资深工程师:选择汽车MCU的十大考虑因素

发布者:快乐之源最新更新时间:2016-12-26 来源: ofweek关键字:资深工程师  汽车MCU  考虑因素 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

微控制器(MCU)在从电机控制,到信息娱乐系统和车身控制等越来越宽泛的汽车应用中提供至关重要的性能。随着价格的下降和整固的增加,微控制器正变得越来越普及,这意味着MCU被越来越多地视为商品。尽管存在这种商品化趋势,汽车系统设计工程师仍然认为不同的控制器会有很大的差异,包括各种级别的集成度和功率要求。选择MCU通常可以缩减材料成本(BOM),从而有效地降低电子控制单元(ECU)本身的价格。

  选择汽车MCU时,设计工程师可以考虑以下10个重要因素,实现成本压力与应用所需的特定性能特色之间的平衡。

  1.低压检测

  MCU工作时的故障风险之一是在临界点时电源电压或MCU内部电压可能降至所需电平以下。显然,如果工作电压无法保证,而超出了推荐电源电压之外的话,这就会引发故障。

  传统系统采用外部电压监测IC来检查电压。不过,这个功能可以通过一个既监测MCU内部电压,又监测外部电源电压电平的内部区块整合到MCU中。如图1所示,当电压降至预设的阈值以下时,MCU会自动重置。阈值电平可以从一组预先设定值(7个)中进行选择,富士通的最新MCU产品就是这样。这种方法可以从BOM中去掉外部元器件,从而降低成本。

  图1:低压检测和自动重置

  2.看门狗计时器

  要考虑的另一个重要功能是看门狗计时器(WDT),这种计时器有助于从“失控的微处理器”或“杂乱状况下的处理器”等故障情况中恢复。该模块一旦检测到MCU处于无响应状态就会重置MCU。过去,嵌入式系统采用外部IC来执行此功能,不过,可以在MCU中整合多个看门狗计时器。例如,一个计时器可以作为CPU操作系统时钟外部的独立时钟工作。此计时器将基于较慢的CR时钟,适合作为MCU的硬件看门狗使用,或者用于较长的软件循环从而防止出现失控状况。另一个计时器可以基于较快的外围时钟。理论上,当计时器可能由于某些错误状况而反馈过快时,看门狗计时器会支持窗口功能,此时也会重置MCU。

  图2:内置看门狗计时器


  3.专用NV存储器

  与看门狗计时器一样,EEPROM历来都是MCU的外部器件。不过,也有可能通过采用专用ROM将这类存储装置变成内部器件。提高稳定性和采用纠错机制可以进一步增强内置EEPROM。

  将EEPROM整合到内部的高级方法是采用具有双重操作功能的闪存。闪存存储库的一部分可以进行读取,而另一部分库则可以进行编程,通过单个闪存模块来实现EEPROM。另一种方法是实现两个闪存模块,不过这种方法的开销会比双重操作闪存的开销大。比如,富士通MCU具有高达100,000擦除/编程周期的高可靠性EEPROM方案。这些MCU还支持ECC,可将数据保留长达20年之久。现在,用来将闪存控制为EEPROM功能的商用级软件已经开始供货。

  4.汽车接地

  由于电子控制单元定位方式的原因,汽车环境中的电气连接确实非常长。汽车系统包含许多ECU和汲取相对较大电流的其他装置。因此,除了ECU本身产生的寄生噪声之外,电气接地电平往往不理想,可能会在一定范围内漂移。

  图3:漂移的汽车接地

  根据这样的接地情况进行MCU设计会提高鲁棒性和故障安全等级。高级MCU往往是根据汽车情况针对标准化VIL进行设计的。由于“浮地”有助于防止出错,从而提高了ECU品质。

  5.Vbat电平直接输入

  汽车系统中的某些ECU可以处理电池电平电压周围的I/O信号。对于基于CMOS设计的半导体,I/O信号是VCC电平的最大值,一般在3V至5V范围内。因此,需要转换器器进行电压电平转换。某些情况下,可以实现电压保护,从而允许高压信号通过限流电阻直接相连。富士通MCU的设计通过一个内部保护二极管和一个外部限流器来支持此功能。此方法可以减少PCB上所需的元器件数,从而进一步降低成本。

  图4:直接输入Vbat电平信号

  6.终端功能重定位

  在对引脚数相当大的IC进行PCB布局时尽可能保持最小的层数往往很有挑战。PCB上的外围元器件无法总是根据MCU的引脚分布进行理想的定位。有时,如果MCU具有将其内部模块重定位至另外一组引脚的内置灵活性的话就会很有用。这可以通过软件设置来实现。这种能力可以提高PCB布局过程中的灵活性。

  图5:IO终端重定位

  7.ADC辅助功能

  模数转换器(ADC)一直以来都是嵌入式系统的一个基本功能块。ADC可将信号从模拟域转换至数字域,从而使得能够访问来自模拟域的信息。

  可以根据具体的应用修改ADC功能块基于ADC功能块对MCU进行区分。这种增强可以区分整个MCU封装。比如,ADC模块可以在硬件中支持范围比较器和脉冲检测功能。这些功能对于仪表板中的步进电机控制等应用、电源监测和传感器应用非常有用。ADC可以处理来自步进电机线圈的输入信号,以执行零点检测(ZPD)。在硬件中完成处理任务时,CPU可以在其它地方使用其MIPS。

  8.LIN硬件辅助功能

  本地互连网络(LIN)是一种成本低廉的低速通信技术,该技术在车身应用中得到了广泛的应用。通过LIN总线可实现自动帧头的传输和检测、通信测试功能、变量中断长度生成、以及硬件中的校验和生成和验证等功能。因此,使用LIN总线有助于增强MCU性能。此方法用于其他地方时有助于节省CPU的MIPS。

  9.ZPD增强

  对于仪表板应用而言,ECU采用零点检测(ZPD)来确定指针何时到达终点以便停止步进电机。此功能要求步进电机控制器(SMC)读取和评估电机线圈中的电压信号(也称为“反电动势”),从而进行检测。增加硬件支持可以增强SMC,从而进行电压评估,这样,实现ZPD就无需任何外部元器件。此外,大多数反电动势评估也可以采用硬件机制来进行。(在这方面,上文中提到的ADC范围比较器和脉冲检测功能比较有用。)此外,此方法只需要最小的CPU使用率

  10.位置和转数计

  以硬件区块的形式提供四位置和转数计(QPRC)功能十分有利。这样,用户就可以在音频和导航应用中实现飞梭(jog-dial)功能。此模块可以控制旋转程度和方向,确定旋转速度。从理论上讲,这可以通过在MCU中采用标准输入捕获单元来实现。不过,实现专门用于这些任务的专用硬件模块可使CPU节约资源,从而实现系统内更好的任务分配和简化的软件包。

  选择最佳供应商

  选择汽车MCU时还要考虑一个关键因素:找一家历史悠久、市场份额较大的公司。还需要考虑供应商能否提供针对五花八门的汽车应用的各种MCU,包括车身、电源轨和车载信息系统。找一条包含基于经过业界验证、专有CPU和标准ARM架构的16位和32位MCU的汽车产品线。

  总之,尽管汽车微控制器出现商品化发展趋势,MCU仍能提供能够提高系统性能,但不一定会增加成本的各种不同的特殊功能。细心选择汽车MCU可以大幅提高以高成本效益,实现最终产品差异化的潜力。选择一家信誉可靠、产品多样、具有强大支持的MCU供应商会让MCU设计过程变得更简单、更高效。


关键字:资深工程师  汽车MCU  考虑因素 引用地址:资深工程师:选择汽车MCU的十大考虑因素

上一篇:如何检测汽车电子设计中PCB的可靠性?
下一篇:电动汽车越来越火,消费者为什么不买账?

推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:55

Silicon Labs通过汽车资质认证的MCU系列登陆Mouser
Mouser Electronics宣布备货Silicon Labs具有汽车资质认证的全新8位闪存微处理器系列。 C8051F85x和C8051F86x MCU是通过AEC-Q100资质认证的MCU,可在高达125°C的较广温度范围中运行,并提供最高8KB闪存,最高512字节RAM以及12位模数转换器。 这些Silicon Labs MCU包括众多通信外围设备,支持三个可独立配置的分辨率增强型PWM渠道。 C8051F85x和C80651F86x设备非常适用于低内存、少针脚型应用。开发工具还可用于评估此MCU系列产品的性能。 Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的
[嵌入式]
干货 | 资深工程师总结10种复杂电路分析方法
电路问题计算的先决条件是正确识别电路,搞清楚各部分之间的连接关系。对较复杂的电路应先将原电路简化为等效电路,以便分析和计算。 识别电路的方法很多,现结合具体实例介绍十种方法。 特征识别法 串并联电路的特征是:串联电路中电流不分叉,各点电势逐次降低,并联电路中电流分叉,各支路两端分别是等电势,两端之间等电压。根据串并联电路的特征识别电路是简化电路的一种最基本的方法。 举例:试画出图 1 所示的等效电路。 解:设电流由 A 端流入,在 a 点分叉,b 点汇合,由 B 端流出。支路 a—R1—b 和 a—R2—R3(R4)—b 各点电势逐次降低,两条支路的 a、b 两点之间电压相等
[半导体设计/制造]
干货 | <font color='red'>资深</font><font color='red'>工程师</font>总结10种复杂电路分析方法
磁翻板液位计选型需要考虑的七大因素
  磁翻板液位计对于仪表采购人员来说,其实并不陌生。但是,由于现场工况复杂,对仪表的选择要求也不一样。这时,了解磁翻板液位计选型的考虑因素,对于正确选型非常重要。为此,本文就围绕磁翻板液位计选型的考虑因素进行重点介绍,希望用户能够采购到更为适合现场工况的磁翻板液位计。   一般而言,用户结合应用工况选型,需要考虑的因素主要有以下几点:   1、测量介质   不同的介质,具有不同的温度、腐蚀性、介质密度、介质粘度等,而介质的这些属性对磁翻板液位计的测量影响很大。所以,根据测量介质的特点正确选用磁翻板液位计,就可以避免测量不准、影响仪表寿命,甚至无法使用的情况出现。   2、测量量程   测量量程是选择磁翻板液位计的一个非常重
[测试测量]
大咖经验谈:三相变压器绝缘应考虑的几个因素
一般情况下三相 变压器 的绝缘包括匝间绝缘、层间绝缘和段间绝缘这三个部分。纵绝缘设计时我们需要考虑的是作用在纵绝缘上的各种电压及其梯度分布;变压器的绕组制造的过程中的工艺度;特殊的情况下绕组间的相互影响;纵绝缘对主绝缘的影响,段间油隙大小对散热的影响等等。我们也要从这几方面考虑:   1、匝间绝缘。油式变压器的绕组一般是采用电缆纸包线绕制。因为采用纸作为变压器绕组的匝绝缘,是因为纸的介电常数与油相差不大,所以,可以使得电场分布的比较均匀,但是我们也要注意,不能按油隙完全击穿的数据来选择匝的绝缘厚度,我们还要保留足够的度才行。   2、层间和段间的绝缘。层间绝缘主要适用于圆筒式绕组。当两层间工作电压较高的时候,其层间绝缘
[电源管理]
硬核MCU技术为汽车智能化控制保驾护航
11月3日,“2020年度硬核中国芯领袖峰会暨评选颁奖盛典”在深圳举办,历时4个月的“2020 硬核中国芯”评选结果隆重揭晓。 比亚迪半导体有限公司获得 “2020年度最具影响力IC设计企业”重磅奖项。同时,国内首款高集成、三合一主控 MCU (BF5823AM48)产品也以集成、高效、低功耗等优势一举获得“2020年度最佳国产MCU产品奖”。 “2020 硬核中国芯”评选活动获得近150家半导体企业积极参评,评选期间共计40万电子工程师、近40位业内专家评委参与评分,评选出2020年最具代表性的中国芯片企业和产品。 种种殊荣的获得并不是偶然,这离不开比亚迪在半导体领域的破局、深耕和创新。自2003年比亚迪半导体成立以
[汽车电子]
硬核<font color='red'>MCU</font>技术为<font color='red'>汽车</font>智能化控制保驾护航
飞思卡尔汽车微控制器如何营造更好的驾驶体验
——飞思卡尔技术论坛2014全记录 在飞思卡尔的五个核心产品部门面向的四大主要市场中,汽车作为主要的发展方向,营收比重达到了40%,那么飞思卡尔汽车微控制器的主要优势在哪里?飞思卡尔高级副总裁兼汽车微控制器部总经理Bob Conrad为我们解读了飞思卡尔的产品特点与发展策略。 Bob Conrad先生在半导体行业拥有超过28年的从业经验,涵盖汽车、通信、存储、计算和手持设备等市场,以及微控制器、数字信号处理器、模拟和离散元件等产品领域。 环保、安全、互联 近几年来,随着中国汽车市场的不断增长,给全球汽车制造商带来了巨大的影响。一方面,汽车制造商需要满足客户对于新产品的需求,加快产品上市速度。另一方面,在保证汽车
[半导体设计/制造]
汽车芯片能力再提升,四维图新MCU芯片预计年底进入量产
    四维图新在互动平台上透露,其MCU芯片研发进度正常,目前已进入产品化设计阶段,预计2018年年底左右进入量产阶段。 四维图新是一家数字地图内容、车联网和动态交通信息服务、基于位置的大数据垂直应用服务提供商。随着新能源、车联网、自动驾驶对地图导航的推动,四维图新确立了在芯片、导航、车联网以及自动驾驶以及位置大数据的新战略布局。 2016年,四维图新全资收购杰发科技,从此开启产业链延伸至汽车芯片环节布局。在被四维图新收购之前,杰发科技是联发科的控股子公司,主要从事汽车电子芯片的研发、设计,主要产品为车载信息娱乐系统芯片及解决方案。 如今,四维图新车载信息娱乐系统芯片已经被越来越多的车厂在前装领域采用,并连续多年占据国内后装市
[手机便携]
飞思卡尔宣布推出面向汽车应用最强大的多功能32位微控制器
  为了满足汽车行业对处理与集成性能不断提高的要求,飞思卡尔半导体公司今天宣布推出专门面向汽车应用设计的下一代32位微控制器应用。这款新Qorivva微控制器(MCU)系列基于Power Architecture ®技术,采用独特的55纳米(nm)非易失性内存(NVM)构建而成,旨在提高下一代汽车的节能性和性价比。         截止目前,32位Power Architecture微控制器的出货量已超过2亿个,飞思卡尔在汽车电子市场是一家经过验证的和值得信赖的解决方案供应商。 飞思卡尔 Qorivva 微控制器基于 Power Architecture内核,其 配置可满足汽车环境的严格要求。 新的55纳米
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

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