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南臺科技大學 電子工程系 唐經洲所指導 黃清淵的 車內CAN Bus與物聯網(IoT)橋接器設計 (2021),提出obd2汽車診斷器app關鍵因素是什麼,來自於車聯網。

而第二篇論文大葉大學 機械與自動化工程學系 林海平所指導 王家閩的 行車型態對於車輛診斷系統(OBD)就緒狀態之研究 (2019),提出因為有 車輛診斷(OBD)系統、行車型態、非連續監測系統的重點而找出了 obd2汽車診斷器app的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了obd2汽車診斷器app,大家也想知道這些:

車內CAN Bus與物聯網(IoT)橋接器設計

為了解決obd2汽車診斷器app的問題,作者黃清淵 這樣論述:

1983 年 Bosch 公司所提出的 CAN Bus(Control Area Network) 通訊協定,在 1993 年列入 ISO11898 的國際標準。由於其高可靠度特性,有越來越多移動載具選擇使用 CAN Bus 來做各種交通工具內的重要通訊協定,例如: 汽車、火車、高鐵、船、飛機 ……等。甚至 CAN Bus 也在工業 4.0 扮演相當重要的角色。從診斷的角度看,一般 的小型車輛在 2008 年已將 OBDII 診斷接口作為車輛販售的必要條件,此接口內使 用的就是 CAN Bus 通訊標準。以往 OBDII 只使用於車輛的診斷,或者是單純 OBDII 的資料擷取後進行資料存取。

本論文,預期延伸 CAN OBDII 的一般資料讀取應用 到可以透過 OBDII 對車輛進行控制。換句話說,希望透過具有 CAN Bus 通訊功能之 OBDII 診斷介面來對車內的電器控制單元 (Electrical Control Unit, ECU) 進行控制。基 於此想法,本論文設計一套橋接系統,此系統包含了四個子系統:1) 車內 CAN Bus 介 面系統,2) NB-IoT 通訊介面, 3) 雲端資料庫, 4) 人機介面 App。在車內 CAN Bus 介面 系統的部分,它可以將資料送達車內 CAN Bus 進行控制,NB-IOT 的通訊界面則是 負責接收雲端資料庫的資料,至於人機介

面 App 可傳送控制指令到雲端資料庫。最 後,雲端資料庫則可以接收來自於 App 的資料,同時也可以將資料傳送至車內 CAN Bus 介面系統。本論文所設計之系統可以成功控制車上 ECU,如: 大燈、霧燈、方向 燈、警示喇叭、後車箱蓋、車門鎖,且經由測試之後無論在車輛行駛狀態下或者車 輛靜止狀態下都可以成功控制。基於本論文所提出之系統,未來可對以下之產業進 行加值服務: 車輛租賃、共享車輛、車輛改裝、CAN Bus 相關應用之產品或載具。

行車型態對於車輛診斷系統(OBD)就緒狀態之研究

為了解決obd2汽車診斷器app的問題,作者王家閩 這樣論述:

車輛診斷(OBD)系統為現今車輛一重要之對於污染排放控制元件,在未來各國使用OBD系統於車輛排放定檢之方法將日漸普及之情況下,若車輛之OBD監控系統之就緒狀況為未就緒,則車輛將可能無法通過OBD之定期檢測。本研究選用5輛目前市面上暢銷之國產車,於一般市區道路與快速道路,以及實驗室之底盤動力計,行駛至少4種不同之行車型態,最後選用其中一輛車,於無負載之滾筒行駛通用行車型態,透過OBD掃描工具擷取車輛各感知器之訊號,以及透過電熱偶量測排氣管壁等方式,探討車輛在行駛各行車型態後,OBD之非連續監測系統是否完成準備就緒及其原因,以及行車型態其中之行為對於OBD系統是否成功就緒之關係,最後再提出一對於

OBD非連續監控系統達成就緒建議之行車型態。分析結果發現,當車輛在重負載之急加速、定速巡航行駛以及車輛減速等狀態中,藉由OBD之非連續監控系統的訊號擷取得知引擎在各種工作狀況時各系統的運作狀況,如OBD系統收集足夠多之數據,且能夠判定各感知器之間訊號之合理性,並確認車輛各系統皆正常運作無故障,則能夠順利完成就緒。