ETC是什么,ETC系统主要有哪几部分构成?

本文深入解析了ETC(电子不停车收费系统)的工作原理及关键技术,包括车辆自动识别、自动车型分类与违章车辆抓拍技术。同时介绍了ETC系统的构成及其与RFID的关系。

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【原文:https://blog.youkuaiyun.com/zhinengxuexi/article/details/88675857

 

【ETC】

ETC电子不停车收费系统是一种用于公路、桥梁和隧道的新型电子自动收费技术。它通过车载电子标签和微波天线之间的专用短程通讯,在不需要司机停车和其他收费人员采取任何操作对的情况下,自动完成收费处理全过程。

【关键技术】

1.车辆自动识别技术:主要由车载设备和路边设备组成,两者通过短程通信DSRC完成路边设备对车载设备信息的一次读写,即完成收付费交易所必须的信息交换手续。

2.自动车型分类技术:在ETC车道安装车型传感器测定和判断车辆的车型,以便按照车型实施收费。

3.违章车辆抓拍技术:主要由数码照相机、图像传输设备、车辆牌照自动识别系统等组成。对不安装车载设备OUB的车辆用数码相机实施抓拍措施,并传输到收费中心,通过车辆自动识别系统识别违章车辆的车主,并实施通信费的补收手续。

【ETC系统构成】

1.车载单元

2.路测单元

3.DSRC协议

【ETC与RFID】

ETC是RFID中的一个分支。现在一般用有源2.45GHZ,这个频段的特点是识别距离远,缺点是标签带有电池,成本较高,,需要定期更换电池。
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作者:人工智能爱好者 
来源:优快云 
原文:https://blog.youkuaiyun.com/zhinengxuexi/article/details/88675857 
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ETC-1T芯片是一种专为电子收费系统(Electronic Toll Collection, ETC)设计的高性能集成电路,广泛应用于高速公路、桥梁、隧道等交通基础设施的自动收费场景。该芯片集成了射频识别(RFID)、数据加密、通信接口等多项功能,能够实现车辆与收费系统之间的高速、安全、可靠的数据交互。 ### 功能特性 - **射频识别技术**:ETC-1T芯片支持高频或超高频的无线通信协议,通常工作在5.8GHz频段,符合中国国家标准GB/T 20851《电子收费系统》的要求。它通过微波信号与路侧单元(RSU)进行非接触式通信,实现车辆身份识别和交易数据的传输[^1]。 - **数据加密与安全认证**:内置高安全性加密算法,如SM4、RSA等,确保车辆信息和交易数据在传输过程中的机密性和完整性。该芯片还支持数字证书验证机制,防止非法设备接入系统,提升整体安全性[^1]。 - **低功耗设计**:ETC-1T采用先进的低功耗工艺,在待机状态下可维持较长时间运行,同时具备快速唤醒能力,确保车辆经过收费站时能够迅速完成通信和交易流程。 - **多种接口支持**:提供SPI、I²C、UART等多种标准数字接口,便于与车载终端主控模块(如OBU控制器)连接,实现灵活的系统集成。 - **抗干扰能力强**:具备良好的电磁兼容性(EMC),能够在复杂电磁环境中稳定工作,适用于各种恶劣天气和交通环境。 ### 应用领域 - **高速公路自动收费**:ETC-1T芯片是车载电子标签(OBU)的核心组件,负责与路侧读写器(RSU)进行高速通信,完成车辆识别、路径记录、费用计算等操作,大幅提高通行效率并减少人工干预。 - **城市智能交通管理**:在城市拥堵收费、停车场自动缴费、公交专用道监控等场景中,ETC-1T芯片可用于构建基于V2X(Vehicle to Everything)的智能交通系统,实现车辆与基础设施的信息互联。 - **物流与运输行业**:货运车辆可通过安装搭载ETC-1T芯片的车载终端,实现出行路径追踪、过路费自动结算等功能,提升运输效率并降低运营成本。 - **车联网与自动驾驶**:随着智能网联汽车的发展,ETC-1T芯片还可作为V2I(Vehicle to Infrastructure)通信的重要组成部分,为自动驾驶车辆提供实时路况信息和道路使用权限管理支持[^1]。 --- ### 示例代码(C语言) 以下是一个简单的C语言示例,展示如何通过SPI接口与ETC-1T芯片进行基本通信: ```c #include <stdio.h> #include <stdint.h> #include "spi_driver.h" #define ETC1T_CMD_READ_ID 0x01 #define ETC1T_CMD_WRITE_DATA 0x02 uint8_t etc1t_read_id() { uint8_t tx_data[2] = {ETC1T_CMD_READ_ID, 0x00}; uint8_t rx_data[2]; spi_transfer(tx_data, rx_data, 2); return rx_data[1]; } void etc1t_write_data(uint8_t addr, uint8_t data) { uint8_t tx_data[3] = {ETC1T_CMD_WRITE_DATA, addr, data}; spi_transfer(tx_data, NULL, 3); } int main() { uint8_t chip_id; // 初始化SPI接口 spi_init(); // 读取芯片ID chip_id = etc1t_read_id(); printf("ETC-1T Chip ID: 0x%02X\n", chip_id); // 写入配置寄存器 etc1t_write_data(0x10, 0xA5); return 0; } ``` 此代码假设存在一个SPI驱动库`spi_driver.h`,用于处理底层通信细节。实际应用中需根据具体硬件平台进行调整。 ---
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