在 EMC 測試中,傳感器信號受到嚴重干擾,導致智能調節(jié)和交互功能異常。從布線角度來看,不同功能模塊的布線未進行有效隔離,相互干擾嚴重。整改時,對顯示驅動模塊、電源模塊、傳感器模塊等布線進行隔離,設置隔離帶和屏蔽層。在傳感器電路方面,優(yōu)化供電電路,增加 LC 濾波電路,確保傳感器獲得穩(wěn)定電源;對傳感器信號線采用屏蔽線,并將屏蔽層可靠接地,同時增加信號調理電路,提高信號抗干擾能力。在硬件上,改進顯示面板接口,增加信號緩沖和濾波電路,采用屏蔽式接口連接器。經(jīng)過整改,該智能車載顯示器的 EMC 性能滿足要求。對線束分類整理,減少線間耦合。福建BCI汽車電子EMC整改測試機構推薦
對敏感電路進行局部屏蔽:在汽車電子設備中,有些敏感電路對電磁干擾極為敏感,即使在整體屏蔽良好的情況下,仍可能受到局部干擾的影響。對于這些敏感電路,如汽車安全氣囊系統(tǒng)的觸發(fā)電路、高精度傳感器電路等,需要進行局部屏蔽??刹捎媒饘倨帘握謱⒚舾须娐钒鼑饋恚⑵帘握挚煽拷拥?。在設計屏蔽罩時,要確保其尺寸與敏感電路適配,盡量減少內(nèi)部空間,降低干擾信號在屏蔽罩內(nèi)的反射和耦合。同時,對進入和離開屏蔽罩的信號線進行濾波和屏蔽處理,防止干擾信號通過信號線引入或傳出。通過對敏感電路進行局部屏蔽,能有效提高這些關鍵電路的抗干擾能力,保障汽車電子系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行。大電流注入汽車電子EMC整改實驗室調整信號線電阻,降低干擾能量。
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(fā)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(guī)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,將時鐘信號線路盡可能靠近接收芯片,降低其對外界的干擾。對于多層 PCB,合理分配電源層和地層,利用層間電容特性降低電源噪聲。通過精心優(yōu)化 PCB 布局,減少組件間的電磁耦合,為車載顯示器穩(wěn)定運行奠定良好基礎,提升其在復雜電磁環(huán)境中的抗干擾能力。
對不同功能模塊的布線隔離:汽車電子系統(tǒng)包含多個不同功能的模塊,如動力系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)、車身電子系統(tǒng)等,各模塊的工作頻率、功率等特性差異較大。為防止不同模塊間的電磁干擾,需要對它們的布線進行隔離。例如,將動力系統(tǒng)的高壓布線與車身電子系統(tǒng)的低壓布線分開,避免高壓電路的強電磁輻射干擾低壓電路的正常工作。在 PCB 設計中,通過設置隔離帶、屏蔽層等方式,將不同功能模塊的布線區(qū)域隔離開來。對于跨模塊的連接信號線,要進行嚴格的濾波和屏蔽處理,確保各功能模塊在復雜電磁環(huán)境下能穩(wěn)定地工作,提高汽車電子系統(tǒng)的整體可靠性和電磁兼容性。針對超標頻點分析干擾源的出處。
重要。對于電感,要根據(jù)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,通常采用多個不同容值的電容組合,如大容值電解電容用于濾除低頻紋波,小容值陶瓷電容用于高頻雜波。合理搭配電感和電容,能構建高效的濾波網(wǎng)絡,有效抑制汽車電子設備中的各類電磁干擾。對顯示器背光電路進行整改。大電流注入汽車電子EMC整改實驗室
安裝共模電感解除顯示器干擾。福建BCI汽車電子EMC整改測試機構推薦
車載顯示器在車輛啟動或經(jīng)過高壓線附近時,會出現(xiàn)花屏、閃爍現(xiàn)象。經(jīng)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(chǎn)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(fā)現(xiàn)顯示器外殼接地不良,接地電阻過大。重新優(yōu)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。福建BCI汽車電子EMC整改測試機構推薦