重要。對于電感,要根據所需抑制的干擾頻率和電流大小來選擇合適的電感量和額定電流。例如,在抑制低頻共模干擾時,需選用電感量較大的共模電感;而在高頻濾波場景下,可選擇高頻特性好、寄生電容小的貼片電感。對于電容,要考慮其容值、耐壓和頻率特性。在電源濾波中,通常采用多個不同容值的電容組合,如大容值電解電容用于濾除低頻紋波,小容值陶瓷電容用于高頻雜波。合理搭配電感和電容,能構建高效的濾波網絡,有效抑制汽車電子設備中的各類電磁干擾。重新設計 PCB 布局時鐘電路遠離接口。福建大電流注入汽車電子EMC整改環節
考量 EMC 因素:在設計車載顯示器之初,就應將 EMC 設計理念貫穿始終。對電路布局、元件選型等進行規劃,模擬各種電磁環境下顯示器的運行狀態,提前發現潛在的 EMC 風險點。例如,在選擇顯示芯片時,不僅要關注其顯示性能,還要考察其電磁兼容性指標,優先選用抗干擾能力強的芯片。建立 EMC 設計規范:制定嚴格且詳細的 EMC 設計規范,涵蓋 PCB 設計、布線規則、屏蔽接地等各個方面。要求設計團隊嚴格按照規范執行,從源頭上保證設計的合理性。如規定 PCB 上電源線與信號線的小間距,明確不同功能模塊的布線區域劃分等。福建大電流注入汽車電子EMC整改環節在按鍵接口處使用導電橡膠抗靜電。
環形回路在車載顯示器布線中是一個常見的電磁干擾隱患。當布線形成環形回路時,在外界變化磁場的作用下,會產生感應電流,形成一個新的電磁輻射源,干擾顯示器的正常工作。例如,在顯示器內部的線束布線中,若某些信號線的走向不合理,形成了較大面積的環形回路,在汽車發動機點火系統等強電磁干擾源工作時,環形回路會感應出較大的電流,干擾顯示信號,使圖像出現閃爍、變形等現象。為避免這種情況,在布線設計階段,要仔細規劃線束的走向,盡量使電流的流入和流出路徑平行且靠近,減少環形回路的面積。對于無法避免的交叉布線,可采用垂直交叉方式,降低回路間的互感,從而有效減少因環形回路產生的電磁干擾,保障車載顯示器的穩定顯示。
布線時考慮線束的屏蔽與防護:在汽車電子布線過程中,對線束進行屏蔽與防護是減少電磁干擾的重要措施。對于一些敏感線束,如汽車音響系統的音頻線束、傳感器線束等,采用屏蔽線能有效阻擋外界電磁干擾的侵入。屏蔽線的屏蔽層要可靠接地,形成完整的屏蔽回路。同時,在易受機械損傷的部位,對線束增加防護套,如波紋管、編織網管等,保護線束不受磨損,防止因線束破損導致的信號泄漏和短路等問題,進而影響汽車電子系統的 EMC 性能。此外,在高溫、潮濕等惡劣環境區域,選用具有耐高溫、防水等特性的線束材料,確保線束在復雜環境下的正常工作,提升汽車電子系統的穩定性和可靠性。改善汽車電子零部件 ESD 抗擾性。
車身接地系統是車載電子設備包括顯示器的重要接地參考。在整改時,優化車身接地系統與顯示器的連接十分關鍵。增加接地連接點,確保車載顯示器能就近接地,縮短接地回路長度,減少接地電阻。例如,在車身靠近顯示器安裝位置設置額外的接地螺栓,方便顯示器接地連接。對車身接地部位進行清潔和處理,去除氧化層,保證接地連接的良好導電性,使接地電流能順利通過。同時,優化車身接地網絡的布局,使接地電流在車身內均勻分布,避免出現局部電流集中的情況,影響顯示器的接地效果。通過優化連接,為車載顯示器構建穩定、可靠的接地基礎,提升其抗干擾能力。選擇單點或多點接地,減少電流傳播。福建大電流注入汽車電子EMC整改環節
對顯示器進行多次 EMC 測試。福建大電流注入汽車電子EMC整改環節
避免布線形成環形回路:環形回路在汽車電子布線中是一個常見的電磁干擾隱患。當布線形成環形回路時,在外界變化磁場的作用下,會產生感應電流,形成一個新的電磁輻射源。例如,在汽車的電氣系統中,若某些線束的布線不合理,形成了較大面積的環形回路,在發動機點火系統等強電磁干擾源工作時,環形回路會感應出較大的電流,干擾周圍的電子設備。為避免這種情況,在布線設計階段,要仔細規劃線束的走向,盡量使電流的流入和流出路徑平行且靠近,減少環形回路的面積。對于無法避免的交叉布線,可采用垂直交叉方式,降低回路間的互感,從而有效減少因環形回路產生的電磁干擾,提升汽車電子系統的整體性能。福建大電流注入汽車電子EMC整改環節
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