历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2024年08月22日(星期四)

正在发生

2019年08月22日 | 汽车电气电子产品分析与优化

2019-08-22 来源:eefocus

近年来,我国汽车工业发展迅速。随着电动汽车以及自动驾驶技术的推广,汽车中电气电子设备进一步高度集成,产品功能日趋复杂,需要在有限的空间中放置更多的电气电子产品,所以电子产品间的电磁环境变得更加恶劣,对汽车中电子产品的电磁兼容提出了更严苛的要求。比较突出的电磁兼容(Electromagnetic Compatibility, EMC)问题甚至会引起汽车的各种故障,如指示灯误操作,安全气囊不能及时弹出等。


2018年5月23日,在因特尔所属自动驾驶技术公司Mobileye所在地的新闻发布会上,一辆自动驾驶汽车径直闯过了红灯,并没有任何刹车的迹象,其原因是电视台工作人员在车内安装的摄像头的无线信号传送器发出电磁干扰,对交通信号灯内转调器的正常工作造成影响。虽然没有造成人员伤亡,但这次事故暴露出了电磁兼容问题的严重性。如何有效地解决汽车中设备级电磁兼容问题,是当前研究工作的重中之重。


对于电磁兼容问题,文献[7]主要通过滤波和屏蔽,在传播路径上抑制电磁辐射;文献[8]主要对印制电路板(Printed Circuit Board, PCB)上的线路进行合理布局,通过减小电流环路面积来减少电磁辐射。在现代电气电子设备中,信号频率的不断增加和开关管高速动作都会导致严重的电磁干扰。


与此同时,由于电流的趋肤效应导致在印制板铺铜边缘电流密度过大,引起局部近电场强度过大,如此一来,势必会引起远场辐射能力的增强,使其他敏感元器件受到强烈的电磁干扰,因此减少局部电场强度是电磁兼容中重要的一项。


信号完整性(Signal Integrity, SI)是指电路信号能够在不影响系统其他信号质量的前提下,通过一段传输路径后到达接收端口时波形的完整程度。当电路上的信号可以按要求的时序、持续时间和电压幅值从发射端到达接收端,就说明本电路具有良好的信号完整性。


电路的信号完整性受多种因素共同影响,一般是由于信号的边沿过于陡峭、阻抗不匹配以及临近线路对它的电磁干扰。如果在进行信号完整性分析时对电路板上的每一个信号网路进行分析,势必会产生大量人力和资源的消耗,可行性较低,所以在实际的信号完整性分析时,通常会将系统中的信号进行划分,计算信号网络中的关键信号,以达到节省计算时间和资源的目的。


对于信号完整性的分析,文献[14]采用S参数分析信号线路在不同频率下阻抗的变化方法,而眼图是一种在固定工作频率下分析信号质量的方法。相比而言,眼图可以直观反映出信号网络在工作频率中的系统噪声、时间抖动和过冲等现象。


汽车发动机冷却系统,一般通过散热器风扇提高水箱周围风速的办法,提高散热器的冷却效率。散热风扇的发展历经了三个阶段:①发动机直接带动风扇转动,这种方式效率低下,且会增加油耗;②电磁离合器控制风扇转速,一般有两档或三挡,但由于发动机的温度跟驾驶环境和驾驶习惯有很大关系,离合器需要频繁换挡、容易损坏,且效率的提高和油耗的减少并不十分明显;③电子风扇阶段,由车辆电子控制单元(Electronic Control Unit, ECU)控制风扇转速,可根据水箱温度实现无极调速、效率高、能耗低、寿命长。


本文通过对汽车电子风扇电机控制电路与主电路的电磁兼容进行分析和优化,提高了该电路在复杂电磁环境中的抗干扰能力并降低了该电路对外的辐射发射。

一次.jpg?imageView2/2/w/550

 

图1 汽车冷却装置原理

 

本文对部分主电路分三种情况单独建立了有限元模型,计算得到了表面电场强度,分析了电场分布趋势,并通过实验验证了仿真的正确性。计算结果证明,MOS管通断瞬间会有很高的高频分量, 90°直角的出现导致信号在直角处的辐射最强,对周围电路造成严重电磁干扰,建议在大功率电路中,即使工作频率较低,也应该避免出现90°直角。信号完整性分析表明,通过调整电路参数,可以明显改善驱动信号的眼图。相比传统的经验式定性分析方法,数值仿真技术可以给出更加准确的电子电路改进措施,进而提升PCB的可靠性减少故障率。


用户对汽车安全、节能、环保、舒适等方面的需求也不断提高,因此车载电气电子设备得到了广泛的应用。相关统计表明,国内紧凑型轿车的电子零部件成本约占整车的25%,豪华品牌轿车的比例则高达40%,而且这些电子产品的种类和数量还在不断增加,同时它们的工作频率及功率也逐渐增大。


推荐阅读

史海拾趣

Amphenol Piher公司的发展小趣事

Amphenol Piher 是 Amphenol 公司的一部分,专注于设计、制造和销售电子行业中的传感器和电位器等产品。以下是关于 Amphenol Piher 公司发展的五个相关故事:

  1. 创立与初期发展:Amphenol Piher 公司的历史可以追溯到20世纪60年代,在西班牙的Valencia成立。最初,公司主要致力于生产电位器和传感器等电子元器件,为不同行业的客户提供定制化的解决方案。随着市场需求的增长和公司技术实力的提升,Amphenol Piher 逐渐赢得了客户的信任和市场认可。

  2. 技术创新与产品多样化:Amphenol Piher 公司在技术研发方面持续投入,并不断推出新型的传感器和电位器产品。公司专注于提升产品性能、精度和可靠性,满足客户对高品质电子元器件的需求。除了传统的电位器和传感器,Amphenol Piher 还推出了一系列新型产品,如角位移传感器、线性位移传感器等,为不同应用领域提供多样化的解决方案。

  3. 客户合作与定制化解决方案:Amphenol Piher 公司与客户建立了紧密的合作关系,致力于开发定制化的传感器和电位器解决方案。公司的工程团队与客户密切合作,根据客户的需求和应用场景,设计和制造符合特定要求的产品。这种定制化解决方案能够满足客户个性化的需求,为客户提供更加专业和完善的服务。

  4. 质量控制与认证标准:Amphenol Piher 公司高度重视产品质量控制,并严格遵循国际质量管理体系标准。公司的生产工艺和质量管理体系符合ISO 9001质量管理体系认证标准,以确保产品质量的稳定性和可靠性。此外,Amphenol Piher 公司的产品还通过了各种行业和应用领域的认证标准,如汽车行业的TS16949认证等,确保产品符合行业标准和规定。

  5. 全球市场拓展与合作伙伴关系:除了在西班牙的生产基地外,Amphenol Piher 公司还在全球范围内设有多个销售办事处和代理商网络,拓展了国际市场份额。公司与全球各种行业领先企业建立了长期稳定的合作关系,共同推动产品的创新和市场拓展。通过全球市场拓展和合作伙伴关系,Amphenol Piher 公司不断扩大业务规模,增强了在电子行业中的市场竞争力。

这些故事展示了 Amphenol Piher 公司从成立初期到如今在技术创新、产品多样化、客户合作与定制化解决方案、质量控制与认证标准以及全球市场拓展与合作伙伴关系等方面取得的重要进展。

FETek Technology(东沅)公司的发展小趣事

FETek Technology(东沅)于XXXX年在台湾台北市成立,由一群志同道合的半导体行业专家组成。他们看到了当时电子行业对高质量、高效率半导体测试解决方案的迫切需求,于是决定创立东沅,专注于提供这一领域的创新产品。初期,公司面临资金紧张、人才匮乏等挑战,但他们凭借坚定的信念和不懈的努力,逐渐吸引了更多的投资者和优秀人才加入。

Fronter Electronics Co Ltd公司的发展小趣事

为了寻求更广阔的发展空间,Fronter电子开始积极拓展国内外市场。公司通过参加各类行业展会、建立广泛的销售网络以及开展国际合作等方式,不断开拓新客户和市场领域。同时,Fronter电子还逐步向多元化经营转型,不仅限于电子元器件的销售,还涉足到了电子产品的设计、制造和服务等多个环节。这种多元化经营的策略使得Fronter电子能够更好地满足市场需求,提升整体竞争力。

FCI / Amphenol公司的发展小趣事

Amphenol公司成立于1932年,最初由Arthur J. Schmitt和Gordon K. Klapmeier共同创办,专注于电磁线缆的制造。然而,随着技术的进步和市场需求的变化,Amphenol公司逐渐将重心转向电缆连接器的制造。凭借高品质的产品和服务,Amphenol公司的电缆连接器在市场上获得了广泛的认可,并逐渐发展成为全球最大的电缆连接器制造商之一。

Emulation Technology Inc公司的发展小趣事

面对电子行业的快速发展和市场的不断变化,Emulation始终保持着对技术的持续创新。公司不断投入研发资源,推出了一系列具有领先性能的模拟和仿真产品,满足了客户对于高精度、高效率仿真工具的需求。这些产品不仅提高了工程师们的设计效率,还促进了整个电子行业的发展。

Elektron公司的发展小趣事

随着业务的不断拓展和市场的不断扩大,Elektron公司逐渐将目光投向了全球市场。公司在全球范围内设立了多个代表处和分支机构,与当地的合作伙伴建立了紧密的合作关系。通过全球化战略的实施,Elektron成功进入了焊接设备、等离子切割设备和电池服务设备的高端市场,并成为了世界市场的领导者之一。

问答坊 | AI 解惑

奇怪的问题,调用子函数时压栈的不是下一句的地址

调试Atmega16,将程序下载到芯片单步运行,发现调用子函数时压栈的并不是下一条语句的地址,但能正确返回。这是什么缘故?在IAR for AVR和AVR Studio下均有此问题。比方说     地址           &nb ...…

查看全部问答>

FPGA用Quartus II编程,对其下载方式的探讨

本人用的是altera公司的cyclone II ep2c5t144的FPGA,杭州康芯公司的开发板,他们板子上设计的是jtag接口下载,提供的下载器也是并口转jtag,但是笔记本上只有串口和usb,没有并口,这样就很让人为难,仔细看了一下Quartus II的下载方式设置上貌似 ...…

查看全部问答>

一种反激同步整流DC TO DC变换器设计

摘    要: 对反激同步整流在低压小电流 DC-DC 变换器中的应用进行了研究,介绍 了主电路工作原理,几种驱动方式及其优缺点,选择出适合于自驱动同步整流的反激 电路拓扑,并通过样机试验,验证了该电路的实用性。 关键词: &n ...…

查看全部问答>

LM89S62不知是否能够接受编码器信号

 如题所示,我用的编码器是输出A,B,Z相的编码器,但是不知道如何才能接入到LM89S62,听说Stellaris的ARM含有正交编码功能,不知论坛有谁用过?…

查看全部问答>

6410烧eboot.bin出现的问题

现在在板子烧制启动程序,step已经顺利烧进去了,但烧eboot的时候: Download BIN file information: ----------------------------------------------------- [0]: Base Address=0x80030000  Length=0x42f20 ---------------------- ...…

查看全部问答>

成都中嵌培训机构怎么样???

中嵌学院的嵌入式培训怎么样?保证就业是真的吗?就业怎么样?有在中嵌培训过的大哥大姐能回答下吗?学费太贵,农村的我想把来之不易的钱用到实处, 有知道的说下…

查看全部问答>

如何进一步学些机器人?

   [size=11px]我想进一步深入研究我的兴趣爱好(Robot),对于此我应该选择什么样的实践方向?请前辈赐教        这就要进入大三了,我的兴趣爱好进展缓慢。主要原因是一开始的知识储备不够,所以要积累一定的相 ...…

查看全部问答>

有用VFD-V变频器+PG卡构成闭环模式的高手吗?应该注意哪些参数

该设备用两套相同的电机及减速机拖动,因要求传动速度很低,用矢量模式也不能满足要求,想增加编码器和PG-03卡构成闭环模式,请教高手能实现吗?调试应该注意哪些参数?…

查看全部问答>

430AD采样

各位大侠,请你们帮个忙!万分感谢! 我现在要用msp430f149芯片做一个AD转换,我要采样的是一个纹波电压信号!频率在100KHz左右!我现在需要采集这个电压,并且要计算出每个周期的纹波电压的平均值,根据不同的纹波平均值来控制输出占空比不 ...…

查看全部问答>

请教各位前辈,有关电荷放大器

我要测量气固两相流中固体颗粒摩擦所带的静电电荷,所使用的传感器是环形静电传感器,所测量的电荷估计在几十pC到几百pC之间吧,电荷信号频率在10kHz之内。采用AD823搭建的电荷放大器,Multisim仿真电路如图。使用Multisim进行仿真分析,Rf取80M时 ...…

查看全部问答>