元件的電磁輻射特性直接影響車載顯示器的 EMC 表現。在選材時,優先選用低電磁輻射的電子元件。以晶振為例,選擇具有低相位噪聲、低諧波輸出的晶振,能減少高頻噪聲干擾。對于電阻、電容等基礎元件,采用表面貼裝(SMD)形式,相比傳統插件元件,SMD 元件的寄生參數更小,可降低電磁輻射。此外,一些新型的顯示驅動芯片具備更好的電磁兼容性設計,內部集成了濾波和屏蔽電路,能有效抑制自身產生的電磁干擾。選用這些低電磁輻射元件,從源頭上降低車載顯示器的電磁干擾水平,提高其整體的電磁兼容性。確保屏蔽體良好接地,形成低阻回路。廣西輻射發射汽車電子EMC整改步驟
電源是車載顯示器的動力源泉,也是電磁干擾的重要來源。對電源模塊進行升級整改,可提升顯示器的 EMC 性能。采用高效率、低紋波的開關電源,其先進的拓撲結構能有效降低電源轉換過程中的能量損耗和電磁輻射。在電源輸入輸出端,增加 π 型濾波電路,由電感和電容組成的濾波網絡可濾除不同頻段的雜波信號。例如,大電容用于濾除低頻紋波,小電容和電感抑制高頻噪聲。同時,為電源模塊添加屏蔽罩,將其產生的電磁干擾限制在一定范圍內,并確保屏蔽罩良好接地。通過升級電源模塊,為車載顯示器提供穩定、純凈的電源,減少因電源問題導致的電磁干擾。湖北車載雷達抗干擾汽車電子EMC整改周期對顯示器進行多次 EMC 測試。
改進接插件設計:接插件作為汽車電子設備間電氣連接的關鍵部件,其設計對 EMC 整改影響重大。許多接插件在連接時,因接觸不良、接觸電阻過大等問題,易產生電磁泄漏和干擾耦合。整改時,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;對接插件外殼進行金屬化處理,并確保其與設備外殼良好接地連接,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。通過改進接插件設計,能有效減少電磁干擾在設備間的傳播,提升汽車電子系統的整體電磁兼容性。
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。確保顯示器 EMC 穩定運行狀態。
整齊有序的布線不僅便于車載顯示器的安裝、維護,還能提升其 EMC 性能。雜亂無章的布線容易導致信號相互干擾,增加電磁輻射的復雜性,影響顯示效果。在整改過程中,要對車載顯示器內部和與外部連接的線束進行整理。在 PCB 板上,遵循統一的布線規則,使信號線和電源線排列整齊,減少布線的交叉和重疊。對于汽車線束,按照一定的規律進行捆扎和固定,確保線束在車內的走向清晰、有序。這樣能有效降低布線產生的寄生電容和電感,減少信號間的串擾,提高車載顯示器的電磁兼容性,同時也為后續的故障排查和維修提供便利。安裝共模電感解除顯示器干擾。江西靜電放電汽車電子EMC整改流程
優化車載顯示器 PCB 布局設計。廣西輻射發射汽車電子EMC整改步驟
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。廣西輻射發射汽車電子EMC整改步驟