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2021年08月18日 | 福耀玻璃:新一代车联网智能玻璃 | 2021金辑奖

2021-08-18 来源:盖世汽车

福耀玻璃携新一代车联网智能玻璃确认申报2021年金辑奖汽车新供应链百强评选活动。


申请技术丨新一代车联网智能玻璃


应用领域丨座舱


技术描述:


福耀新一代车联网智能玻璃目前开发有“前装RFID解决方案”和“前装ETC解决方案”两大产品线。


RFID(Radio Frequency Identification)无线射频识别,是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别的技术,也被称为电子标签。标签进入相应场景后,接收到阅读器发出的特殊射频信号,就能凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的信息,或者主动发送某一频率的信号,阅读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。


ETC ( Electronic Toll Collection ) 不停车收费系统是目前常用路桥收费方式。福耀前装ETC解决方案采用天线防拆技术,将ETC感应模块植入玻璃夹层内部,在有效发挥玻璃天线作用的同时,解决高端玻璃上金属膜层对讯号阻隔的弊端。


独特优势:


前装RFID解决方案:车辆使用RFID电子标签技术, 使每一块前挡风玻璃都具有全球唯一的编码及身份,相比于传统交通管理,相关部门能够方便地识别车辆,更加智能有效地进行交通管理,具备明显优势。


福耀集团引领行业,组织研发团队,运用国家前沿的RFID身份识别技术,使用嵌入式的防拆设计,将RFID芯片置于汽车前风挡玻璃内部。芯片与玻璃的完美融合使福耀前装RFID产品具备了隐蔽、稳固、复杂环境和带镀膜玻璃有效读取的优良特性。


前装ETC解决方案:装载福耀ETC系统的车辆行驶在高速路上,在各种复杂环境下,产品有更好的一致性和稳定性。真正做到了在全天候环境下,让车辆在高速行驶中不停车、不排队快速通过,实现了高速车流中的稳定交易,为当下的ETC应用市场带来全新的体验。


应用场景:


车辆使用前装RFID电子标签技术, 每一块前挡风玻璃都具有全球唯一的编码及身份,相比于传统交通管理,相关部门能够方便地识别车辆,更加智能有效地进行交通管理,具备明显优势。


福耀前装ETC解决方案是联合了ETC行业领军企业共同打造的一款全方位为主机厂解决ETC生态链的方案。不仅将应用于高速收费,还将广泛应用于停车、加油等出行服务,是智慧交通的重要组成部分。


未来前景:


福耀前装RFID产品,是与公安部无锡交通管理科学研究所合作研发的,性能指标符合国家标准。产品经公安部无锡交通管理科学研究所检测合格。作为面向未来的智能车联网新一代智能玻璃,公安部交通管理局授权福耀RFID产品作为“智能网联汽车的数字电子身份证”。


同时,为了确保产品的适用性,福耀联合各大车厂,分别在不同级别、系别、类型、用途的车辆上开展了全方位的测试。如乘用车,客车,货车等;如奔驰,大众,丰田等;如轿车,SUV,MPV等,并通过极端气候环境测试。


福耀的前装ETC解决方案,是目前行业唯一天线集成在玻璃内方案,获得了官方机构的高度评价和支持。


福耀前装ETC产品,经不同道路环境、天气情况、车型测试,均满足现行法规要求,并已开展内部全方位验证和批量试生产。同时,为了实现运行兼容,顺畅,福耀前装ETC联合多省高速建立了综合平台,实现产品生态全方位应用。


2021年1月,福耀前装ETC产品已获得国家轿车质量监督检验中心的认可并已经获得首个OEM中标项目,相信,在客户端的客观评价支持下,福耀前装ETC方案将在2021年有一个优秀的市场开端。


随着国家政策和法规的落地,以上产品将在1-2年内推向市场。


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对于27MHz晶体振荡器电路,网友可能会提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:

一、电路设计相关问题

  1. 如何设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路?
    • 回答:设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路通常包括晶体本身、两个反馈电容、一个或多个电阻以及可能的放大元件(如晶体管或集成电路中的振荡器部分)。例如,可以使用一个并联型晶体振荡器电路,其中晶体与两个电容形成谐振电路,并通过一个放大元件(如CMOS反相器)提供正反馈以维持振荡。具体设计可参考技术资料(如华强电子网)提供的电路图,并根据实际需要进行调整。
  2. 如何选择合适的反馈电容和电阻值?
    • 回答:反馈电容和电阻的选择对振荡器的稳定性和频率精度至关重要。电容值通常根据晶体的规格和所需的振荡频率来确定,而电阻值则用于限制放大器的增益,以防止振荡器过度放大并产生不稳定现象。选择时,建议参考晶体振荡器的数据手册或相关设计指南,并结合实验测试来找到最佳值。

二、电路性能相关问题

  1. 如何减少27MHz晶体振荡器的谐波失真?
    • 回答:谐波失真通常是由于电路中的非线性元件或设计不当引起的。为了减少谐波失真,可以采取以下措施:
      • 选择低谐波失真的晶体振荡器。
      • 在电路中添加低通滤波器以滤除高频谐波。
      • 优化电路设计,减少非线性元件的使用,并确保电路元件的匹配性。
  2. 如何提高27MHz晶体振荡器的频率稳定性?
    • 回答:频率稳定性受多种因素影响,包括晶体的物理特性、环境温度、电源电压波动等。提高频率稳定性的方法包括:
      • 选择高质量的晶体振荡器,确保其具有较低的频率漂移和温度系数。
      • 在电路中添加温度补偿电路,以抵消温度变化对频率的影响。
      • 使用稳定的电源电压,并在必要时添加电压稳压器。
      • 优化电路布局和接地设计,减少电磁干扰和噪声。

三、电路调试与测试相关问题

  1. 如何调试27MHz晶体振荡器电路以确保其正常工作?
    • 回答:调试晶体振荡器电路时,可以按照以下步骤进行:
      • 检查电路连接是否正确,确保所有元件都已正确安装。
      • 使用示波器观察振荡波形,确认其频率和幅度是否符合要求。
      • 调整反馈电容和电阻值,以优化振荡器的性能和稳定性。
      • 检查电源电压和电流是否稳定,并调整至推荐值。
      • 如果发现谐波失真或其他问题,根据具体情况采取相应的解决措施。
  2. 如何测试27MHz晶体振荡器的输出频率和相位噪声?
    • 回答:测试晶体振荡器的输出频率和相位噪声通常需要使用专业的测试设备,如频率计和相位噪声分析仪。测试时,将振荡器的输出连接到测试设备的输入端,并设置适当的测试参数。通过测试设备可以准确测量振荡器的输出频率和相位噪声水平,从而评估其性能是否符合要求。

四、其他常见问题

  1. 27MHz晶体振荡器适用于哪些应用场景?
    • 回答:27MHz晶体振荡器由于其较高的频率和较好的稳定性,广泛应用于无线通信、雷达系统、电子测量仪器等领域。在这些应用场景中,晶体振荡器作为时钟源或频率基准,为系统提供稳定的频率信号。
  2. 如何延长27MHz晶体振荡器的使用寿命?
    • 回答:延长晶体振荡器的使用寿命需要注意以下几点:
      • 避免在极端温度或湿度条件下使用。
      • 保持电源电压稳定,避免频繁波动。
      • 定期检查电路连接和元件状态,及时更换损坏的元件。
      • 避免机械冲击和振动对晶体振荡器的影响。
      • 选择质量可靠、性能稳定的晶体振荡器产品。
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