優化功率器件散熱:汽車電子系統中的功率器件,如功率放大器、電機驅動芯片等,在工作時會產生大量熱量。若散熱不良,不僅會影響器件性能,還可能因溫度過高導致器件工作不穩定,產生額外的電磁干擾。在 EMC 整改中,要優化功率器件的散熱設計。采用大面積的散熱片,并通過導熱硅脂等材料確保功率器件與散熱片緊密貼合,提高散熱效率。同時,合理規劃 PCB 上的散熱通道,利用空氣對流或強制風冷方式,及時帶走熱量。良好的散熱設計能保證功率器件在正常溫度范圍內工作,減少因溫度問題引發的電磁干擾,提升汽車電子系統的可靠性和穩定性。優化直流電機 EMC 濾波電路設計。廣東大電流注入汽車電子EMC整改
完善汽車電子設備外殼屏蔽:汽車電子設備的外殼是抵御外界電磁干擾的防線。在 EMC 整改時,要確保外殼具備良好的屏蔽性能。對于金屬外殼,需保證其完整性,避免出現縫隙、孔洞等可能導致電磁泄漏的缺陷。若外殼有拼接處,應采用連續焊接或導電密封膠進行處理,確保拼接部位的電氣連續性。對于塑料外殼,可通過在其內側噴涂導電涂層,使其具備屏蔽功能。同時,將設備的內部電路板與外殼進行良好的電氣連接,使電路板上產生的電磁輻射能通過外殼有效屏蔽和接地。完善的外殼屏蔽能大幅減少外界電磁干擾對設備內部電路的影響,同時降低設備自身電磁輻射對周圍環境的污染,提升汽車電子系統的整體電磁兼容性。廣東大電流注入汽車電子EMC整改在關鍵信號線上增加濾波電容吸收脈沖。
車載顯示器中有些敏感電路,如顯示控制芯片周邊電路、觸摸傳感器信號處理電路等,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,需要進行局部屏蔽。采用金屬屏蔽罩將敏感電路包圍起來,并將屏蔽罩可靠接地。在設計屏蔽罩時,要確保其尺寸與敏感電路適配,盡量減少內部空間,降低干擾信號在屏蔽罩內的反射和耦合。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,保障車載顯示器顯示功能的正常實現。
調整信號線布局:信號線的布局對汽車電子 EMC 性能影響明顯。首先,要將高速信號線與低速信號線分開走線,避免相互串擾。高速信號線,如 CAN 總線、LIN 總線等,其傳輸速率高,易產生較強電磁輻射。應盡量縮短它們的長度,減少信號傳輸路徑上的寄生電容和電感。同時,對高速信號線進行差分走線設計,利用差分信號的特性,有效抑制共模干擾。對于敏感信號線,像傳感器信號線,要遠離功率較大的電路模塊,防止受到強磁場耦合干擾。合理規劃信號線布局,能大幅提升汽車電子設備間信號傳輸的穩定性與抗干擾能力。整改后重新測試驗證措施有效性。
對不同功能模塊的布線隔離:汽車電子系統包含多個不同功能的模塊,如動力系統、底盤控制系統、車身電子系統等,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,將動力系統的高壓布線與車身電子系統的低壓布線分開,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境下能穩定地工作,提高汽車電子系統的整體可靠性和電磁兼容性。塑料外殼內側噴涂導電涂層屏蔽。廣東大電流注入汽車電子EMC整改
設計低阻抗接地系統,保障接地穩定。廣東大電流注入汽車電子EMC整改
背光驅動電路為車載顯示器的背光源提供能量,其工作時產生的電磁干擾可能影響顯示效果。在整改中,優化背光驅動電路的拓撲結構。采用 PWM 調光方式時,合理選擇 PWM 頻率,避免與其他電路產生諧波干擾。同時,在驅動電路中增加濾波電感和電容,抑制電源線上的高頻紋波和開關噪聲。例如,在電感的選擇上,選用磁導率高、飽和電流大的電感,以更好地濾除干擾信號。此外,對背光驅動芯片進行合理布局,使其與其他電路保持適當距離,減少電磁耦合。通過優化背光驅動電路,降低其產生的電磁干擾,提高車載顯示器的顯示質量和穩定性。廣東大電流注入汽車電子EMC整改