在线配置和维护等,同时还可作为监控人员和电动车主交互的平台。
监控中心平台由服务器硬件、侦听程序及Web 服务器软件组成。
服务器硬件可根据规模选择各种配置的计算机或高端的服务器。
侦听程序负责接收检测设备通过GPRS 模块发送的车辆信息等,并将这些信息解析后存储到数据库中供Web 服务器软件查询。
Web 服务器软件保证用户(包括监控人员和电动车主)在任何地点通过网络浏览器可查看自己权限范围内任何有关车辆的信息,尤其当发生车辆被盗案件时,可以通过这些数据跟踪到丢失的车辆。
5.设计要点系统设计主要基于无线传输,因此,对无线通信的可靠性有较高的要求。
5.1.GPRS 的选择为了使分布的检测设备能够与监控中心平台交互,需要考虑将设备组网。
传统的组网方式需要分布有线网络,对于大量分散的检测设备节点,组网规模比较复杂。
同时,为确保数据的安全性,网络大多采用专用网,成本较高,因此,采用GPRS 通信技术。
常用的GPRS 模块有华为的GTM900、EM310 等,这些模块具有性价比高、入网速度快、通信稳定等特点。
本系统选用华为EM310 模块,是华为GTM900 系列的替代产品,兼容GTM900 系列,且体积小,以单片机程序调用A T 命令集,通过串行口可控制该模块,使用方便。
5.2.标签信息检测该系统的主要优势是能够提前检测并定位可疑车辆,理论上检测距离越远越好,但是为了能够准确定位可疑车辆,必须将检测范围限定在有效范围内,使执勤人员可以对报警事件进行处理。