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,影響圖像清晰度。在整改時,要盡量縮短布線長度,遵循短路徑原則,減少信號傳輸損耗。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,能有效降低車載顯示器的電磁輻射,提高顯示信號的穩定性和圖像質量。電機控制器遵循 EMC 相關國際標準。汽車電子EMC整改

電源是車載顯示器的動力源泉,也是電磁干擾的重要來源。對電源模塊進行升級整改,可提升顯示器的 EMC 性能。采用高效率、低紋波的開關電源,其先進的拓撲結構能有效降低電源轉換過程中的能量損耗和電磁輻射。在電源輸入輸出端,增加 π 型濾波電路,由電感和電容組成的濾波網絡可濾除不同頻段的雜波信號。例如,大電容用于濾除低頻紋波,小電容和電感抑制高頻噪聲。同時,為電源模塊添加屏蔽罩,將其產生的電磁干擾限制在一定范圍內,并確保屏蔽罩良好接地。通過升級電源模塊,為車載顯示器提供穩定、純凈的電源,減少因電源問題導致的電磁干擾。浙江車載雷達抗干擾汽車電子EMC整改實驗室在顯示器接口處加 TVS 二極管保護。

改進接插件設計:接插件作為汽車電子設備間電氣連接的關鍵部件,其設計對 EMC 整改影響重大。許多接插件在連接時,因接觸不良、接觸電阻過大等問題,易產生電磁泄漏和干擾耦合。整改時,選用具有良好導電性和電磁屏蔽性能的接插件材料。例如,采用鍍金或鍍銀的接插件,降低接觸電阻;對接插件外殼進行金屬化處理,并確保其與設備外殼良好接地連接,形成完整的屏蔽結構。同時,優化接插件的內部結構,減少信號傳輸過程中的寄生電容和電感。通過改進接插件設計,能有效減少電磁干擾在設備間的傳播,提升汽車電子系統的整體電磁兼容性。
在車載顯示器的布線設計中,將電源線與信號線分開布線是減少電磁干擾的重要原則。電源線傳輸的電流較大,周圍會產生較強的磁場,而信號線傳輸的是微弱的圖像、控制等信號,若兩者靠近布線,電源線產生的磁場會通過電磁感應在信號線上耦合出干擾信號,導致圖像出現噪點、花屏等問題。例如,顯示器的電源模塊為整個顯示系統供電,其電源線電流波動大,而視頻信號線負責傳輸高清圖像信號,將兩者分開布線,可有效避免電源磁場對視頻信號的干擾。通常在 PCB 設計中,會在不同的布線層或區域分別規劃電源線和信號線,或者在汽車線束中采用不同的線束套管將它們隔開,確保信號傳輸不受電源干擾,提升顯示質量。增加共模電感,提升抗干擾能力。

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。將敏感元件遠離易接觸 ESD 部位。廣西車載CAN總線EMC汽車電子EMC整改測試標準
重新布局 PCB,分離高頻與敏感電路。汽車電子EMC整改
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。汽車電子EMC整改