汽车电子系统的电磁兼容设计

最新更新时间:2012-05-28来源: 电源网关键字:电子系统  电磁兼容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

随着工程师开发日益复杂的方案来满足舒适、安全、娱乐、动力总成、引擎管理、稳定性和控制应用的需求,现代车载电子产品的数量将持续稳定地增长。此外,随着非常复杂精密的电子产品在汽车应用中的日益普及,即使最基本型的车辆也配置了几年前一直是高档车才有的电子设备。

过去,汽车电子的增长动力是舒适和便利等与安全无关的应用。通常,如采用电动升降窗或中控锁,这些产品只不过是取代了现有的机械系统。最近,汽车电子的范畴已经扩展到支持与安全相关的应用,如引擎优化、主被动安全系统以及包括GPS在内的高级信息娱乐系统。

现在,我们正在迎接汽车电子发展的第三次革命。汽车电子不再仅仅支持关键的功能,而且深入到汽车的控制之中,提供重要的驾驶员信息、控制引擎、避撞监测和避碰、执行线控刹车和转向或对车内环境实施智能控制。

对于通用嵌入式硬件电子平台来说,速度和成本是众所周知的问题。这些平台具有基本或公用的硬件功能,通过面向应用的软件设计,可以为同一车型系列或不同车厂的各种车型专门定制功能。系统级芯片(SoC)半导体器件将各种功能集成到单一芯片之中,减少了对元件数量和占位空间的要求,在确保长期可靠性的同时,对于成功地开发通用嵌入式电子平台是至关重要的。

电磁兼容性

随着汽车电子产品数量的增加和复杂电子模块在整个车辆中分布的增加,工程师面临日益严峻的电磁兼容性设计挑战,问题主要存在于三个方面:

1. 如何把电磁易感性(EMS)降低到最小?以保护电子产品免受其它电子系统(如移动电话、GPS或信息娱乐系统)的有害电磁辐射的影响。

2. 如何保护电子产品免受恶劣汽车环境的影响?包括电源电压大的瞬间变化、重负载或感性负载(如车灯和启动机)引起的干扰。

3. 如何将可能对其它汽车电子电路产生影响的EME控制为最小?

随着系统电压、车载电子设备数量以及频率的增加,这些问题将更加具有挑战性。此外,许多电子模块将与廉价的、线性度较低、偏移较大的低功率传感器接口,这些传感器工作在小信号状态,电磁干扰对它们工作状态的影响可能是灾难性的。

符合性和标准

上述问题表明,汽车EMC符合性测试已经成为汽车设计的主要元素。符合性测试的标准化一直在车厂、车厂配套供应商及不同的立法团体中进行。然而,EMC问题发现得越晚,找到EMC问题的根源就越困难,解决方案的成本会越高,受到的局限性就可能越大。正因为如此,从IC设计、PCB量产、模块的实现到整车的设计的全过程着手考虑EMC问题将是基本的设计方法。为了便于实施这一过程,模块级预符合性测试和IC级测试已经实现了标准化。

设计符合EMC的IC和模块

下面是IC设计应该遵循的EMC标准:

EME标准 IEC 61967: 针对150kHz到1GHz范围的辐射型和传导型电磁发射的测量。

EMS标准 IEC 62132: 针对150kHz到1GHz范围的电磁免疫性(抗电磁干扰性)的测量。

瞬态标准 ISO 7637: 针对公路车辆引起的传导和耦合电气干扰的测量。

系统设计工程师如何才能确保其SoC及最终模块满足上述标准的要求呢?传统的SPICE模型(以集成电路设计为重点的模拟电路仿真器)在此不管用,因为电磁场与基于SPICE的仿真环境不兼容。在IC设计层面,电磁场只能用电场来建模,因为,芯片封装的尺寸比电磁信号的波长要小得多(1GHz信号的波长是30cm,远远大于IC的尺寸)。在此要注意的关键是辐射型发射和易感性不是IC的主要问题,印刷电路板和电缆上的有效天线才是引起传导型发射和易感性等主要问题的原因。

设计工程师要采取若干技术来确保EMC符合性,下面依次考察EME和EMS。

EM发射

EME(电磁发射)是由像天线一样的外部环路中的高频电流产生的,这样的高频电流包括:

--核心数字逻辑的开关,如DSP和时钟驱动器(同步逻辑生成包含许多高频成分的大量电流尖峰);

--模拟电路的动作;

--数字I/O引脚的开关;

--将大电流尖峰传递到电路板和线束的大功率输出驱动器;

[page]为了将这些因素的影响降低到最小,设计工程师应该尽可能采用低功率的电路,包括较低电压、自适应电源电压、在频域上扩谱时钟信号的架构。当数字系统中某些部分不工作的时候,要将其关闭以减少单时钟周期上的元件开关的数量。此外,通过把时钟和驱动信号的开关边沿斜率降低并提供软开关特性,也有助于减少EME。最后,设计工程师应该仔细设计外部和芯片的版图。例如,采用双绞线的差分输出信号产生的EME较低,且不易受EME的影响。VDD和VSS彼此之间接近和有效的电源去耦也是降低EME的简单技术。

EM易感性

整流/泵、寄生元件、电流、功耗太大是EMS(电磁易感性)的四个最主要干扰效应。高频电磁功率被部分吸纳在IC之中,因此,可能会引起若干扰动。这些扰动包括将大的高频电压传入高阻抗节点及把大的高频电流传入低阻抗节点。

将EMS效应减少到最小的主要办法是把电路设计匀称,因而避免可能出现整流现象。采用差分电路拓扑和版图设计可以做到这一点。即使对于应用中需要小信号的传感器,能够处理较大共模信号的拓扑可能有助于保持系统在宽范围电磁信号内保持线性。通过滤波可以限制进入敏感器件的频率范围,这是另外一种常用的技术,特别是在可以采用片上滤波的时候。采取高共模抑制比(CMRR)和电源抑制比设计(PSRR)也将使电路免受整流干扰,并保持内部节点阻抗为低且所有敏感节点都在片上。最后,为了避免或控制寄生元件和电流,采用保护器件将大于所要求的EMS抑制电平的部分钳位掉是很重要的。该技术有助于避免整流干扰并维持保护电平与信号对称。把衬底电流控制在最小并把这些电流聚集在受控点中也是关键。

AMI公司提供的最新器件

许多设计工程师正在寻求混合信号半导体技术来为当今的汽车应用提供SoC方案,最新的高压混合信号技术特别适合于需要较高电压输出的设计,例如驱动电机或激励继电器,以便将模拟信号调理功能与复杂的数字处理结合起来。

至于高压和混合信号ASIC技术,AMI公司的I2T和I3T系列就是优秀的例子。该设计处理的电压高达80V,基于0.35μm CMOS技术的I3T80在单芯片内集成了复杂的数字电路、嵌入式处理器、存储器、外围设备、高压功能和不同的接口。

AMIS采用混合信号技术和许多上述优秀的EMC设计方法开发了针对汽车应用的一系列ASSP,包括AMIS-41682标准速度、AMIS-42665和AMIS-30660高速CAN收发器。对于要求CAN通信速率最高达1Mbps的12V和24V汽车及工业应用,这些器件为CAN控制器和物理总线之间提供了接口并简化设计和减少了元件数量。例如,AMIS-30660完全符合ISO 11898-2标准,并通过CAN控制器的发送和接收引脚向CAN总线提供差分信令能力;该芯片为设计工程师提供了3.3V或5V逻辑电平接口的选择,确保兼容现有的应用及即将出现的低电压设计需求。仔细匹配输出信号,就可以省略最小化EME所需要的共模扼流圈,同时接收输入的宽共模电压范围(±35V)还可确保高的EMS性能。

电磁兼容设计的重要性

随着现代汽车中电子设备的增加,越来越要求进行良好的设计以确保符合电磁兼容标准的要求。与此同时,随着集成度的提高,汽车设计工程师需要系统级芯片ASIC和ASSP方案来替换多个离散元件的方案。


关键字:电子系统  电磁兼容 编辑:冰封 引用地址:汽车电子系统的电磁兼容设计

上一篇:混合电动汽车能量流仿真的系统
下一篇:医疗仪器设备中的EMC解决方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:48

汽车电子系统接地及CANDT地偏移测试系统设计
伴随越来越多的高科技汽车电子产品的开发与应用,如何解决汽车电子系统的电磁兼容问题,提高汽车的可靠性和安全性,已经成为一个非常重要和迫切的问题。然而接地设计作为根治电磁兼容问题方法之一,地偏移测试显得就尤为重要了,因此本文对接地设计及地偏移测试进行了解读。 一、整车系统接地设计 1、地线的意义 地线在汽车上不仅仅是一个接点,它是一个综合的系统的汽车电气系统,它的主要功能有: ●提供给直流负载、交流负载和瞬变负载电流回路,连接蓄电池或发电机的负极端; ●提供电压给传感器、通讯系统、单端数字输入等; ●静电屏蔽,隔离外部RF辐射; ●提供静电放电泄流,ESD保护; ●汽车天线的地平面; ●降低电平,
[汽车电子]
汽车<font color='red'>电子系统</font>接地及CANDT地偏移测试系统设计
开关电源的可靠性设计方案
摘要:对影响 开关电源 可靠性的几个方面作出较为详细的分析比较,从工程实际出发提出提高开关电源可靠性的方案。 关键词:开关电源;可靠性;电磁兼容 引言 电子产品的质量是技术性和可靠性两方面的综合。电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统的可靠性,开关电源由于体积小,效率高而在各个领域得到广泛应用,如何提高它的可靠性是电力电子技术的一个重要方面. 1 开关电源电气可靠性工程设计技术 1.1 供电方式的选择 供电方式一般分为:集中式供电系统和分布式供电。现代电力电子系统一般采用采用分布式供电系统,以满足高可靠性设备的要求。 1.2 电路拓扑的选择 开关电源一般采用单端正激式、单端反激式、双管正激式、双单端正激式
[电源管理]
美政府调查称丰田汽车电子操控系统无缺陷
  美国交通部8日发布最终调查报告称,丰田汽车的电动油门与非故意加速情况之间没有联系。至此,美国政府对丰田汽车召回事件的调查告一段落。   美国交通部长拉胡德当天在一份声明中说,美国国家航空航天局的工程师经过调查认为,丰田汽车的非故意高速加速问题与电子系统无关。这一结论与交通部去年夏天发布的调查报告结果一致。   过去两年,丰田汽车因地垫和加速踏板故障在全球召回约1200万辆汽车。美国国会在10个月前要求政府对丰田事件展开全面调查。国会不止一次声称丰田汽车的电子操控系统缺陷是其突然加速的原因,但丰田汽车对此一直持否认态度。   去年8月,美交通部通过分析汽车“黑匣子”,即汽车行驶记录仪发布初步调查报告称,未发现丰田汽车存
[汽车电子]
IPC为电子系统技术会议和展会征集论文、课程和展商
美国,伊利诺伊州,班诺克本,2012年9月26日——电子产品要持续保持在技术和功能方面的戏剧性变革,技术专家就必须为设计制造出更轻、更快、更便宜的产品探索新思路。能把整个电子行业从印制电路板材料到元器件封装、从半导体设计到系统集成聚集在一起的IPC电子系统技术会议(ESTC),将于2013年5月20-23日在拉斯维加斯New Tropicana酒店拉开序幕,5月21-22日将同时举办展会。ESTC由IPC-国际电子工业联接协会®主办,IPC主办了北美规模最大的印刷电路板和电子组装展览会IPC APEX EXPO®。 会议设置的议题和专业开发课程将包括:产品设计和开发,组装和表面贴装技术,PCB制造,材料和设计,质量和可靠性,
[半导体设计/制造]
一种车顶天线布局的电磁兼容的实现
    1.引言     随着电子信息对抗系统、雷达系统、武器控制系统、指挥决策系统、通讯导航系统的发展与升级换代,在有限的频谱范围内,工作频率的高度密集甚至是重叠、单位体积内电磁功率密度的迅速增加、各种电子设备的电磁干扰和敏感度的不断提高。特别是作为对电磁环境有重大影响的载体上的天线,其类型与数量存在着增加的趋势。平台上的天线少则几部,多则十几部几十部,有的甚至达到天线林立的程度。这些状况造成载体内部及其周围空间的电磁环境越来越复杂,从而导致电磁兼容的问题日益突出。作为直接影响和制约系统电磁兼容性的天线,其电磁兼容问题,包括理论分析预测、设计技术和试验调试等自然成为关注的问题。     本文采用一种基于遗传算法的天线优化
[嵌入式]
电源转换器的电磁兼容性原理及设计
EMC(Electromagnetic Compatibility;电磁兼容性)在过去十年间已经成为一个家喻户晓的名词。在90年代中期,欧洲要求降低销售至区内产品的辐射和传导发射水准。此后,许多产品开始在其设计阶段导入EMC测试。而此一趋势一直延续到现今的产品开发中。   一个经常被问到的问题是:什么是EMC?其实,EMC是一种元件、产品或系统在预定的电磁环境(存在于电磁干扰EMI)中正常工作的能力,同时自身不会出现退化及成为干扰源。要设计出这样的功能,必须要遵循EMC标准,而这些标准是由IEC和CISPR等团体所制定的。本文将讨论EMC有关辐射和传导,包括共同(common)模式和差分(diff
[电源管理]
电动汽车电机控制器的电磁兼容原理解析
其中电动汽车的电机控制器包括IPM及其控制电路,其实是电动汽车的核心部件。伴随着集成的功能增多。包括车辆操控信号的处理、输出,DC-DC模块、空调,水泵...驱动功能组件,从而形成整车控制单元(VCU),它是整个车辆的主要控制电气部件。 电气产品,除了软件设计的功能齐全外,其内部的电磁兼容EMC也非常重要!!! 如果处理不好,会造成车辆控制不稳定。 千万不要认为控制器是金属外壳,有屏蔽效果,那只是对外的。 其中关键还是控制器内部各诸元间EMC问题。 第一就是内部的强弱电混装不隔离,会造成强电的干扰使得控制信号不稳,逻辑错乱,后果严重时,会导致车辆刹车失灵,转向助力失效,动力缺失等安全问题。 其中上述问题还不能检测出来。 为了
[嵌入式]
电动汽车电机控制器的<font color='red'>电磁兼容</font>原理解析
电磁兼容与电路保护技术探析
  便携设备面临着诸多潜在的电磁干扰(EMI)/射频干扰(RFI)源的风险,如开关负载、电源电压波动、短路、雷电、开关电源、RF放大器和功率放大器及时钟信号的高频噪声等。因此,电路设计和电磁兼容性(EMC)设计的技术水平对产品的质量和技术性能指标将起到非常关键的作用。   电磁干扰通常有两种情形,即传导干扰和辐射干扰。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。因此对EMC问题的研究实际上就是对干扰源、耦合途径、敏感设备三者之间关系的研究。电磁兼容设计就是针对电子产品中产生的电磁干扰进行优化设计,使之成为符合电磁兼容性标准的产品。   在电
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved