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,并通過導熱硅脂等材料確保功率器件與散熱片緊密貼合,提高散熱效率。同時,合理規劃 PCB 上的散熱通道,利用空氣對流或強制風冷方式,及時帶走熱量。良好的散熱設計能保證功率器件在正常溫度范圍內工作,減少因溫度問題引發的電磁干擾,提升汽車電子系統的可靠性和穩定性。采取有效措施提升電機控制器 EMC 性能。江西輻射抗擾度汽車電子EMC整改流程

控制布線長度和走向:布線長度和走向對汽車電子 EMC 性能有影響。過長的布線會增加信號傳輸延遲和損耗,同時也會增大電磁輻射面積和干擾耦合的可能性。例如,對于高速數字信號,如汽車多媒體系統中的 LVDS 信號,過長的布線會導致信號失真,出現誤碼等問題。在整改時,要盡量縮短布線長度。同時,合理規劃布線走向,避免布線形成環形回路,因為環形回路易感應外界磁場,產生較大的感應電流,成為干擾源。通過精確控制布線長度和走向,能有效降低汽車電子設備的電磁輻射,提高系統的抗干擾能力,保障信號的穩定傳輸。江西輻射抗擾度汽車電子EMC整改流程在不同環境反復測試確保整改有效。

接地線在車載顯示器 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,對于車載顯示器的金屬外殼接地。其次,采用多點接地與單點接地相結合的方式。對于低頻電路,采用單點接地可避免接地環路產生的干擾;對于高頻電路,多點接地能降低接地阻抗,提高高頻信號的回流效率。通過合理規劃接地線布線,能為車載顯示器構建穩定、可靠的接地體系,提升其抗干擾能力,保障顯示系統的正常運行。
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,可有效抑制共模干擾;搭配多個不同容值的電容,組成 π 型濾波結構,進一步濾除高頻雜波。這樣能使電源線輸入到設備的電流更純凈,降低因電源波動引入的電磁干擾,確保電子設備穩定運行,為汽車電子系統的正常工作提供可靠電源基礎。改善汽車電子零部件 ESD 抗擾性。

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波模塊。更換這些芯片后,設備對靜電放電、電源尖峰等干擾的耐受能力增強。同時,新型芯片的工作穩定性更高,能減少因自身工作異常產生的電磁輻射,從源頭改善汽車電子系統的電磁兼容性,為系統可靠運行提供有力保障。對控制柜布線重新梳理分層布置。江蘇車載CAN總線EMC汽車電子EMC整改
對顯示器背光電路進行整改。江西輻射抗擾度汽車電子EMC整改流程
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,發現顯示器外殼接地不良,接地電阻過大。重新優化接地連接,確保屏蔽體接地良好,采用短而粗的銅編織帶連接顯示器外殼與車身接地部位,并增加接地連接點。此外,對敏感的顯示控制芯片周邊電路進行局部屏蔽,采用金屬屏蔽罩將其包圍并可靠接地。整改后,車載顯示器的抗干擾能力增強,花屏、閃爍問題得到徹底解決,提升了該車型的整體品質和用戶滿意度。江西輻射抗擾度汽車電子EMC整改流程