2025-04-15 01:15:58
接插件作為車載顯示器內部和外部連接的橋梁,其性能對 EMC 整改至關重要。許多接插件在連接時,由于接觸不良、接觸電阻過大等問題,易產生電磁泄漏和干擾耦合。在整改過程中,選用具有良好導電性和電磁屏蔽性能的接插件材料。例如,采用鍍金或鍍銀的接插件,降低接觸電阻,提高電氣連接的可靠性。對接插件外殼進行金屬化處理,并確保其與顯示器外殼良好接地連接,形成完整的屏蔽結構。同時,優化接插件的內部結構,減少信號傳輸過程中的寄生電容和電感。通過改善接插件性能,減少電磁干擾在車載顯示器系統中的傳播,提升整體的電磁兼容性。塑料外殼內側噴涂導電涂層屏蔽。福建RE汽車電子EMC整改實驗室
在 EMC 測試中,傳感器信號受到嚴重干擾,導致智能調節和交互功能異常。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,優化供電電路,增加 LC 濾波電路,確保傳感器獲得穩定電源;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。經過整改,該智能車載顯示器的 EMC 性能滿足要求。輻射發射汽車電子EMC整改步驟增加共模電感,提升抗干擾能力。
車載顯示器在車輛啟動或經過高壓線附近時,會出現花屏、閃爍現象。經檢測,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,發現顯示器外殼接地不良,接地電阻過大。重新優化接地連接,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。
優化電源線設計:汽車電子設備的電源線是電磁干擾的重要傳播路徑。在整改時,需著重考慮電源線的阻抗特性。選用低電阻、高載流能力的導線,減少線路損耗與電壓降。同時,在線路中合理串聯電感、電容組成的濾波電路。例如,在靠近電源輸入端,串聯一個合適電感量的共模電感,可有效抑制共模干擾;搭配多個不同容值的電容,組成 π 型濾波結構,進一步濾除高頻雜波。這樣能使電源線輸入到設備的電流更純凈,降低因電源波動引入的電磁干擾,確保電子設備穩定運行,為汽車電子系統的正常工作提供可靠電源基礎。優化 PCB 地平面,提高整體抗干擾性。
分層布線是提高車載顯示器 PCB 電磁兼容性的有效手段。在多層 PCB 設計中,合理分配不同類型信號的布線層,能減少信號間的串擾。例如,將電源層和地層分別設置在相鄰的兩層,利用電源層和地層之間的電容效應,有效降低電源噪聲,為其他電路提供穩定的電源環境。同時,將高速的視頻信號線和低速的控制信號線分別布置在不同層,避免高速信號對低速信號的干擾。對于一些敏感的時鐘信號線,可將其布置在中間層,并通過上下相鄰層的接地平面進行屏蔽,減少外界干擾對其影響。采用分層布線技術,能優化 PCB 的電氣性能,提升車載顯示器的抗干擾能力,確保顯示信號的穩定傳輸和高質量顯示。優化直流電機 EMC 濾波電路設計。輻射發射汽車電子EMC整改步驟
合理設置設備接地方式,避免環路。福建RE汽車電子EMC整改實驗室
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。福建RE汽車電子EMC整改實驗室
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