優化電源線設計:汽車電子設備的電源線是電磁干擾的重要傳播路徑。在整改時,需著重考慮電源線的阻抗特性。選用低電阻、高載流能力的導線,減少線路損耗與電壓降。同時,在線路中合理串聯電感、電容組成的濾波電路。例如,在靠近電源輸入端,串聯一個合適電感量的共模電感,可有效...
確保布線的整齊與有序:整齊有序的布線不僅便于汽車電子系統的安裝、維護,還能提升其 EMC 性能。雜亂無章的布線容易導致信號相互干擾,增加電磁輻射的復雜性。在整改過程中,要對汽車電子設備內部和整車線束進行整理。在 PCB 板上,遵循統一的布線規則,使信號線和電源...
車載顯示器中的高頻信號線,如 LVDS 視頻信號線、時鐘信號線等,傳輸速率高、信號變化快,容易產生較強的電磁輻射,同時也對干擾更為敏感。因此,需要對高頻信號線進行特殊處理。對于 LVDS 信號線,要采用特性阻抗匹配的傳輸線,提高信號傳輸質量。同時,對高頻信號線...
優化功率器件散熱:汽車電子系統中的功率器件,如功率放大器、電機驅動芯片等,在工作時會產生大量熱量。若散熱不良,不僅會影響器件性能,還可能因溫度過高導致器件工作不穩定,產生額外的電磁干擾。在 EMC 整改中,要優化功率器件的散熱設計。采用大面積的散熱片,并通過導...
改善接地連接方式:接地連接方式直接影響接地效果和汽車電子系統的 EMC 性能。在整改過程中,要摒棄傳統的簡單螺栓連接方式,采用更可靠的接地連接方法。例如,使用焊接方式將接地線與接地部位牢固連接,能大幅降低接觸電阻,提高接地的穩定性。對于一些頻繁振動的部位,可采...
車載顯示器中的高頻信號線,如 LVDS 視頻信號線、時鐘信號線等,傳輸速率高、信號變化快,容易產生較強的電磁輻射,同時也對干擾更為敏感。因此,需要對高頻信號線進行特殊處理。對于 LVDS 信號線,要采用特性阻抗匹配的傳輸線,提高信號傳輸質量。同時,對高頻信號線...
采用分層布線技術:分層布線是提高汽車電子 PCB 電磁兼容性的有效手段。在多層 PCB 設計中,合理分配不同類型信號的布線層,能減少信號間的串擾。例如,將電源層和地層分別設置在相鄰的兩層,利用電源層和地層之間的電容效應,有效降低電源噪聲。同時,將高速信號線和低...
車載顯示器在車輛啟動或經過高壓線附近時,會出現花屏、閃爍現象。經檢測,主要問題出在電源模塊和接地方面。電源模塊采用的是普通開關電源,紋波較大,產生大量電磁干擾。于是升級為高效率、低紋波的開關電源,并在電源輸入輸出端增加 π 型濾波電路,有效濾除雜波信號。同時,...
對于金屬外殼,要確保其完整性,避免出現縫隙、孔洞等可能導致電磁泄漏的缺陷。若外殼有拼接處,應采用連續焊接或導電密封膠進行處理,保證拼接部位的電氣連續性,使外殼形成一個封閉的屏蔽空間。對于塑料外殼,可在其內側噴涂導電涂層,使其具備屏蔽功能。同時,將顯示器內部的電...
調整傳感器電路:汽車中的各類傳感器負責采集各種物理量并轉換為電信號。傳感器電路易受到外界電磁干擾,導致信號失真,影響汽車電子系統的控制精度。在整改時,首先要對傳感器的供電電路進行優化,增加濾波環節,確保傳感器獲得穩定、純凈的電源。對于傳感器信號線,采用屏蔽線,...
優化功率器件散熱:汽車電子系統中的功率器件,如功率放大器、電機驅動芯片等,在工作時會產生大量熱量。若散熱不良,不僅會影響器件性能,還可能因溫度過高導致器件工作不穩定,產生額外的電磁干擾。在 EMC 整改中,要優化功率器件的散熱設計。采用大面積的散熱片,并通過導...
優化晶振電路:晶振作為汽車電子設備中的時鐘信號源,其產生的高頻信號若處理不當,會成為嚴重的電磁干擾源。在整改晶振電路時,首先要選擇低噪聲、穩定性好的晶振。然后,對晶振的布線進行優化,將晶振盡量靠近使用其時鐘信號的芯片,縮短布線長度,減少信號傳輸損耗和輻射。同時...
車載顯示器的按鍵電路在操作過程中可能產生電磁干擾,影響顯示器的正常工作。在整改時,對按鍵電路進行優化。首先,為按鍵增加去抖電路,減少按鍵按下和松開時產生的信號抖動,避免因信號不穩定引發電磁干擾。采用 RC 濾波電路,在按鍵引腳處串聯電阻、并聯電容,濾除按鍵操作...
布線時考慮線束的屏蔽與防護:在汽車電子布線過程中,對線束進行屏蔽與防護是減少電磁干擾的重要措施。對于一些敏感線束,如汽車音響系統的音頻線束、傳感器線束等,采用屏蔽線能有效阻擋外界電磁干擾的侵入。屏蔽線的屏蔽層要可靠接地,形成完整的屏蔽回路。同時,在易受機械損傷...
元件的電磁輻射特性直接影響車載顯示器的 EMC 表現。在選材時,優先選用低電磁輻射的電子元件。以晶振為例,選擇具有低相位噪聲、低諧波輸出的晶振,能減少高頻噪聲干擾。對于電阻、電容等基礎元件,采用表面貼裝(SMD)形式,相比傳統插件元件,SMD 元件的寄生參數更...
合理規劃接地線布線:接地線在汽車電子 EMC 整改中起著關鍵作用,合理規劃接地線布線能有效降低接地電阻,減少電磁干擾。首先,要確保接地路徑短而直,避免接地線過長或彎曲,因為過長的接地線會增加電阻和電感,影響接地效果。例如,對于汽車電子設備的金屬外殼接地。其次,...
升級關鍵芯片:汽車電子系統中的芯片是部件,其抗干擾能力直接影響整體 EMC 性能。部分老舊芯片在設計時對電磁兼容性考慮不足,易受外界干擾。整改過程中,可評估并選用具備更高抗擾度的新型芯片。例如,一些芯片采用了先進的工藝制程,內部增加了完善的靜電保護電路和電源濾...
背光驅動電路為車載顯示器的背光源提供能量,其工作時產生的電磁干擾可能影響顯示效果。在整改中,優化背光驅動電路的拓撲結構。采用 PWM 調光方式時,合理選擇 PWM 頻率,避免與其他電路產生諧波干擾。同時,在驅動電路中增加濾波電感和電容,抑制電源線上的高頻紋波和...
布線長度和走向對車載顯示器的 EMC 性能有影響。過長的布線會增加信號傳輸延遲,導致圖像顯示出現拖影等問題,同時也會增大電磁輻射面積和干擾耦合的可能性。例如,對于高速的 LVDS 視頻信號線,其傳輸速率高,對布線長度和走向要求嚴格。過長的布線會使信號失真,影響...
車身接地系統是車載電子設備包括顯示器的重要接地參考。在整改時,優化車身接地系統與顯示器的連接十分關鍵。增加接地連接點,確保車載顯示器能就近接地,縮短接地回路長度,減少接地電阻。例如,在車身靠近顯示器安裝位置設置額外的接地螺栓,方便顯示器接地連接。對車身接地部位...
對于金屬外殼,要確保其完整性,避免出現縫隙、孔洞等可能導致電磁泄漏的缺陷。若外殼有拼接處,應采用連續焊接或導電密封膠進行處理,保證拼接部位的電氣連續性,使外殼形成一個封閉的屏蔽空間。對于塑料外殼,可在其內側噴涂導電涂層,使其具備屏蔽功能。同時,將顯示器內部的電...
進行 EMC 測試:整改后,不能依賴簡單的測試項目。要開展EMC 測試,包括輻射發射、傳導發射、靜電放電抗擾度、電快速瞬變脈沖群抗擾度等多項測試。模擬汽車實際運行中可能遇到的各種復雜電磁環境,確保顯示器在各種情況下都能穩定工作。長期可靠性測試:除了常規 EMC...
整齊有序的布線不僅便于車載顯示器的安裝、維護,還能提升其 EMC 性能。雜亂無章的布線容易導致信號相互干擾,增加電磁輻射的復雜性,影響顯示效果。在整改過程中,要對車載顯示器內部和與外部連接的線束進行整理。在 PCB 板上,遵循統一的布線規則,使信號線和電源線排...
重要。對于電感,要根據所需抑制的干擾頻率和電流大小來選擇合適的電感量和額定電流。例如,在抑制低頻共模干擾時,需選用電感量較大的共模電感;而在高頻濾波場景下,可選擇高頻特性好、寄生電容小的貼片電感。對于電容,要考慮其容值、耐壓和頻率特性。在電源濾波中,通常采用多...
改善 PCB 板材:PCB 板材的特性對汽車電子設備的 EMC 性能有不可忽視的影響。普通 PCB 板材在高頻下的介電常數和損耗因子可能不利于電磁屏蔽和信號傳輸。整改時,可選用具有低介電常數、高玻璃化轉變溫度(Tg)的高性能板材。低介電常數能減少信號傳輸過程中...
增加濾波元件:為有效抑制汽車電子設備中的電磁干擾,在電路中合理增加濾波元件至關重要。在電源線上,除了常規的電容、電感濾波,還可針對特定頻段干擾,使用 LC 諧振濾波器。例如,當發現設備在某個高頻段存在干擾超標問題,通過計算設計一個 LC 諧振電路,使其諧振頻率...
車載顯示器可能集成多種傳感器,如光線傳感器、觸摸傳感器等,這些傳感器電路易受外界電磁干擾,導致信號失真,影響顯示器的智能調節和交互功能。在整改時,對傳感器供電電路進行優化,增加濾波環節,確保傳感器獲得穩定、純凈的電源。例如,在電源輸入端采用 LC 濾波電路,濾...
升級關鍵芯片:汽車電子系統中的芯片是部件,其抗干擾能力直接影響整體 EMC 性能。部分老舊芯片在設計時對電磁兼容性考慮不足,易受外界干擾。整改過程中,可評估并選用具備更高抗擾度的新型芯片。例如,一些芯片采用了先進的工藝制程,內部增加了完善的靜電保護電路和電源濾...
車載顯示器的 PCB 布局對其 EMC 性能至關重要。在設計時,需將芯片、電源模塊和顯示驅動電路等關鍵組件合理擺放。把發熱量大的功率芯片與對溫度敏感的顯示控制芯片分開,防止熱干擾。同時,按照信號流向規劃線路,縮短高速信號線長度,減少信號傳輸損耗與電磁輻射。例如...
車載顯示器可能集成多種傳感器,如光線傳感器、觸摸傳感器等,這些傳感器電路易受外界電磁干擾,導致信號失真,影響顯示器的智能調節和交互功能。在整改時,對傳感器供電電路進行優化,增加濾波環節,確保傳感器獲得穩定、純凈的電源。例如,在電源輸入端采用 LC 濾波電路,濾...