早在2014年,中国汽车全液晶仪表市场规模就已经达到35.06亿元,预计到2020年,这一规模将突破200亿元,达到234.43亿元。全数字汽车仪表是一种网络化、智能化的仪表,其功能更强大,显示内容更丰富,线束链接更加简单、更全面,更人性化地满足驾驶需求。最初全液晶仪表更多地是出现在一些豪华品牌上,后来随着技术逐步成熟,制造成本不断下降,全液晶仪表逐步普及到自主品牌的车型里。最近新能源汽车的兴起更加带动了全液晶仪表的应用。
从液晶仪表盘PCB图不难看出与传统仪表相比,全液晶仪表多了与显示相关的部件,比如:显示屏、GPU 处理器、屏正负压、屏背光等。改用液晶屏幕后不仅增加了产品软硬件设计的难度,产品的EMC设计也成为产品设计的难点。
由上图R/G/B液晶屏的架构可知,其主要包括时钟电路、数据电路、供电电路。在高速数字系统中,固定频率的时钟是主要的电磁干扰源之一。随着数据传输速率的提升,时钟频率越来越高,信号的边沿率(即上升时间和下降时间)也随之提高。较快的边沿率将使辐射信号的频域更加丰富。该时钟常常成为我们EMI测试中的主要超标点,具体如下:
1、屏时钟倍频导致对数天线测试辐射超标:
2、屏时钟倍频导致传导电压法超标:
3、屏时钟倍频导致传导电流法超标:
针对以上屏时钟引起的传导辐射超标,时钟扩频技术提供了一种性价比非常好的方案。时钟扩频技术通过对尖峰时钟进行调制处理,使其从一个窄带时钟变为一个具有边带谐波的频谱,将尖峰能量分散到展频区域的多个频率段,从而达到降低尖峰能量,抑制EMI的效果,有点复杂,直接看下图!
而且不会占用太多的PCB空间:
重要的是效果立竿见影,这个才是理想的结果,收工!
关键字:汽车电子 emi 时钟扩频
引用地址:
时钟扩频技术提供的一种性价比方案
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:04
比亚迪涉足汽车电子市场 试验新车已落地
一直以来,自主品牌汽车最大的优势就是低成本,但是低成本优势却和品质优秀越走越远,成为大多数自主品牌汽车心头之痛。比亚迪汽车面对国内汽车产品市场的竞争日趋激烈及消费者需求的持续变化,独辟蹊径的转变了发展路径。寄望通过汽车电子化趋势,以高科技配置的优质车型,完成品质形象蜕变。据悉,比亚迪甚至将“汽车电子化”提到战略地位,并且初步在S6上得到了实践。汽车电子化靠不靠谱?
统计数据显示,2009-2012年国内汽车电子市场规模复合增长率约19%,2010年达到2600亿规模,预计2012年国内汽车电子市场容量将增长至3500亿元。因此从宏观上来看,目前全球汽车产业正在进行结构性调整,电子化、智能化、网络化、节能环保将成为汽车产
[汽车电子]
传三星电子考虑收购大陆集团部分汽车电子业务
据韩国媒体BusinessKorea报道,三星电子正在考虑从德国大陆集团收购部分 汽车电子 业务。如果最终完成收购,这将是三星电子自2017年收购哈曼(Harman)后,时隔七年来的首次大规模并购。 据业界消息人士透露,当前三星电子正在就收购大陆集团的 高级驾驶辅助系统 ( ADAS )、汽车 显示器 等部分业务进行深入讨论。此次收购交易的审查将由哈曼董事会主席Son Young-kwon负责,他在三星收购哈曼时担任三星战略与创新中心(SSIC)的总经理,是主导当时那笔交易的核心人物。 尽管大陆集团投入了大量人力和成本来扩大其未来移动出行业务产品组合,但由于对未来汽车相关零部件的需求未达到预期,该集团一直在努力确保盈利能力。
[汽车电子]
汽车电子批量生产新概念:PKE车钥匙
随着汽车电子智能时代的到来,工程师会遇到汽车电子PKE的批量生产要求及挑战,如何批量生产?如何对批量生产的智能钥匙进行加密?针对这样的挑战,致远电子提供了性价比最高、多通道的PKE批量烧录方案。 从全球汽车市场来看,2005年以来行业整体保持增长趋势,汽车销量从2005年的6595.76万量,增长到2015年的8967.80万量,年复合增长率3.12%。随着用车量的增加,汽车的防盗技术得到了广泛的关注,下文将介绍详细内容。 汽车的防盗系统的发展主要经历了三个阶段:传统机械钥匙系统、遥控钥匙系统以及无钥匙智能系统。 传统机械钥匙系统 该方式通过机械原理达到防盗目的,拧钥匙开门,拧钥匙打火,科技含量低,防盗性能不足,钥匙信息容
[汽车电子]
整车静电测试方法及要求
本文介绍了整车部分ESD 抗扰度测试。 测试方法: 按照放电方式分类可以分为直接接触放电和空气放电。 1、 放电试验点至少应包括乘客车厢内的成员能触及的全部电源开关和控制器件,欢迎包括车辆正常操作使用的按键、拉杆、手柄。 2、 直接接触放电是按照规定的测试限值对可触及的放电点进行直接接触放电,放电次数一般为每个点正负至少3 次,放电间隔时间至少5S,具体放电次数根据客户测试计划规定。 3、 空气放电是按照规定的测试限值对产品进行空中耦合的方式进行放电,测试时空气放电端要距离被试设备至少15mm,放电端垂直( 15℃)对准放电位置,以速度不大于5mm/s 缓慢靠近,直至放电。如无放电产生,则继续移动放电
[测试测量]
采用可靠的汽车电子设备保护方法
背景知识 随着新特色的引入和对已有特色的改进和提高,汽车系统年复一年不断趋向成熟。每一项特色设备必须获取电源,受到保护并连接到整个汽车系统内各自的接口。直流-直流转换器必不可少,以便将12V 的汽车电池主电源转换为大小不同的电压,满足这些特色设备的工作需要。直流-直流转换器用于向混合动力或电动汽车的大负荷功能提供电源,也用于各类汽车的照明、显示、资讯娱乐和其他电子设备的电源供给。获取电源并工作时,汽车电子设备将面临各种瞬态事件,所以必须经受测试,确保符合包括ISO 7637在内的各类标准。在保护到位的情况下,电子设备可以与使用各种标准接口的系统连接,CANbus就是这类接口之一。确保这些接口的系统可靠性很重要,这涉及到电磁兼容性(
[嵌入式]
采用更多MEMS和传感器来提升未来汽车的功能和行驶安全性
2018年,我们将迎着电子技术的挑战,踏上技术创新之旅。在本文中,我们将展望MEMS和传感器技术在汽车行业中的未来发展动态。 日前,在MEMS与传感器高峰会议(MSEC)上,最令我感到振奋的演讲者莫过于恩智浦汽车事业部首席技术官Lars Reger。Reger的发言不仅囊括了丰富的技术细节,而且采用了最为生动形象的叙述方式(并非贬低其他演讲者的发言,他们都非常优秀,只是Reger在演讲台上的感染力太强,充满激情!) Reger谈到了我们作为汽车电子领域的工程师和创新者面临的大好机会,包括连接、自动驾驶、电气化方面,以及行驶安全和信息安全攸关的移动性方面。 Reger指出,全球每年有130万人死于交通事故,其中90%的事故都是由于人
[汽车电子]
汽车动力电池梯次利用,相当长时间内会成为一个热门问题
前言 “中国汽车技术研究中心预测,到2020年,我国电动汽车动力电池累计报废量将达到12万-17万吨的规模。”尤其近几年,随着电动车高速发展,逐年递增的退役电池将成为一种态势。梯次利用,高效回收迫在眉睫。 2016年12月25日,国务院办公厅发布《生产者责任延伸制度推行方案》,要求建立电动汽车回收利用体系。明确了电动汽车及动力电池生产企业的责任。但是如何建立回收网络,如何建立利用体系,还要面对诸多问题需要解决。 我从一个视角,聊聊几点偏颇观点:企业和国家层面潜能优势如何发挥出来,如何榨干电池的价值。 整车或电池企业“把控”梯次利用;国家“严控”梯次末端报废环节 电池梯次利用的发展趋势,自然是不言而喻的。国家政策、
[电源管理]
瑞萨电子创新汽车电子芯片助力丰田雷克萨斯下一代多媒体系统
瑞萨R-Car SoC助力构建强大用户体验 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,丰田汽车公司(以下“丰田”)采用其R-Car H3及R-Car M3片上系统(SoC),用于下一代车载多媒体系统。R-Car H3和R-Car M3是瑞萨专为车载信息娱乐(IVI)应用而设计的,通过传递图像、音频以及来自车内外各种信息,为驾驶员带来安全和便利。丰田的下一代多媒体系统计划在雷克萨斯NX上首次亮相——这款车型将于2021年11月之后发布,并将在更为广泛的雷克萨斯和丰田品牌汽车中推广。 丰田的下一代多媒体系统采用最大至14英寸的大尺寸、高分辨率触摸显示屏。显示区域可灵活划分为可缩放的多个部分,打造先进功能
[汽车电子]