IOT-aku kasutamine automaatses hädaabikõne süsteemis --E-CALL

Autode populaarsuse kasvades on nende põhjustatud liiklusõnnetused sagedasemad. Kahjuks on autoõnnetustes hukkunute peamine põhjus see, et pärast õnnetust ei reageerita õigeaegselt ja tõhusalt abi kutsumisele.

Statistika näitab, et 60 protsenti surmaga lõppenud õnnetustest, milles osaleb ainult üks sõiduk, toimub looduses, kus kedagi pole, ja sellistel juhtudel saab surmajuhtumeid märkimisväärselt vähendada, kui erakorraline abi on õigeaegne. Seetõttu muudab automaatse hädaabikõne süsteemi tulek seda ajalugu.

Automaatne hädaabikõne süsteem kasutab traadita sidesüsteemi ja globaalse positsioneerimissüsteemi tehnoloogiat. Pärast õnnetust saab see automaatselt saata hädaabikõne ja süsteem määrab automaatselt asukoha. Hädaabikõne süsteemi saab aktiveerida kahel viisil: kas automaatselt turvapadja aktiveerimisel või armatuurlaual oleva „SOS” nupu vajutamisega. Pärast hädaabikõne süsteemi aktiveerimist saadab see SIM-kaardi kõnesüsteemi ja satelliitpositsioneerimissüsteemi kaudu päästeteenistusele automaatselt tekstisõnumi, milles teavitatakse auto mudelit, numbrimärki, omaniku nime, mobiiltelefoninumbrit ja auto satelliitpositsioneerimisandmeid, et töötajad saaksid otsustada, milliseid päästeoperatsioone rakendada.

Praegu kasutab enamik turul olevaid automaatseid hädaabikõne süsteeme toiteallikana autoakut. Praktikas on autoakude kasutamisel abitoiteallikana endiselt mõningaid probleeme. Näiteks õnnetuse korral võib aku kahjustuda, mille tagajärjeks on side katkemine. Side säilitamiseks on osutunud vajalikuks varutoide.

Pärast analüüsi on süsteemil ooterežiimi toiteallika jaoks järgmised tüüpilised tehnilised nõuded:

(1) Kui rongisisene toiteallikas rikki läheb, peaks see suutma koheselt pakkuda üle 10 W suure jõudlusega impulssväljundvõimsust;

(2) Temperatuurinõuded peaksid olema laiaulatuslikud, et kohaneda mitmesuguste kõrge ja madala temperatuuriga keeruliste temperatuurikeskkondadega;

(3) Suur töökindlus, pikk eluiga, kohanemisvõime pikaajalise ladustamisega.

Kutsesüsteemi rakendamiseks on Lansheng Technology välja töötanud varutoiteallika lahenduse: HPC. Kui süsteemi peamine toiteallikas rikki läheb, saab varutoiteallika kohe käivitada, et kogu süsteemi tavapärane töö lõpule viia ja päästmiseks väärtuslikku aega võita.

Longsingi HPC toiteallikalahendusi iseloomustavad nii võimsusvajadused võimsusrakenduste jaoks kui ka suur impulssväljundvõime. Selles kombinatsioonis toimib HPC võimsusvõimendina, pakkudes suurt vooluimpulssväljundit. See kombinatsioonskeem vastab ideaalselt pika eluea, suure impulsi, laia temperatuurivahemiku ja hädaabikõnede automaatse kutsumissüsteemi kõrge ohutuse tehnilistele nõuetele.

Lanshengi e-kõne lahenduse omadused vastavad ideaalselt hädaabikõne süsteemi varutoiteallika tehnilistele nõuetele:

(1) Viivituseta ja suure väljundvõimsusega

(2) Lai töötemperatuuri vahemik

See töötab normaalselt temperatuurivahemikus -40 ℃ ~ +85 ℃. Kohandub mitmesuguste kõrge ja madala temperatuuriga keerukate rakenduskeskkondadega, eriti -40 ℃ äärmiselt madala temperatuuriga keskkonnas, pakkudes vähemalt 1000 mA impulssvoolu väljundvõimsust.

(3) Pikk eluiga, kõrge töökindlus, väike isetühjenemine

Kondensaatori tsükli eluiga 100%DOD ulatub 6000 korrani, isetühjenemine on 1% aastas.

Varusta oma tehnoloogiat energiaga. Lansheng Technology, Hiina juhtiv liitiumioonakude tootja, ootab teie kõnet (17727804609) ja saab teile vastavalt teie vajadustele ka kohandatud toiteallika lahendusi kujundada.

Kas soovite järelepärimist?