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上海ETC读卡器高速OBU发卡机工作原理

来源: 发布时间:2025年10月19日

系统架构与主要技术模块:封装与质检系统:完成数据写入的OBU需进行封装保护,并通过质量检测确保功能完好。该模块包含:热封装置:通过加热模具将OBU封装于防水塑料套内,防止潮湿或物理损伤;视觉检测:利用工业相机拍摄OBU表面,通过图像识别算法检测印刷缺陷或封装瑕疵;功能测试:模拟ETC交易流程,验证OBU的射频响应与数据存储是否正常。控制与调度中枢:控制系统是协调各模块高效运行的“大脑”。通常采用PLC(可编程逻辑控制器)或工控机作为主要,通过以下技术实现流程优化:实时调度算法:根据输送带负载、读写器状态等参数动态调整发卡节奏;故障自诊断:通过传感器反馈(如卡滞检测、温度报警)触发应急处理程序;人机交互界面:提供触摸屏操作与远程监控功能,方便参数设置与状态查看。高速OBU发卡机与栏杆机联动控制车流。上海ETC读卡器高速OBU发卡机工作原理

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随着信息技术的快速发展,智能交通管理系统(ITS)在提高道路通行效率、优化资源配置方面发挥了重要作用。其中,电子不停车收费系统(ETC,ElectronicTollCollection)作为ITS的重要组成部分,已经在全球范围内得到普遍应用。ETC系统通过车载单元(OBU,On-BoardUnit)与路边单元(RSU,Road-SideUnit)之间的通信,实现了车辆快速通过收费站的功能。而高速OBU发卡机则是ETC系统中不可或缺的一环,主要用于向车辆发放通行卡或提供必要的电子信息,确保收费流程的顺利进行。上海ETC读卡器高速OBU发卡机工作原理高速 OBU 发卡机设计人性化,取卡口高度适配不同车型。

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为了满足银行、主机厂、车管所等不同客户的业务流程,TTCE-D1675B设计了“多点停卡”功能。传统发卡机只在出口处设置一个传感器,盒子一旦到达出口就立即被推出;而本机在通道中预设了三个可选停卡位,分别对应“等待客户取卡”“等待扫码确认”“等待人工复核”三种典型场景。上位机通过指令可指定盒子停在某个位置,直到收到二次确认才继续动作。这样既避免了客户未准备好时盒子被误取,也为“先扫码后领盒”或“人工核验后再发盒”的复杂流程提供了硬件基础。

安全性能优势:多重保障下的可靠运行。OBU发卡机在安全性方面的优势同样突出。系统采用了三级安全防护机制:物理层通过专门使用通信频段和跳频技术防止信号干扰;传输层采用国密SM4算法进行数据加密,确保信息传输安全;应用层则通过数字签名和双向认证机制,有效防范伪造和篡改风险。这种纵深防御体系使得OBU发卡机系统自投入使用以来,始终保持零安全事故记录。异常处理能力是安全性的另一重要体现。OBU发卡机配备了智能容错系统,当检测到OBU设备异常、通信中断或数据不一致等情况时,系统能在50毫秒内启动备用流程,通过视频识别、车牌匹配等辅助手段确保业务连续性。同时,全流程的操作日志和多重数据备份机制,为事后审计和责任追溯提供了完整依据。这些设计使得系统即使在极端情况下也能维持基本服务功能,避免了传统模式下因设备故障导致的交通瘫痪风险。高速OBU发卡机自动校验车辆信息真实性。

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OBU的定义与基础认知​:OBU,即车载单元(On-BoardUnit)的英文缩写。它是一种采用DSRC技术(专门使用短程通信技术)的微波装置。在高速公路电子收费系统(ETC)中,OBU被安装在车辆内部,通常位于前挡风玻璃上。其主要作用是与路侧单元(RSU,RoadSideUnit)建立微波通信链路,以此实现车辆身份识别、电子扣费等功能,从而达成车辆不停车、不取卡、无人值守的快速通行。这种通信方式类似于非接触式卡,但相比之下,它具有更远的通信距离,通常可达十几米,并且通信频率更高,一般为5.8GHz。​高速OBU发卡机支持多语言界面切换。上海ETC读卡器高速OBU发卡机工作原理

高速 OBU 发卡机可识别无牌车,依据车型完成发卡。上海ETC读卡器高速OBU发卡机工作原理

高速公路主线站:解决通行瓶颈的“效率引擎”。高速公路主线收费站是车流汇聚的主要节点,也是传统收费模式中拥堵频发的“重灾区”。人工发卡模式下,车辆需停车、摇窗、取卡、启动,单次操作耗时约8-15秒,在节假日等高峰期极易形成长距离排队。而OBU发卡机的引入,通过“自动识别-即时发卡-快速通行”的闭环流程,将单车发卡时间压缩至3秒以内,通行效率提升300%以上。以长三角某省会城市高速主线站为例,2022年部署OBU发卡机后,日均车流量从12万辆次提升至18万辆次,高峰时段拥堵指数下降65%。上海ETC读卡器高速OBU发卡机工作原理