采用分層布線技術:分層布線是提高汽車電子 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。同時,將高速信號線和低速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。此外,對于一些敏感信號,如汽車安全氣囊系統的觸發信號線,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,提升汽車電子設備的抗干擾能力和穩定性。電機控制器遵循 EMC 相關國際標準。福建大電流注入汽車電子EMC整改測試項目
接地線在車載顯示器 EMC 整改中起著關鍵作用,合理規劃接地線布線能有效降低接地電阻,減少電磁干擾。首先,要確保接地路徑短而直,避免接地線過長或彎曲,因為過長的接地線會增加電阻和電感,影響接地效果。例如,對于車載顯示器的金屬外殼接地。其次,采用多點接地與單點接地相結合的方式。對于低頻電路,采用單點接地可避免接地環路產生的干擾;對于高頻電路,多點接地能降低接地阻抗,提高高頻信號的回流效率。通過合理規劃接地線布線,能為車載顯示器構建穩定、可靠的接地體系,提升其抗干擾能力,保障顯示系統的正常運行。福建大電流注入汽車電子EMC整改測試項目整改后驗證顯示器抗擾能力。
確保屏蔽體接地良好:屏蔽體只有在良好接地的情況下才能發揮比較好的屏蔽效果。在汽車電子系統中,要保證屏蔽體與車身接地之間形成低阻抗通路。首先,選擇合適的接地方式,對于低頻設備,單點接地可有效避免接地環路干擾;對于高頻設備,多點接地能降低接地阻抗,提高屏蔽效率。其次,使用短而粗的接地線連接屏蔽體與接地部位,減少接地線的電阻和電感。例如,對于汽車發動機艙內的電子設備屏蔽體,采用銅編織帶作為接地線,確保接地的可靠性。同時,定期檢查接地連接部位,防止因松動、腐蝕等原因導致接地不良,確保屏蔽體始終處于良好接地狀態,有效抑制電磁干擾在汽車電子系統中的傳播。
調整傳感器電路:汽車中的各類傳感器負責采集各種物理量并轉換為電信號。傳感器電路易受到外界電磁干擾,導致信號失真,影響汽車電子系統的控制精度。在整改時,首先要對傳感器的供電電路進行優化,增加濾波環節,確保傳感器獲得穩定、純凈的電源。對于傳感器信號線,采用屏蔽線,并將屏蔽層可靠接地,防止外界電磁干擾耦合到信號線上。同時,在傳感器電路中增加信號調理電路,如放大、濾波、整形等,提高傳感器信號的抗干擾能力和信噪比。通過調整傳感器電路,能保證傳感器準確、穩定地輸出信號,為汽車電子系統的正常運行提供可靠的數據支持。重新設計 PCB 布局時鐘電路遠離接口。
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。在電源輸入處加共模扼流圈濾波。福建大電流注入汽車電子EMC整改測試項目
優化 PCB 地平面,提高整體抗干擾性。福建大電流注入汽車電子EMC整改測試項目
為有效抑制車載顯示器內部的電磁干擾,在關鍵電路節點增加濾波元件是常用手段。在電源線上,除了常規的輸入輸出濾波電容,針對特定頻段干擾,可增加 LC 諧振濾波器。例如,當發現顯示器在某個高頻段存在干擾超標問題,通過計算設計一個 LC 諧振電路,使其諧振頻率與干擾頻率相同,對該頻段干擾信號進行吸收。在信號線上,串聯磁珠,利用磁珠對高頻信號的高阻抗特性,抑制信號傳輸過程中的高頻噪聲。在時鐘信號、視頻信號等關鍵信號線路上,增加旁路電容,將雜散信號引入地,進一步提升車載顯示器的抗干擾能力。福建大電流注入汽車電子EMC整改測試項目
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