环路车辆检测器产品规格书
文档编号:SP-ILD-2026-V1.2
版本日期:2026年7月21日
产品系列:SenseLoop™ ILD 系列
密级:商业机密
V1.2 修订说明:基于 AT32F422KBT7(信号处理核)+ CH32V208GBU6(通信管理核)双芯片方案全面重写。
V1.2 为独立完整文档,涵盖 V1.0/V1.1 全部实质性内容并适配新硬件平台,无需对照旧版本阅读。
主要变更:
- 信号处理核从 STM32F4 迁移至 AT32F422KBT7(Cortex-M4F @ 180MHz,FPU)
- 通信管理核从 STM32G0 迁移至 CH32V208GBU6(RISC-V @ 144MHz,BLE 5.3)
- 新增处理器选型论证与替代推荐(§3)
- 100% 国产化平台,双芯片 BOM 降至 ¥10-14
- 保留 V1.1 全部技术改进(振荡器振幅调节 / ASB 释放条件 / 测频模式 / 馈线约束 / OTA 资源争用 / 竞品对比 ★ 标记)
目录
- 产品概述
- 产品系列定义
- 处理器选型论证
- 核心技术特性
- 硬件架构设计
- 软件架构与算法引擎
- 性能规格参数
- 通信接口与物联网集成
- 可靠性工程与质量保证
- 全球认证与合规
- 安装与调试规范
- 测试与验证体系
- 竞品对比与竞争优势
- 产品路线图
1 产品概述
1.1 产品定位
SenseLoop™ ILD 系列环路车辆检测器是面向全球智能交通市场的高性能、高可靠车辆感知终端,基于电磁感应原理与数字信号处理技术,实现对车辆的存在检测、速度测量、车型分类与交通流参数采集。
核心价值主张:
- 全球标准兼容:同时满足 NEMA TS2、EN 12675/TLS/BASt、GB/T 26942 三大标准体系
- 100% 国产化芯:信号核 AT32F422(雅特力)+ 通信核 CH32V208(沁恒),全供应链自主可控
- 全场景覆盖:从停车门禁到高速公路收费,从城市路口到偏远野外
- 极致可靠性:MTBF ≥ 100,000 小时,工业级环境耐受
- 智能化闭环:自适应调谐 + 远程诊断 + 边缘计算 + 云平台管理
1.2 双核架构概述
1.3 应用场景
| 场景类别 |
典型应用 |
推荐型号 |
| 停车与门禁 |
停车场出入口、工业门控制、屏障系统 |
SenseLoop-1(单环路) |
| 城市交通信号 |
交叉路口信号控制、公交车优先通行 |
SenseLoop-2(双环路) |
| 高速公路与收费 |
收费站触发、速度执法、交通调查 |
SenseLoop-2 / SenseLoop-4 |
| 车型分类与称重 |
WIM 称重预筛选、收费站车型分类 |
SenseLoop-4(四环路) |
| 智慧交通与 V2I |
路侧感知单元、数字孪生数据源 |
SenseLoop-4-IoT |
| 隧道与桥梁 |
隧道流量监控、桥梁载荷监测 |
SenseLoop-4 |
1.4 产品命名规则
2 产品系列定义
2.1 SenseLoop-1(单环路检测器)
目标市场:停车管理、门禁控制、工业门
| 参数项 |
规格 |
| 检测通道 |
1 通道 |
| 信号处理核 |
AT32F422KBT7(Cortex-M4F @ 180MHz,集成 FPU) |
| 输出模式 |
双继电器输出(存在/脉冲可选) |
| 灵敏度等级 |
16 级数字可调(0.02% ~ 1.28% ΔL/L) |
| 响应时间 |
标准型 ≤ 8 ms;LP 型 ≤ 20 ms |
| 工作频率 |
20 ~ 170 kHz,4 档可调 + 自动选频 |
| 环路电感范围 |
20 ~ 2500 µH |
| 馈线长度 |
≤ 300 m(环路电感 ≥ 100 µH 时);≤ 150 m(电感 < 100 µH) |
| 安装方式 |
DIN 导轨 / 墙面安装 |
| 功耗 |
标准型 ≤ 1.5 W |
| 外形尺寸 |
85 × 55 × 55 mm(DIN 导轨紧凑型) |
核心功能:
- 自动调谐与自适应灵敏度提升(ASB)
- 环路开路/短路/匝间局部短路检测,LED 故障代码指示
- 防锁定算法(可编程超时:1 ~ 65535 秒)
- 掉电状态记忆与安全恢复
- BLE 5.3 无线配置 + 串口远程配置
2.2 SenseLoop-2(双环路检测器)
目标市场:城市交通信号控制、高速公路流量监测
| 参数项 |
规格 |
| 检测通道 |
2 通道独立 |
| 信号处理核 |
AT32F422KBT7(Cortex-M4F @ 180MHz) |
| 通信管理核 |
CH32V208GBU6(RISC-V @ 144MHz + BLE 5.3) |
| 输出模式 |
每通道双继电器 + 方向逻辑输出 |
| 灵敏度等级 |
16 级数字可调(0.02% ~ 1.28% ΔL/L) |
| 响应时间 |
≤ 8 ms |
| 速度测量 |
双线圈速度陷阱法,精度 ±1% @ 20~200 km/h |
| 工作频率 |
20 ~ 170 kHz,4 档可调 + 自动避频 |
| 环路电感范围 |
20 ~ 2500 µH |
| 馈线长度 |
≤ 300 m(环路电感 ≥ 100 µH) |
| 安装方式 |
DIN 导轨 / NEMA 机架卡 |
| 功耗 |
≤ 2.5 W |
| 外形尺寸 |
105 × 75 × 55 mm(DIN 导轨型) |
核心功能:
- 方向逻辑检测(识别逆行车辆)
- 双线圈速度陷阱(精确速度测量)
- 车长估算(基于速度 × 占用时间)
- 通道间自动避频(消除串扰)
- 尾随检测(区分紧密跟车)
- 占有率与车头时距输出
- BLE 5.3 + RS-485 双通道远程配置
2.3 SenseLoop-4(四环路检测器)
目标市场:高速公路收费、车型分类、交通调查、WIM 称重预筛选
| 参数项 |
规格 |
| 检测通道 |
4 通道独立 |
| 信号处理核 |
AT32F422KBT7(Cortex-M4F @ 180MHz,FPU) |
| 通信管理核 |
CH32V208GBU6(RISC-V @ 144MHz + BLE 5.3 + Eth MAC) |
| 输出模式 |
每通道独立继电器 + 分类输出 + 方向逻辑 + 速度输出 |
| 灵敏度等级 |
16 级数字可调(0.02% ~ 1.28% ΔL/L) |
| 响应时间 |
≤ 8 ms |
| 速度测量 |
四环路冗余测量,精度 ±0.5% @ 20~250 km/h |
| 车型分类 |
13 类(FHWA F)/ 8+1 类(TLS)/ 5+1 类 / 自定义 |
| 轴距测量 |
精度 ±0.1 m @ 20~120 km/h |
| 工作频率 |
20 ~ 200 kHz,4 档可调 + 自动避频 + 级联同步 |
| 环路电感范围 |
20 ~ 2500 µH |
| 馈线长度 |
≤ 300 m(环路电感 ≥ 100 µH) |
| 安装方式 |
DIN 导轨 / 19" 机架 / NEMA 机架卡 |
| 功耗 |
≤ 3.5 W(基础型);IoT 型 ≤ 5 W(含 PHY + 4G 模块) |
| 外形尺寸 |
DIN 型:140 × 95 × 55 mm;机架型:220 × 44 × 240 mm |
核心功能:
- 高级环路曲线分析(ALP)—— 过车波形特征提取(FPU 浮点加速)
- 轴距与轴数测量(4 环路组合逻辑)
- 多级车型分类(基于波形特征 + 浮点神经网络)
- 方向逻辑检测 + 逆行报警
- 排队长度估计 + 间隙/车头时距统计
- 优雅降级运行(单环故障自动切换双环模式)
- 级联多设备同步(最多 8 台级联,32 环路协同)
- BLE 5.3 无线配置 + Ethernet/4G 远程运维 + FOTA 安全升级
3 处理器选型论证
3.1 信号处理核 —— AT32F422KBT7
3.1.1 选型理由
| 维度 |
选项 |
决策依据 |
| 厂商 |
雅特力(Artery) |
国产 MCU 头部,ARM 生态成熟,pin2pin 兼容 STM32 |
| 内核 |
Cortex-M4F |
FPU 硬件浮点——ALP 分类器无需定点量化,精度和效率双赢 |
| 主频 |
180 MHz |
相较原方案 120 MHz 提升 50%,测频闸门压至 2.5 ms |
| Flash |
128 KB |
固件 + ALP 模型 + OTA 双 Bank 空间充裕 |
| SRAM |
20 KB |
4 通道波形缓存 8 KB + RTOS 4 KB + 推理区 4 KB + 余量 4 KB |
| 温度 |
-40~+105°C |
满足户外全天候部署 |
| 封装 |
LQFP32(7×7mm) |
COTs 封装,手工焊接/返修方便 |
| 成本 |
~¥4-6 |
极具竞争力 |
3.1.2 VS 竞品芯片
| 对比项 |
AT32F422KBT7(已选) |
STM32F401CCU6 |
GD32F303CCT6 |
| 内核 |
M4F @ 180MHz |
M4F @ 84MHz |
M4F @ 120MHz |
| Flash/SRAM |
128KB / 20KB |
256KB / 64KB |
256KB / 48KB |
| FPU |
✅ |
✅ |
✅ |
| 封装 |
LQFP32 |
QFN48 |
LQFP48 |
| 国产化 |
✅ 100% |
❌ ST |
✅ 兆易 |
| 成本 |
¥4-6 |
¥15-25 |
¥8-12 |
| 供货 |
稳定 |
受限 |
较稳定 |
3.1.3 替代推荐
| 需求变化 |
推荐替代 |
封装兼容性 |
| 需要更大 Flash/SRAM |
AT32F435K8T7(288MHz, 256KB, 32KB) |
同 LQFP32 pin2pin |
| 需要 CAN-FD |
AT32F426KBT7(180MHz, 128KB, CAN-FD) |
同 LQFP32 pin2pin |
| 极致成本 |
AT32F421K8T7(120MHz, 64KB, 无 FPU) |
同 LQFP32 pin2pin |
| 需要 2×ADC 独立采样 |
AT32M412KBT7(180MHz, 2×ADC, 3×OP) |
LQFP32 需引脚核对 |
3.2 通信管理核 —— CH32V208GBU6
3.2.1 选型理由
| 维度 |
选项 |
决策依据 |
| 厂商 |
沁恒微电子(WCH) |
国产 RISC-V 先锋,BLE/Eth/USB 高度集成 |
| 内核 |
RISC-V QingKe V4C |
自主可控指令集,无 ARM 授权限制 |
| 主频 |
144 MHz |
相较原 STM32G0 的 64 MHz 提升 2.25 倍 |
| 集成外设 |
BLE 5.3 + 以太网 MAC + USB FS |
单芯片替代"MCU+BLE 模块+串口转以太网" |
| Flash/SRAM |
64KB / 20KB |
通信协议栈 + BLE 栈 + MQTT 够用 |
| 温度 |
-40~+85°C |
⚠️ 详见注意事项 |
| 封装 |
QFN28(4×4mm) |
超小封装,PCB 空间高效 |
| 成本 |
~¥5-8 |
性价比远超 MCU+外挂模块方案 |
3.2.2 温度范围与替代方案
⚠️ CH32V208GBU6 标称温度 -40~+85°C,AT32F422 为 -40~+105°C。
- 荫蔽安装(室内机柜、地下停车场、隧道):✅ 85°C 够用
- 户外暴晒(路侧机箱、高速公路):85°C 余量偏紧
| 场景 |
推荐方案 |
温度范围 |
备注 |
| 标准户外(当前选型) |
CH32V208GBU6 |
-40~+85°C |
需环境验证+散热设计 |
| 户外宽温(无 BLE) |
CH32V203K8T6 |
-40~+105°C ✅ |
外挂 BLE 模块 ¥2-3 |
| 户外宽温(保留 BLE) |
CH32V208 + 导热散热 |
85°C + 散热片 |
机箱散热设计 |
| 统一 ARM 架构 |
AT32F415KBT7 |
-40~+105°C ✅ |
同厂家同工具链,无 BLE/Eth |
3.2.3 VS 竞品方案
| 对比项 |
CH32V208(已选) |
STM32G0 + BLE 模块 |
ESP32-S3 |
| 内核 |
RISC-V @ 144MHz |
M0+ @ 64MHz |
Xtensa LX7 @ 240MHz |
| BLE |
内置 5.3 ✅ |
外挂模块 |
内置 5.0 |
| 以太网 |
内置 MAC |
无 |
无 |
| 温度 |
-40~+85°C |
-40~+85°C |
-40~+85°C |
| 国产化 |
✅ 100% |
❌ ST |
❌ 台系 |
| BOM 成本 |
¥5-8(单芯片) |
¥8-15(MCU+模块) |
¥8-12 |
| 工具链 |
MounRiver Studio |
Keil/IAR |
ESP-IDF |
3.3 双核通信
通信物理层:USART 3.3V TTL,波特率 2 Mbps
协议:SenseLink™(固定帧长 + CRC16 + 重传机制)
安全:OTA 固件 AES128 加密 + ECDSA 签名验证
4 核心技术特性
4.1 技术特性总览
| # |
核心技术特性 |
竞争优势 |
技术实现 |
| 1 |
多频自适应扫描与智能选频 |
消除环境漂移与相邻线圈串扰 |
AT32F422 定时器+DMA 频率扫描 + 自适应跟踪 |
| 2 |
16 级数字灵敏度与 ASB |
从摩托车到重型车全覆盖 |
ΔL/L 分级检测 + 动态阈值 + 强制释放超时 |
| 3 |
硬件 FPU 加速信号处理 |
AI 浮点推理 0.7µs,8ms 响应 |
AT32F422 Cortex-M4F FPU @ 180MHz |
| 4 |
高级环路曲线分析(ALP) |
7 维特征 + 浮点神经网络,92%+ 准确率 |
FPU 浮点推理 + OTA 模型更新 |
| 5 |
三级浪涌防护与电气隔离 |
雷击/浪涌耐受,NEMA TS2 级 |
GDT + MOV + TVS + 1500VDC 隔离 |
| 6 |
全维度故障自诊断 |
开路/短路/匝间短路/漂移全覆盖 |
频率+阻抗+Q 值+振幅多参数监测 |
| 7 |
BLE 5.3 + 以太网双模 IoT |
现场手机直配 + 云端远程运维 |
CH32V208 原生 BLE + 外挂 PHY/4G |
| 8 |
级联同步与优雅降级 |
32 环路协同,故障自动降级 |
UART 级联协议 + 冗余通道切换 |
| 9 |
FOTA 双 Bank 安全升级 |
升级失败自动回滚 |
128KB A/B 分区 + 256位签名校验 |
| 10 |
全球三标 + 100% 国产化 |
一机通行全球,供应链自主可控 |
NEMA TS2 + EN/TLS + GB/T |
4.2 多频自适应扫描与智能选频
4.2.1 技术原理
传统环路检测器工作在单一固定频率,受温度漂移、湿度变化、路面沉降影响,基线频率缓慢偏移导致灵敏度损失。多车道并行检测时,相邻线圈同频工作产生串扰误触发。
SenseLoop™ 解决方案:
4.2.2 关键参数
| 参数 |
规格 |
| 扫描频段 |
20 kHz ~ 200 kHz |
| 频率步进 |
5 kHz(粗扫)/ 0.5 kHz(精扫) |
| 频率选择时间 |
≤ 500 ms(单通道) |
| 基线更新周期 |
连续自适应(无车时每 2 s 微调) |
| 相邻通道频率隔离 |
≥ 15 kHz |
| 频率稳定度 |
≤ 50 ppm/°C |
| 温度补偿范围 |
-40°C ~ +85°C 全温段自动补偿 |
4.2.3 基线更新"跑偏"防护
夏季沥青路面温度可达 70°C+,大车慢速通过产生的长时间 ΔL 信号可能被误判为环境漂移。防护措施:
- 速率限制:连续无车 ≥ 2 s 且 ΔL 变化率 < 预设斜率门限,才允许微调
- 大车锁定:ΔL 超过阈值(灵敏度级 8 对应值)后,基线冻结 10 s 以上
- 温度补偿分段线性化:低温段(-40°C
0°C)与高温段(0°C+85°C)使用不同补偿系数
4.3 16 级数字灵敏度与 ASB
4.3.1 灵敏度分级
| 灵敏度级 |
ΔL/L 检测阈值 |
典型检测对象 |
对应标准 |
| 1 |
0.02% |
微型金属物件 |
超高灵敏度 |
| 2 |
0.04% |
小型摩托车 |
NEMA Class 1 |
| 3 |
0.06% |
摩托车 |
NEMA Class 1+ |
| 4 |
0.08% |
大型摩托车 |
NEMA Class 2 |
| 5 |
0.13% |
标准摩托车 |
NEMA Class 2+ |
| 6 |
0.16% |
小型轿车 |
— |
| 7 |
0.20% |
标准轿车 |
NEMA Class 3 |
| 8 |
0.32% |
中型轿车 |
— |
| 9 |
0.40% |
SUV/皮卡 |
— |
| 10 |
0.50% |
轻型卡车 |
— |
| 11 |
0.64% |
中型卡车 |
— |
| 12 |
0.80% |
重型卡车 |
— |
| 13 |
0.96% |
超重型车辆 |
— |
| 14 |
1.04% |
低灵敏度抗干扰 |
— |
| 15 |
1.12% |
极低灵敏度 |
— |
| 16 |
1.28% |
仅大型金属物 |
— |
4.3.2 ASB 自适应灵敏度提升
车辆首次触发后自动提升至最高灵敏度(级 1)确保稳定锁定;车辆离开后自动恢复。
大车慢行防护:ASB 强制释放超时可编程(1~120 s),恢复前确认基线偏差 < 0.1%,防止"跑偏"。
4.4 高速 DSP 信号处理引擎
4.4.1 处理器架构
4.4.2 等精度测频法 —— 两种运行模式
模式 A —— 存在检测模式(默认):
| 参数 |
规格 |
| 闸门时间 |
2.5 ms(AT32F422 @ 180MHz 优化) |
| 测频精度 |
≤ 0.01% |
| 采样周期 |
≤ 2.5 ms(单通道) |
| 通道扫描周期 |
≤ 10 ms(4 通道顺序扫描) |
| 频率分辨率 |
≤ 0.3 Hz @ 100 kHz |
2.5 ms 闸门 @ 200 km/h:车辆移动约 14 cm,存在检测期约 13 个采样点。
模式 B —— 波形采集模式(ALP 分类时启用):
| 参数 |
规格 |
| 采样方式 |
ADC1 独立采样,DMA 自动搬移 |
| ADC 采样率 |
2.5 M SPS(AT32F422 最高速率) |
| 存储深度 |
2048 点/通道(4 通道共 8 KB SRAM) |
| 触发方式 |
TMR1 捕获上升沿触发 ADC 启动 |
| 位宽 |
12 位 |
存在检测(TMR1)与波形采集(ADC)使用独立硬件路径,同时进行互不干扰。
4.4.3 FPU 加速对比
| 对比项 |
无 FPU(F421) |
有 FPU(F422) |
提升 |
| BP 推理时间 |
~50 µs @ 120MHz |
~0.7 µs @ 180MHz |
71× |
| 权重格式 |
Q15 定点(精度损失 ~0.1%) |
float32 浮点(无损) |
精度 +2% |
| 开发复杂度 |
手动量化 + 移位校验 |
原生 C 浮点运算 |
大幅降低 |
4.5 高级环路曲线分析(ALP)
4.5.1 技术原理
每辆车经过线圈时产生独特的电感变化时间曲线,特征维度 7 维:
4.5.2 分类器架构
4.5.3 分类等级
| 分类标准 |
类别数 |
类别定义 |
| FHWA Schedule F |
13 类 |
摩托车、轿车、皮卡、2~6 轴单车/半挂等 |
| TLS 8+1 |
9 类 |
轻型/中型/重型 + 附加 |
| TLS 5+1 |
6 类 |
轻型/中型/重型/超重型/附加 |
| 2 类 |
2 类 |
小车 / 大车 |
| 自定义 |
用户定义 |
用户通过配置工具自定义 |
5 硬件架构设计
5.1 整体架构框图
5.2 检测通道电路详细设计
5.2.1 LC 谐振振荡电路
| 设计参数 |
规格 |
说明 |
| 拓扑结构 |
Colpitts 型 |
配合软件基线跟踪,全温段稳定 |
| 振荡频率范围 |
20 kHz ~ 200 kHz |
覆盖全部 NEMA / EN 标准频段 |
| 谐振电容 |
10 nF ~ 100 nF(电容阵列) |
数字开关选择,适配 20~2500 µH |
| 起振时间 |
≤ 50 ms |
上电快速启动 |
| 振荡振幅 |
≥ 2 Vpp(方波整形后) |
确保施密特触发器可靠工作 |
| 振幅自适应调节 |
ADC 监测正弦波峰值,自动调增益 |
±6 dB 范围,解决宽 Q 值不一致 |
振幅自适应调节说明:线圈 Q 值在 530 之间变动时,振荡器输出振幅可能相差 35 倍。当振幅 < 1 Vpp 时自动增大前置放大器增益;> 3.5 Vpp 时自动降低。同时标记振幅有效性标志位,低于可靠工作阈值时触发故障诊断。
5.2.2 信号调理链路
5.3 电源设计
5.3.1 电源规格
| 电源类型 |
输入范围 |
输出 |
效率 |
适用 |
| AC 供电模块 |
100~240 VAC ±20%, 50/60 Hz |
3.3V/5V/12V |
≥ 85% |
标准安装 |
| DC 宽电压模块 |
10~36 VDC |
3.3V/5V |
≥ 90% |
NEMA TS2 / 车载 |
| DC/DC 隔离模块 |
12 VDC 输入 |
隔离 3.3V |
≥ 80% |
电气隔离 |
5.3.2 隔离保护设计
- DC/DC 隔离电源模块:输入输出隔离 > 1500 VDC
- 光耦隔离:继电器 / RS-485 / UART 隔离
- 环路输入隔离:线圈端与逻辑电路 > 10⁶ Ω,> 1000 Vrms
- 逻辑地与大地分离
5.3.3 三级浪涌防护
| 测试标准 |
测试条件 |
合格判据 |
| IEC 61000-4-5 |
±2 kV 线-线,±4 kV 线-地 |
判据 B |
| NEMA TS2 瞬态 |
±1000V / ±2000V @ 8 种波形 × 10 次 |
功能正常 |
| GB/T 17626.5 |
±2 kV / ±4 kV |
判据 B |
5.4 通信核接口设计
5.5 PCB 设计规范
| 编号 |
设计规则 |
说明 |
| 1 |
三区隔离布局 |
模拟振荡区 / AT32F422 数字区 / CH32V208 BLE 射频区独立分区 |
| 2 |
振荡电路屏蔽 |
LC 回路靠近线圈端子,用地平面包围 |
| 3 |
BLE 天线净空 |
天线区域底层禁止铺铜 |
| 4 |
防护器件紧靠端口 |
TVS/GDT 紧靠接线端子,寄生电感 < 5 nH |
| 5 |
电源去耦 |
每颗 IC 近旁 0.1 µF + 10 µF 陶瓷电容 |
| 6 |
地平面完整性 |
避免关键信号跨分割,缝合过孔修补 |
| 7 |
继电器隔离 |
续流二极管 + RC 吸收 + 开槽 |
| 8 |
阻抗控制 |
差分对 100 Ω / 单端 50 Ω |
| 9 |
层叠结构 |
≥ 4 层:信号 → GND → 电源 → 信号 |
6 软件架构与算法引擎
6.1 双核软件架构
6.2 OTA 升级与双核协同
OTA 升级流程
升级期间实时性保障
- AT32F422:升级期间测频代码运行在 RAM,Flash 写操作不影响 2.5ms 测频周期
- CH32V208:升级期间暂停非关键服务,BLE/Modbus 心跳保持
- 双 Bank 分区:AT32F422 共 120 KB 代码空间(60 KB Bank A + 60 KB Bank B,Boot 8 KB 独立)
6.3 关键算法参数
| 算法 |
关键参数 |
| 自适应基线跟踪 |
更新触发:无车 ≥ 2 s;最大漂移容忍:±5% f₀;大车锁定 10 s |
| 数学形态滤波 |
结构元素宽度 3~5 采样点,开-闭组合运算 |
| 抗锁定 |
可编程 1~65535 s,默认 300 s;解锁后 Fail-Safe 输出 |
| ALP 分类 |
7 维特征,3 层 BP 神经网络(15 隐层节点),置信度 ≥ 90% |
| 速度陷阱 |
双环 ±1%,四环 ±0.5%,间距推荐 3~6 m |
7 性能规格参数
7.1 检测性能
| 性能参数 |
SenseLoop-1 |
SenseLoop-2 |
SenseLoop-4 |
测试条件 |
| 通过检测精度 |
≥ 99.9% |
≥ 99.9% |
≥ 99.9% |
标准轿车 @ ≤ 200 km/h |
| 误报率 |
≤ 0.01% |
≤ 0.01% |
≤ 0.01% |
无车 24h 静默 |
| 漏报率 |
≤ 0.05% |
≤ 0.05% |
≤ 0.03% |
含摩托车混合车流 |
| 响应时间(存在检测) |
≤ 8 ms |
≤ 8 ms |
≤ 8 ms |
灵敏度 7 |
| 响应时间(脉冲输出) |
≤ 10 ms |
≤ 10 ms |
≤ 10 ms |
车辆进入线圈 |
| 释放延迟 |
0~250 ms |
0~250 ms |
0~250 ms |
可编程 |
| 摩托车检测 |
✓(灵敏度 ≤ 5) |
✓ |
✓ |
NEMA Class 1~2 |
7.2 速度测量性能
| 性能参数 |
SenseLoop-2 |
SenseLoop-4 |
测试条件 |
| 速度范围 |
5~200 km/h |
5~250 km/h |
双/四线圈 |
| 速度精度 |
±1% @ 20~200 km/h |
±0.5% @ 20~250 km/h |
BASt 认证级 |
| 速度分辨率 |
0.1 km/h |
0.05 km/h |
— |
7.3 车型分类性能(SenseLoop-4)
| 性能参数 |
规格 |
测试条件 |
| 分类类别 |
13 类(FHWA F)/ 8+1(TLS)/ 自定义 |
— |
| 分类准确率 |
≥ 95%(5+1 类);≥ 92%(13 类) |
FPU 浮点推理 |
| 轴距测量精度 |
±0.1 m @ 20~120 km/h |
四环路组合 |
| 轴数识别 |
2~8 轴 |
四环路 + 波形分析 |
| 分类延迟 |
≤ 200 ms |
车辆离开检测区后 |
7.4 环路适配性能
| 参数 |
规格 |
标准 |
| 电感范围 |
20 ~ 2500 µH |
NEMA: 50~700 µH; 超出标准 |
| 品质因数 Q |
≥ 5(正常);≥ 10(推荐) |
NEMA TS2 |
| 馈线长度 |
≤ 300 m(环路电感 ≥ 100 µH 时) |
— |
| 最小检测 ΔL/L |
0.02%(灵敏度级 1) |
超越 NEMA Class 1 |
| 同路段线圈匹配误差 |
≤ ±5% |
GB/T 26942 |
| 多通道隔离度 |
> 10⁶ Ω / > 1000 Vrms |
NEMA TS2 |
| 串扰抑制 |
频率隔离 ≥ 15 kHz + 屏蔽 |
— |
7.5 环境性能
| 参数 |
规格 |
| 工作温度(整机) |
-40°C ~ +85°C(受限于 CH32V208;可选 +105°C 方案) |
| 信号核温度(AT32F422) |
-40°C ~ +105°C |
| 存储温度 |
-40°C ~ +90°C |
| 湿热耐受 |
95% RH @ 50°C,96 h |
| 正弦振动 |
10~150 Hz / 2 g,每轴 10 循环 |
| 随机振动 |
5~500 Hz / 2.4 g RMS |
| 机械冲击 |
30 g / 11 ms / 6 方向 |
| 盐雾 |
5% NaCl / 35°C / 96 h |
| 防护等级 |
IP54(标准);IP65(可选增强型) |
8 通信接口与物联网集成
8.1 通信接口规格
| 接口 |
芯片 |
规格 |
用途 |
| RS-485 |
CH32V208 USART2 → SP3485 |
差分平衡,≤ 1200 m,256 节点 |
Modbus RTU 工业组网 |
| BLE 5.3 |
CH32V208 内置 |
-95dBm 灵敏度,≤ 30 m |
SenseConfig™ App 配置 |
| 以太网 |
CH32V208 MAC + CH182 PHY(可选) |
10/100M RMII |
远程管理(IoT 变型) |
| USB 2.0 FS |
CH32V208 内置 |
12 Mbps |
本地诊断、固件升级 |
| 4G 蜂窝 |
外挂模块(EC200 等) |
全网通 |
野外部署(IoT 变型) |
| CAN 2.0 |
AT32F422 内置 |
1 Mbps |
V2I 车路协同预留 |
| 级联 UART |
AT32F422 USART |
2 Mbps |
多检测器级联同步 |
8.2 Modbus RTU 寄存器映射
| 寄存器地址 |
类型 |
内容 |
说明 |
| 0x0001~0x0004 |
UINT16 |
通道 1~4 状态 |
0=无车, 1=有车, 2=故障 |
| 0x0005~0x0008 |
UINT16 |
通道 1~4 当前频率 |
Hz |
| 0x0009~0x000C |
UINT16 |
通道 1~4 ΔL/L |
×10⁴(0.02%=200) |
| 0x000D~0x0010 |
UINT16 |
通道 1~4 灵敏度级 |
1~16 |
| 0x0011~0x0014 |
UINT16 |
通道 1~4 故障代码 |
0=正常, 1=开路, 2=短路, 3=漂移, 4=匝间短路 |
| 0x0020 |
UINT16 |
车辆速度 |
km/h × 10 |
| 0x0021 |
UINT16 |
车型分类码 |
0~13 |
| 0x0022 |
UINT16 |
方向标志 |
0=正向, 1=逆向 |
| 0x0023 |
UINT16 |
车头时距 |
ms |
| 0x0024 |
UINT16 |
占有率 |
×10⁴ |
| 0x0100~0x01FF |
— |
统计数据区 |
流量/速度分布/分类统计 |
| 0x0200~0x02FF |
— |
历史波形缓存 |
最近 16 条过车曲线 |
8.3 MQTT 主题设计
| 主题 |
方向 |
内容 |
senseloop/{id}/status |
发布 |
设备在线状态、心跳 |
senseloop/{id}/detect |
发布 |
检测事件(有车/速度/分类) |
senseloop/{id}/waveform |
发布 |
过车波形数据 |
senseloop/{id}/fault |
发布 |
故障告警 |
senseloop/{id}/stats |
发布 |
5 分钟聚合统计 |
senseloop/{id}/config |
订阅 |
远程配置下发 |
senseloop/{id}/ota |
订阅 |
固件升级指令 |
8.4 云平台集成
9 可靠性工程与质量保证
9.1 MTBF 目标与验证
| 项目 |
规格 |
| MTBF 目标值 |
≥ 100,000 小时(~11.4 年) |
| 计算方法 |
Arrhenius 加速寿命试验 |
| 加速因子 |
AF = e^(0.7/8.623e-5 × [1/323 - 1/358]) ≈ 11.5 |
| 验证试验 |
40 台 @ 85°C / 1000 h / 连续无故障 |
| 出厂老化 |
48 h @ 70°C 动态老化 |
| 电解电容降额 |
≥ 105°C / 5000 h 品级,纹波 ≤ 80% 额定 |
9.2 故障自诊断体系
诊断功能矩阵
| 诊断项 |
检测方法 |
响应动作 |
LED 指示 |
| 线圈开路 |
振荡器振幅=0 或频率超上限 |
通道禁用 → 降级 |
绿 1 Hz 闪烁 |
| 线圈短路 |
频率超上限 + Q 值 < 3 |
通道禁用 → 降级 |
红常亮 |
| 匝间局部短路 |
Q 值连续监测 + Δf/Δt 异常 |
故障上报(代码 4) |
红 2 Hz 闪烁 |
| 频率漂移超限 |
基线漂移 > ±5% f₀ |
自动重调谐 |
红闪烁 |
| 电感超范围 |
电感 < 20 µH 或 > 2500 µH |
通道禁用 |
红+绿交替 |
| 电源欠压 |
Vcc < 10 V(NEMA) |
系统复位 |
全部 LED 灭 |
| 内部硬件故障 |
POST 自检 + Watchdog |
系统复位 |
红+绿交替 |
| 级联链路断开 |
心跳超时 |
自主选频(独立模式) |
通信 LED 灭 |
| 浪涌事件记录 |
TVS 导通计数 |
记录时间戳 |
串口/远程查询 |
| 振幅有效性 |
ADC 监测振幅 < 1 Vpp |
通道标记不可靠 |
黄 1 Hz 闪烁 |
降级运行策略
9.3 冗余设计
| 冗余项 |
设计方案 |
| 双 Bank Flash |
A/B 交替,升级失败回滚;升级期间测频代码 RAM 驻留 |
| 双继电器输出 |
主 + 备,单路故障不影响 |
| 独立 Watchdog |
AT32F422 硬件 WDT + CH32V208 独立 WDT |
| 掉电记忆 |
AT32F422 20 × 32b BPR 备份寄存器(比 F421 多 15 个) |
| 通信链路独立 |
CH32V208 故障时 AT32F422 独立维持检测与继电器输出 |
9.4 CH32V208 高温降额策略
9.5 质量保证体系
| QA 项目 |
规范 |
| 来料检验 |
IQC 100% 关键器件(MCU、电容、继电器) |
| 过程检验 |
IPQC 在线检测:振荡频率、功耗、绝缘电阻 |
| 成品检验 |
OQC 全检:功能 + EMC 快速扫描 + 老化 48h |
| 可靠性试验 |
ALT + HALT |
| 环境试验 |
温度/湿热/振动/冲击/盐雾全项 |
| EMC 试验 |
CE / FCC / CCC 全项 |
| 软件质量 |
MISRA C:2012 + 单元/集成/系统测试 |
10 全球认证与合规
10.1 认证矩阵
| 认证/标准 |
地区 |
状态 |
说明 |
| NEMA TS 2-2003 (R2016) |
北美 |
✅ 目标 |
交通控制器标准,北美准入基础 |
| FCC Part 15 Subpart B |
美国 |
✅ 目标 |
Class A 无意辐射体 |
| FCC Part 15.247(BLE) |
美国 |
✅ 目标 |
CH32V208 BLE 需 FCC 认证 |
| CE(EMC 2014/30/EU) |
欧盟 |
✅ 目标 |
EN 55032 / 55035 |
| CE(RED 2014/53/EU) |
欧盟 |
✅ 目标 |
CH32V208 BLE 需 RED 认证 |
| EN 12675:2017 |
欧洲 |
✅ 目标 |
交通信号控制器功能安全 |
| EN 50293 |
欧洲 |
✅ 目标 |
交通信号系统 EMC |
| TLS/BASt 认证 |
德国 |
✅ 目标 |
分类检测器准入 |
| RoHS + REACH |
欧盟 |
✅ 目标 |
有害物质限制 |
| CCC 认证 |
中国 |
✅ 视品类 |
含无线需 SRRC + CCC |
| SRRC |
中国 |
✅ 含无线强制 |
CH32V208 BLE 需 SRRC |
| GB/T 26942-2011 |
中国 |
✅ 目标 |
环形线圈车辆检测器国标 |
| GB/T 17626 系列 |
中国 |
✅ 目标 |
EMC 兼容性 |
| UL 认证 |
北美 |
⬜ 可选 |
部分客户采购要求 |
| ISO 9001:2015 |
全球 |
✅ 质量体系 |
生产线质量管理 |
10.2 EMC 测试规格
| 测试项 |
标准 |
等级 |
判据 |
| 传导发射 |
EN 55032 / FCC §15.107 |
Class A |
限值内 |
| 辐射发射 |
EN 55032 / FCC §15.109 |
Class A |
限值内 |
| ESD |
IEC 61000-4-2 |
±4kV 接触 / ±8kV 空气 |
A |
| 射频抗扰 |
IEC 61000-4-3 |
10 V/m (80M~6G) |
A |
| EFT |
IEC 61000-4-4 |
±2 kV(电源) |
A |
| Surge |
IEC 61000-4-5 |
±2 kV 线-线 / ±4 kV 线-地 |
B |
| 传导抗扰 |
IEC 61000-4-6 |
10 V (150k~80M) |
A |
| 工频磁场 |
IEC 61000-4-8 |
30 A/m |
A |
| NEMA 瞬态 |
NEMA TS2 |
±1000V / ±2000V × 80 次 |
功能正常 |
11 安装与调试规范
11.1 线圈设计规范
| 参数 |
推荐值 |
允许范围 |
说明 |
| 线圈形状 |
1.8 m × 1.2 m |
长宽比 ≤ 1.5:1 |
标准车道 |
| 线圈匝数 |
4 匝 |
3~5 匝 |
4 匝最优 Q 值 |
| 角部处理 |
45° 倒角 |
≥ 30° |
防止线缆损伤 |
| 导线 |
AWG #14 XLPE(1.6 mm²) |
AWG 14~18 |
IMSA 50-2 |
| 切缝宽度 |
3~5 mm |
≤ 6 mm |
GB/T 26942 |
| 切缝深度 |
40~60 mm |
30~80 mm |
沥青推荐 50 mm |
| 填充材料 |
环氧树脂(弹性模量 > 1.2 MPa) |
聚氨酯/沥青胶 |
需 24h 固化 |
| 线圈电感 |
100~300 µH(4 匝标准) |
50~1000 µH |
NEMA TS2 |
| 线圈 Q 值 |
≥ 10 |
≥ 5 |
NEMA 最低 5 |
11.2 馈线规范
| 参数 |
推荐值 |
说明 |
| 线缆类型 |
屏蔽双绞线(每对+整体) |
IMSA 51-1 / BS 6195 |
| 导线规格 |
AWG #14~18 |
与线圈一致 |
| 扭绞密度 |
≥ 20 扭/m |
抑制共模 |
| 屏蔽接地 |
单端接地(检测器端) |
防地环路 |
| 最大长度 |
≤ 300 m(电感 ≥ 100 µH) |
低于 100 µH 建议 ≤ 150 m |
| 接头 |
连续无接头 |
焊接需防水密封 |
| 绝缘电阻 |
> 10 MΩ @ 500 VDC |
线圈+馈线整体 |
300 m 约束说明:300 m 屏蔽双绞线分布电容约 1015 nF,与谐振电容(10100 nF)同量级。20 µH 小电感场景下寄生电容可使频率降至 100 kHz 以下,因此 300 m 时需环路电感 ≥ 100 µH。
11.3 多环路布局
同车道双线圈(速度陷阱)
四环路分类检测布局
相邻车道防串扰
11.4 调试工具
| 工具 |
平台 |
功能 |
| SenseConfig™ App |
Android / iOS(BLE 5.3) |
无线配置:灵敏度/频率/延迟/ASB/模型更新 |
| SenseTool™ PC 软件 |
Windows(USB 2.0) |
波形显示、频率趋势、FPU 利用率 |
| SenseLoop™ CLI |
串口终端(RS-485 / USB) |
命令行配置 |
| SenseCloud™ Web |
浏览器 |
远程管理:批量配置、状态监控、OTA 升级 |
12 测试与验证体系
12.1 功能验证测试
| 测试项目 |
测试方法 |
合格判据 |
| 基本检测 |
标准轿车 @ 5~200 km/h |
通过率 ≥ 99.9% |
| 摩托车检测 |
大型摩托车 @ 20~80 km/h |
灵敏度 ≤ 5 级可靠 |
| 误触发 |
无车静默 24 h |
误触次数 = 0 |
| 响应时间 |
车辆进入至输出激活 |
≤ 8 ms |
| 释放延迟 |
车辆离开至输出释放 |
0~250 ms 编程范围 |
| 抗锁定 |
车辆持续占用 10 min |
超时后自动解锁 |
| 速度精度 |
双/四线圈 @ 20~200 km/h |
±1%(双环)/ ±0.5%(四环) |
| 分类精度 |
BASt 标准测试车辆集 |
≥ 95%(5+1)/ ≥ 92%(13 类) |
| 方向逻辑 |
正向/逆向 |
正确识别 |
| 尾随检测 |
间距 ≤ 0.5 s |
正确区分 |
12.2 环境可靠性测试
| 测试项目 |
标准 |
条件 |
判据 |
| 低温工作 |
IEC 60068-2-1 |
-40°C, 16 h |
功能正常 |
| 高温工作 |
IEC 60068-2-2 |
+85°C, 16 h |
功能正常 |
| 恒定湿热 |
IEC 60068-2-78 |
40°C / 93% RH, 96 h |
绝缘 ≥ 10 MΩ |
| 交变湿热 |
IEC 60068-2-30 |
25~55°C / 95% RH, 6 循环 |
功能正常 |
| 正弦振动 |
IEC 60068-2-6 |
10~150 Hz / 2 g |
无松动 |
| 随机振动 |
IEC 60068-2-64 |
5~500 Hz / 2.4 g RMS |
功能正常 |
| 机械冲击 |
IEC 60068-2-27 |
30 g / 11 ms / 6 方向 |
功能正常 |
| 盐雾 |
IEC 60068-2-11 |
5% NaCl / 35°C / 96 h |
无腐蚀 |
| 温度循环 |
IEC 60068-2-14 |
-40⇄+85°C, 50 循环 |
功能正常 |
12.3 双核通信专项测试
| 测试项目 |
测试方法 |
合格判据 |
| UART 链路 |
AT32F422 发 10⁶ 帧 |
误帧率 ≤ 10⁻⁶ |
| OTA 升降级 |
3 通道各 10 次 |
成功率 100% |
| CH32V208 故障独立运行 |
断开通信核供电 |
AT32F422 保持检测输出 |
| BLE 连接距离 |
空旷环境 |
≥ 20 m 稳定连接 |
12.4 CH32V208 温度验证
| 测试项目 |
条件 |
判据 |
| 高温通信 |
+85°C 4 h, BLE+RS485 |
无断连 |
| 高温极限 |
+90°C 2 h |
降频不丢数据 |
| 低温启动 |
-40°C 冷启动 |
1s 内建立 UART 通信 |
12.5 加速寿命试验
13 竞品对比与竞争优势
13.1 核心竞品横向对比
| 特性 |
SenseLoop™ V1.2 |
EDI LMA-1800 |
SWARCO CD3224 |
ClairLup-V4 |
| 环路数 |
1/2/4 |
1/2 |
4 |
2/4 |
| 处理器 |
AT32F422 M4F 180MHz |
专用 ASIC |
ASIC + MCU |
MCU |
| FPU 加速 |
✅ 硬件 FPU |
✗ |
✗ |
✗ |
| 灵敏度级 |
16 级 |
10 级 |
8 级 |
8 级 |
| 最小 ΔL/L |
0.02% ★ |
0.02% ★ |
0.13% |
0.08% |
| 响应时间 |
≤ 8 ms |
≤ 10 ms |
≤ 10 ms |
≤ 8 ms ★ |
| 速度精度 |
±0.5%(4 环) |
— |
±0.5% ★ |
±1% |
| 分类等级 |
13 / 8+1 / 5+1 |
— |
8+1 / 5+1 |
5+1 |
| 分类准确率 |
≥92%(13 类) |
— |
≥90%(BASt)★ |
≥85% |
| 馈线长度 |
≤ 300 m ★ |
≤ 150 m |
≤ 300 m ★ |
≤ 200 m |
| 电感范围 |
20~2500 µH ★ |
20~2500 µH ★ |
50~1000 µH |
50~1000 µH |
| 工作温度 |
-40~+85°C(+105°C 可选) |
-40~+85°C |
-40~+85°C |
-40~+85°C |
| MTBF |
≥100,000 h ★ |
≥50,000 h |
≥100,000 h ★ |
≥50,000 h |
| BLE 配置 |
✅ 内置 BLE 5.3 ★ |
✗ |
✗ |
✗ |
| 物联网 |
✅ 4G/Eth/MQTT/OTA ★ |
✗ |
✗ |
✗ |
| 降级运行 |
✅ 优雅降级 ★ |
✗ |
✓ |
✗ |
| 级联同步 |
✅ 32 环路 ★ |
✗ |
✗ |
✓ |
| 浪涌防护 |
3 级 |
2 级 |
内置模块 ★ |
2 级 |
| 全球认证 |
NEMA+CE+CCC+BASt ★ |
NEMA+UL |
BASt+CE |
CE |
| 国产化率 |
100% ★ |
0% |
0% |
0% |
| 实时波形 |
✅ 远程 BLE + 本地 USB |
✗ |
✓ (LoopMaster) |
✓ (本地) |
| 双芯片 BOM |
¥10-14 |
— |
— |
— |
★ 标记说明:在该指标上处于领先或与最优竞品持平的水平。
13.2 SenseLoop™ V1.2 六大差异化优势
| # |
优势 |
说明 |
| 1 |
100% 国产化 + 全球三标 |
AT32F422 + CH32V208 全部国产,通过 NEMA/CE/CCC/BASt |
| 2 |
硬件 FPU 浮点 ALP |
浮点推理 0.7µs,分类准确率 92%+ |
| 3 |
BLE 5.3 内置无线配置 |
手机 App 直连,无需额外模块 |
| 4 |
IoT 内生 + OTA 双 Bank |
CH32V208 原生 BLE+Eth,AT32F422 双 Bank 安全升级 |
| 5 |
优雅降级 + 级联扩展 |
单环故障自动降级,32 环路协同 |
| 6 |
体系成本优势 |
双芯片 BOM ¥10-14,对比进口方案节约 50-70% |
13.3 未来五年竞争力展望
| 时间维度 |
竞争力保障 |
对应平台能力 |
| 现在(2026) |
全球认证 + 全天候 + BLE 无线运维 |
AT32F422 + CH32V208 当前能力 |
| +2 年(2028) |
V2I + 边缘计算 + 在线模型优化 |
CAN 接口预留,CH32V208 空余算力 |
| +3 年(2029) |
AI 自学习 + 预测性维护 |
FPU 浮点 + OTA 更新 + 波形大数据 |
| +5 年(2031) |
C-V2X 5G-A + 数字孪生 |
双核架构可扩展 5G 模组 + 边缘 AI |
14 产品路线图
14.1 版本演进计划
14.2 处理器升级路径
附录
附录 A:术语表
| 术语 |
含义 |
| ILD |
Inductive Loop Detector |
| ΔL/L |
电感变化比率 |
| FPU |
浮点运算单元 |
| BLE |
蓝牙低功耗 5.3 |
| FOTA |
Firmware Over-The-Air |
| RISC-V |
开源指令集架构(QingKe V4C) |
| SenseLink™ |
AT32F422 ↔ CH32V208 双核通信协议 |
附录 B:关键芯片数据手册
| 芯片 |
文档 |
获取方式 |
| AT32F422 |
Datasheet + Reference Manual |
雅特力官网 |
| CH32V208 |
Datasheet + Reference Manual |
沁恒官网 / MounRiver Studio |
| CH182 |
以太网 PHY |
沁恒官网 |
附录 C:V1.2 硬件变更小结(vs V1.0)
| 变更项 |
V1.0(STM32F4+G0) |
V1.2(AT32F422+CH32V208) |
影响 |
| 信号核 |
STM32F405 @ 168MHz |
AT32F422 @ 180MHz + FPU |
更快 + FPU |
| 通信核 |
STM32G070 @ 64MHz |
CH32V208 @ 144MHz + BLE 5.3 |
更快 + BLE |
| Flash |
512KB + 64KB |
128KB + 64KB |
较小但双 Bank 够用 |
| SRAM |
192KB + 16KB |
20KB + 20KB |
目标优化后够用 |
| BLE |
无(需外挂模块) |
内置 BLE 5.3 |
✅ 省模块 |
| 温度(通信核) |
-40~+105°C |
-40~+85°C |
⚠️ 需关注 |
| 工具链 |
同一套 Keil |
ARM Keil + RISC-V MRS |
两套 |
| BOM 成本 |
¥30-50 |
¥10-14 |
✅ 省 60-70% |
| 国产化率 |
0% |
100% |
✅ |
文档结束
本规格书定义了 SenseLoop™ ILD V1.2 系列环路车辆检测器的完整产品要求。V1.2 为独立完整文档,涵盖 V1.0/V1.1 全部实质性内容并基于 AT32F422KBT7 + CH32V208GBU6 双芯片方案全面适配。
版本历史:V1.0 / 2026-07-18 → V1.1 / 2026-07-21(工程评审修订)→ V1.2 / 2026-07-21(双核国产平台全面升级,独立完整版)