一种基于抬头显示技术的电动汽车主动安全系统的制作方法

文档序号:17545417发布日期:2019-04-29 15:21阅读:309来源:国知局
技术简介:
本发明针对现有智能驾驶系统缺乏统一传感器监测、驾驶员易因分心或视野盲区引发事故的问题,提出基于抬头显示技术的电动汽车主动安全系统。通过集成红绿灯检测、行车路线识别、动力制动控制模块,实时监控交通信号与行车状态,在危险时主动刹车并前挡显示警示信息,有效预防追尾及闯红灯事故,提升行车安全。
关键词:抬头显示,主动安全系统

本发明涉及一种汽车安全系统,特别是涉及一种基于抬头显示技术的电动汽车主动安全系统,属于汽车技术领域。



背景技术:

随着科技的发展,汽车现在已经成为大众的交通工具,私家车的数量急剧增长,汽车中设有大量传感器,这些传感器提供的信息对智能驾驶汽车感知外部世界以及决定规划和控制方案起着至关重要的作用,在智能驾驶汽车所使用的传感器中,大多数传感器都具有单独自动校正功能,这些传感器能够检测出自身在使用过程中可能造成的误差并自动校正,然而,目前没有统一的系统来对智能驾驶汽车中所有的重要传感器状况进行检查,这必然导致现在的智能驾驶系统在一个传感器出问题时可能就会导致整个智能驾驶系统不能正常工作,这种只要一个传感器出现问题就要求整个智能驾驶系统停止工作的策略虽然保证了安全性。

目前,交通事故并不少见,此类事故中,事故双方轻则车辆受损,重则人员伤亡,在涉及机动车的交通事故中,不少司机甚至不知道车辆发生了事故,而后续调查显示,不少车都存在视野盲区,而且在内轮差的影响下,发生事故的概率就更高,无论是大型车辆还是小型车辆,都存在内轮差和视野盲区,且车辆遇到大量的红绿灯,根据现在的交通规则,车辆闯红灯会受到严厉的处罚,但是作为车主有时会因为分心没有注意到交通灯的变换,导致误闯红灯或者当绿灯亮起而没有及时的启动车辆而加重交通的拥堵,甚至造成交通事故,在交通事故中,其中大部分为追尾这样的小事故,人们在车速较快的时候,遇到紧急状况不能较快的采取刹车措施,甚至很多人因为太过紧张将油门误认作刹车,为此需要一种结构简单,价格低廉,使用方便的汽车主动安全系统减少追尾事故的发生。



技术实现要素:

本发明的主要目的是为了提供一种基于抬头显示技术的电动汽车主动安全系统,能够监控红绿灯和行车路线,及时提醒车主停车或启动,控制汽车的动力供应和行车制动,有效预防追尾的发生,避免交通事故的发生,且能在前挡上显示驾驶信息,使用起来更加安全方便。

本发明的目的可以通过采用如下技术方案达到:

一种基于抬头显示技术的电动汽车主动安全系统,包括控制处理单元、目标识别单元、视频采集单元、通讯单元、存储器和车辆定位与地图匹配处理单元,所述控制处理单元与继电器电连接,所述继电器分别与电磁铁和电磁阀电连接,所述电磁铁与刹车系统连接,所述电磁阀与油管连接,所述控制处理单元还分别与速度传感器、加速度传感器、制动传感器和自动电压调整器电连接,所述制动传感器与所述继电器电连接;所述控制处理单元用于采集数据信息,并对数据信息进行处理,所述控制处理单元分别与所述存储器和所述车辆定位与地图匹配处理单元电连接,所述车辆定位与地图匹配处理单元分别与gps天线和路径信息处理单元电连接,所述路径信息处理单元与hud投射显示单元电连接;所述制动传感器用于通过所述控制处理单元获取制动信息,并将所述制动信息转化为包括刹车和减小加油在内的制动指令,制动指令通过所述继电器将制动指令发送至所述电磁铁和所述电磁阀,所述电磁铁控制所述刹车系统进行刹车,所述电磁阀控制所述油管减少供油。

进一步的,所述自动电压调整器分别与指令发送单元和结果接收单元电连接,所述指令发送单元用于根据检测请求,通过移动互联网向所述目标识别单元、所述视频采集单元和所述速度传感器发送检测指令;所述结果接收单元用于接收所述目标识别单元、所述视频采集单元、所述速度传感器发送的检测结果。

进一步的,所述自动电压调整器与所述通讯单元电连接,所述通讯单元分别与汽车前挡单元和汽车前驱单元通讯连接,所述汽车前挡单元与所述hud投射显示单元连接,所述汽车前挡单元设置在汽车的前挡风玻璃上,所述汽车前驱单元设置在汽车的前保险杠附近。

进一步的,所述汽车前挡单元分别与红绿灯检测单元和行车线检测单元电连接,所述汽车前驱单元与红绿灯距离探测单元电连接,所述红绿灯检测单元通过摄像头获取前方红绿灯的颜色,若获取到的图像只有一个红绿灯发出的色彩,则根据此色彩发出相应的语音指令;若获取到图像具有两个以上的红绿灯发出的色彩,则根据距获取的图像上水平方向中心线最近的那个红绿灯的色彩发出相应的语音指令。

进一步的,所述目标识别单元与所述控制处理单元电连接,所述目标识别单元用于对移动或静止的目标进行识别。

进一步的,所述视频采集单元与所述控制处理单元电连接,所述视频采集单元用于对移动或静止的目标进行视频采集,并将采集的视频发送至所述控制处理单元。

进一步的,所述通讯单元与所述控制处理单元电连接,所述通讯单元用于有线和无线通讯,所述存储器用于存储数据。

进一步的,所述速度传感器用于测量本车车速并将车速数据传送至所述控制处理单元;所述加速度传感器用于测量本车加速度并将加速度数据传送至所述控制处理单元。

进一步的,所述车辆定位与地图匹配处理单元与所述自动电压调整器电连接。

进一步的,所述控制处理单元还与转向角度传感器电连接,所述转向角度传感器与转向信号灯电连接,所述转向角度传感器安装在汽车转向轴外侧,所述转向信号灯安装在汽车尾部,所述转向信号灯与所述控制处理单元电连接。

本发明的有益技术效果:按照本发明的基于抬头显示技术的电动汽车主动安全系统,本发明提供的基于抬头显示技术的电动汽车主动安全系统,能够监控红绿灯和行车路线,及时提醒车主停车或启动,控制汽车的动力供应和行车制动,有效预防追尾的发生,避免交通事故的发生,采用红绿灯检测单元和红绿灯距离探测单元对车间距离和红绿灯进行检测,控制汽车的动力供应和行车制动,有效预防追尾的发生,能够在车辆处于危险状况的时候对驾驶员进行提示,提高驾驶员的警惕,能够在车辆处于紧急状况的时候主动进行刹车,避免交通事故的发生,且能在前挡上显示驾驶信息,使用起来更加安全方便。

附图说明

图1为按照本发明的基于抬头显示技术的电动汽车主动安全系统的一优选实施例的结构示意图。

图中:1-控制处理单元,2-目标识别单元,3-视频采集单元,4-速度传感器,5-指令发送单元,6-结果接收单元,7-加速度传感器,8-制动传感器,9-通讯单元,10-存储器,11-自动电压调整器,17-电磁铁,19-继电器,20-电磁阀,21-刹车系统,22-gps天线,23-车辆定位与地图匹配处理单元,24-汽车前挡单元,25-路径信息处理单元,26-汽车前驱单元,27-hud投射显示单元,28-红绿灯检测单元,29-行车线检测单元,30-红绿灯距离探测单元,31-油管。

具体实施方式

为使本领域技术人员更加清楚和明确本发明的技术方案,下面结合实施例及附图对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。

如图1所示,本实施例提供的一种基于抬头显示技术的电动汽车主动安全系统,包括控制处理单元1、目标识别单元2、视频采集单元3、通讯单元9、存储器10和车辆定位与地图匹配处理单元23,所述控制处理单元1与继电器19电连接,所述继电器19分别与电磁铁17和电磁阀20电连接,所述电磁铁17与刹车系统21连接,所述电磁阀20与油管31连接,所述控制处理单元1还分别与速度传感器4、加速度传感器7、制动传感器8和自动电压调整器11电连接,所述制动传感器8与所述继电器19电连接;所述控制处理单元1用于采集数据信息,并对数据信息进行处理,所述控制处理单元1分别与所述存储器10和所述车辆定位与地图匹配处理单元23电连接,所述车辆定位与地图匹配处理单元23分别与gps天线22和路径信息处理单元25电连接,所述路径信息处理单元25与hud投射显示单元27电连接;所述制动传感器8用于通过所述控制处理单元1获取制动信息,并将所述制动信息转化为包括刹车和减小加油在内的制动指令,制动指令通过所述继电器19将制动指令发送至所述电磁铁17和所述电磁阀20,所述电磁铁17控制所述刹车系统21进行刹车,所述电磁阀20控制所述油管31减少供油。

进一步的,在本实施例中,如图1所示,所述自动电压调整器11分别与指令发送单元5和结果接收单元6电连接,所述指令发送单元5用于根据检测请求,通过移动互联网向所述目标识别单元2、所述视频采集单元3和所述速度传感器4发送检测指令;所述结果接收单元6用于接收所述目标识别单元2、所述视频采集单元3、所述速度传感器4发送的检测结果;所述自动电压调整器11与所述通讯单元9电连接,所述通讯单元9分别与汽车前挡单元24和汽车前驱单元26通讯连接,所述汽车前挡单元24与所述hud投射显示单元27连接,所述汽车前挡单元24设置在汽车的前挡风玻璃上,所述汽车前驱单元26设置在汽车的前保险杠附近。

进一步的,在本实施例中,如图1所示,所述汽车前挡单元24分别与红绿灯检测单元28和行车线检测单元29电连接,所述汽车前驱单元26与红绿灯距离探测单元30电连接,所述红绿灯检测单元28通过摄像头获取前方红绿灯的颜色,若获取到的图像只有一个红绿灯发出的色彩,则根据此色彩发出相应的语音指令;若获取到图像具有两个以上的红绿灯发出的色彩,则根据距获取的图像上水平方向中心线最近的那个红绿灯的色彩发出相应的语音指令。

进一步的,在本实施例中,如图1所示,所述目标识别单元2与所述控制处理单元1电连接,所述目标识别单元2用于对移动或静止的目标进行识别;所述视频采集单元3与所述控制处理单元1电连接,所述视频采集单元3用于对移动或静止的目标进行视频采集,并将采集的视频发送至所述控制处理单元1;所述通讯单元9与所述控制处理单元1电连接,所述通讯单元9用于有线和无线通讯,所述存储器10用于存储数据。

进一步的,在本实施例中,如图1所示,所述速度传感器4用于测量本车车速并将车速数据传送至所述控制处理单元1;所述加速度传感器7用于测量本车加速度并将加速度数据传送至所述控制处理单元1;所述车辆定位与地图匹配处理单元23与所述自动电压调整器11电连接。

进一步的,在本实施例中,如图1所示,所述控制处理单元1还与转向角度传感器电连接,所述转向角度传感器与转向信号灯电连接,所述转向角度传感器安装在汽车转向轴外侧,所述转向信号灯安装在汽车尾部,所述转向信号灯与所述控制处理单元1电连接。

综上所述,在本实施例中,按照本实施例的基于抬头显示技术的电动汽车主动安全系统,本实施例提供的基于抬头显示技术的电动汽车主动安全系统,能够监控红绿灯和行车路线,及时提醒车主停车或启动,控制汽车的动力供应和行车制动,有效预防追尾的发生,避免交通事故的发生,采用红绿灯检测单元和红绿灯距离探测单元对车间距离和红绿灯进行检测,控制汽车的动力供应和行车制动,有效预防追尾的发生,能够在车辆处于危险状况的时候对驾驶员进行提示,提高驾驶员的警惕,能够在车辆处于紧急状况的时候主动进行刹车,避免交通事故的发生。

以上所述,仅为本发明进一步的实施例,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明所公开的范围内,根据本发明的技术方案及其构思加以等同替换或改变,都属于本发明的保护范围。

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