特斯拉自动驾驶新专利 “高速布线架构”优化FSD冗余设计

发布者:沭阳小黄同志最新更新时间:2019-09-12 来源: 盖世汽车关键字:特斯拉  自动驾驶  高速布线架构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

据外媒报道,最近,特斯拉提交了一项名为“高速布线系统架构”的专利申请,以解决其全自动驾驶(FSD)套件面临的一个重要问题:冗余,并且该专利于当地时间8月15日被正式公布。




传统的计算机布线系统通常在通信中没有设计冗余部分,都是单个设备连接至一个中心点(如一个处理器),该处理器与每个设备单独通信。通常,线缆会将数据从设备传输至处理器,或者将数据从处理器传输至设备,每根线缆在运行过程中都只能单向传输数据。如果其中一根线缆失效,那么与设备的通信也会失败,而在自动驾驶环境中,可能会导致整个系统发生故障。


如果只是增加备用线缆也不是一个很好的解决方案,因为线缆越多,连接点也会更多,进而电路板就会更大,最终造成更高的制造成本。




特斯拉公布的布线结构中包括双向主缆,可与处理器之间互相来回传输数据;主缆沿线连接了设备,该设备内部的集线器与一个或多个摄像头/雷达有关。此外,该主缆可作为两个独立的环路运行,一旦主缆中有一个部分发生了故障,由于具备双环能力,设备和集线器的数据仍然能够发送至处理器或从处理器将数据发送回设备和集线器。


与传统系统相比,该新架构的优势不止在于需要更少的线缆连接到处理器,此外,该新架构设备中的每一个集线器能够通过主缆以串联或并联的方式连接到另一个集线器。如果设备中的一个集线器发生故障,其他集线器仍然可以将数据传输至主缆,从而传输至处理器。


本质上来看,特斯拉是为了减轻FSD系统中其中一部分出现故障对其他部分的损害。其在申请中表示:“在示例中,主缆采用了双向线缆组成,该布线结构可以容忍主缆中的一个故障,同时维护集线器和设备的所有其他通信路径。”


值得注意的是,特斯拉的专利申请中还表示,其技术可用于包括半卡车在内的多种车辆,表明该公司可能打算未来将该架构作为所有FSD项目的标准配置。(文章图片均来自electrek.co)


关键字:特斯拉  自动驾驶  高速布线架构 引用地址:特斯拉自动驾驶新专利 “高速布线架构”优化FSD冗余设计

上一篇:CANSwitch-AF2S2与CANHub-AF2S2的区别与特色
下一篇:CAN总线抗干扰的六种解决方案

推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 18:53

激光雷达上车浪潮下,是做逐浪人还是做造浪者?
在自动驾驶技术路线上,中国车企集体站在了纯视觉派特斯拉的对立面,开始量产带激光雷达的自动驾驶感知融合方案。比如长城WEY全新旗舰SUV 摩卡就搭载了Ibeo提供的激光雷达,蔚来ET7选择了Innovusion,小鹏也与Livox达成合作。 “中国是这一次激光雷达上车的主战场。”Innovusion CEO及联合创始人鲍君威说道。那么,激光雷达“上车元年”何时能来,哪条技术路径是最优解,行业目前面临的最大挑战是什么,华为、大疆等巨头的加入对行业格局有何影响?近日,多家激光雷达厂商就《激光雷达的进展与最新机会》议题展开了深入讨论。 短则明年,长则2025年,激光雷达上车可期 “法雷奥的激光雷达早在2017年就已经在奥迪车型上量
[嵌入式]
激光雷达上车浪潮下,是做逐浪人还是做造浪者?
英特尔联手丰田,打造自动驾驶大数据的生态
据外媒报道,几家大型科技公司和汽车公司--包括英特尔、丰田、爱立信--于当地时间周四宣布成立一个集团,该集团将构建一套用于自动驾驶汽车以及相关技术领域的“大数据”生态系统。 根据丰田的说法,这个汽车前沿计算联盟(AECC)成员还包括了日本通信运营商NTT DoCoMo以及汽车制造商Denso。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 该家公司指出,等到2025年,该套数据流量每个月将能达到10艾字节,这也就意味着它们需要打造全新的网络和计算机基础设施构架才行。   英特尔联手丰田,打造自动驾驶大数据的生态 另外,该集团还将对特别注重汽车行业的新兴移动设备定义需求和开发用例,然后再将它们引入到标准机构、行业协会和解决方案
[汽车电子]
马斯克:特斯拉完全自动驾驶今年无法获批
据外媒报道,特斯拉首席执行官马斯克表示,特斯拉高级驾驶辅助软件将不会在2022年获得监管部门的批准。这一言论表明该公司还无法让当局相信其汽车可以在无人人驾驶的情况下行驶。 特斯拉正出售一款名为“完全自动驾驶(Full Self-Driving,FSD)”的自动驾驶套件,售价1.5万美元,可使车辆自动变道和自动泊车。这款套件是对其标准Autopilot功能的补充,使汽车能够在不需要驾驶员干预的情况下在车道内驾驶、加速和刹车。 然而,特斯拉的自动驾驶汽车仍然需要在驾驶员的监控下驾驶。但完全自动驾驶汽车需要获得监管部门的批准。 马斯克在特斯拉第三季度财报电话会议上表示,特斯拉所有北美FSD用户将在今年年底获得升级版本。但他补
[汽车电子]
马斯克:<font color='red'>特斯拉</font>完全<font color='red'>自动驾驶</font>今年无法获批
自动驾驶系统任务控制介绍
任务控制 任务控制任务控制组合了来自车辆乘员、车辆操作者(司机或远程操作者)和操作域监督的输入,以维持或改变 自动驾驶 车辆任务问题目标和边界到路径规划。在此任务中,它使用两个关键抽象: 在这个任务中,它使用了两个关键的抽象概念: •自动驾驶车辆任务:代表使用目的和驾驶状态的结合。包括目标目的地、行程中断、迭代和等待模式,以及任务期间驾驶状态之间的转换。 •驾驶状态:代表自动驾驶车辆、司机和潜在监督车队操作者的注意力和操作权限状态。驾驶状态包括最小风险条件转换、手动驾驶以及各种辅助和自动化驾驶级别。 注:在辅助驾驶(SAE L0-L2 级别,包括 L2+ 扩展)的背景下,对通用功能块图提出以下解释:用户主动的操作,比如踩踏油门
[嵌入式]
<font color='red'>自动驾驶</font>系统任务控制介绍
宝马/戴姆宝马/戴姆勒凭什么能够制定自动驾驶标准?
戴姆勒与宝马在外界看来,曾一直以“百年冤家”的形象自顾自的发展。戴姆勒与宝马继宣布共同研发自动驾驶后,在日前开幕的日内瓦车展,双方高管又同时表示,希望制定自动驾驶汽车领域的行业标准,以利于监管机构制定相关监管规则。 目前,自动驾驶是汽车工业与人工智能、物联网、高性能计算等高新信息技术深度融合的产物,是目前和未来全球汽车与交通领域发展的主要方向,已经逐渐成为各国争抢的战略高地。有从业人士向我们表示,目前自动驾驶在行业里缺少统一的标准,虽然各家车企最终目标都是实现无人驾驶,可是在如何实现的途径上并没有统一标准。 梳理整个汽车行业的相关标准以及相关法律法规,以我国为例,截至目前已制定发布汽车强制性国家标准117项,涉及汽车
[嵌入式]
宝马/戴姆宝马/戴姆勒凭什么能够制定<font color='red'>自动驾驶</font>标准?
自动驾驶变得较为普遍 交通事故数量也在不断增加
  刚开始时,自动驾驶汽车只有在研发自动驾驶的硅谷公司附近的路上才能看见,而现在自动驾驶变得较为普遍了。   自动驾驶汽车项目在凤凰城、匹兹堡和迈阿密,以及密歇根大急流城、俄亥俄州哥伦布以及德克萨斯等一些热门地区进行测试研究。甚至罗德岛州也宣布将开始在首府普罗维登斯推出自动驾驶班车服务。   尽管拥有最严苛的规定和自动驾驶汽车申报要求,加利福尼亚州依然是自动驾驶技术最好的试验场。2018年虽然仅剩下三周时间,加利福尼亚拥有的自动驾驶测试车企数量、允许上路行驶的自动驾驶汽车以及自动驾驶汽车导致的事故次数都已经创下了记录。   目前,得到加利福尼亚机动车管理局(DMV)许可的可以进行自动驾驶汽车测试的车企数量达到65家,而
[嵌入式]
特斯拉或与宁德时代合作,特斯拉实现真正“国产”
据外媒报道,特斯拉表示,已与韩国 LG 化学有限公司和宁德时代新能源科技股份有限公司就电池供应达成合作,但供应协议规模相对较小。 宁德时代是国内动力电池龙头企业,业务涵盖新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,拥有动力和储能电池领域包括材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用的核心技术。数据显示,宁德时代去年三季度的装机量为 7.79GWh,第三季度市占率达 63.6%。 在特斯拉来华建厂之前,松下集团一直都是其唯一动力电池供应商,双方自 2014 年 7 月签署“超级工厂”协议并合资建厂,但因产能等原因关系日益紧张。 去年 11 月报道称,特斯拉与宁德时代已达成初步协议,后者最快将于 2020 年成为特斯
[嵌入式]
<font color='red'>特斯拉</font>或与宁德时代合作,<font color='red'>特斯拉</font>实现真正“国产”
一文读懂3D6电机转子技术
首先特斯拉3D6电机的转子采用经典的单V永磁结构,采用三分段的方式对噪音进行优化,中间分段是边缘的两倍。 之前介绍的比亚迪转子采用6段V型(中间粗的其实是2级,看上去只有5段,实际是6段) 这种错极设计我们之前讲过,但分段细致度包括鲁片却没有之前比亚迪和华为的转子那么细致。包括上一代特斯拉电机转子侧面的噪音优化辅助槽方面是做得非常细致的,分高低两种,其中大辅助槽放置在V字磁钢槽的表面磁桥处,小辅助槽放置在靠近极中心的地方。这次特斯拉3D6转子上我们暂时没发现之前那么细致的高低搭配,简化为单一半径的静音槽,结合同样比较简化的3分段设计来看,特斯拉整体细致度没有那两家那么好的。 光切定子肯定有人觉得不过瘾,没关系,咱们这一
[嵌入式]
一文读懂3D6电机转子技术
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved