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2020年04月25日 | 智能汽车计算平台与系统架构研究报告发布

2020-04-25 来源:eefocus

佐思汽研发布《2019-2020 智能汽车计算平台与系统架构研究报告》。 

 

随着汽车新四化发展,传统分布式 E/E 架构受到挑战:EV 的三电系统,增加了汽车 E/E 架构的复杂程度;智能座舱、自动驾驶等功能,需要融合更多传感器数据,对 OTA、算力和车辆安全等提出更多挑战。因此,未来汽车需要更高算力的 ECU 协同以及可拓展性的架构设计,域集中电子电气架构、车辆集中电子电气架构等对现有分布式架构的替代作用将逐渐显现,车企和 Tier1 争相进行前瞻布局。 丰田电子电气架构开发部总经理 Nishikawa 总结的电子电气架构演进路线为:简单 LAN→分层 LAN→中央网关+域 LAN→计算平台(包括在线云)→计算平台++(包括在线云、线下云)。

 

 

 

来源:丰田

 

博世则将汽车电子电气架构演变路径分为 6 个阶段:从简单到复杂依次为模块化、集成化、集中化、域融合、车载电脑和车 - 云计算。

 

来源:博世,佐思产研

 

E/E 架构方面,特斯拉发展最为领先,其新一代集中式 E/E 架构达到车载中央电脑和区域控制器阶段,配合自研的操作系统,可实现整车 OTA。相对传统车企,特斯拉领先五年以上。 近日,由于存在自动泊车系统功能缺陷,现代公司决定召回 1.2 万余辆 2020 款索纳塔车型。这是传统车企最郁闷的地方。在传统架构上添加越来越多的智能化网联化功能,由于软件复杂永远都有 BUG,只会导致更多的客户不满甚至召回。只有在全新 E/E 架构下实现整车 OTA,才能最终解决召回难题。 因此,大众、奥迪、通用、丰田等车企都在加快部署全新 E/E 架构,量产时间大概在 2021-2025 年。大众 ID.3 将搭载名为 E³的 E/E 架构,并将出现跨域中心控制器,实现域融合架构;通用新一代 E/E 架构 Global B,将搭载在全新凯迪拉克 CT5 上;丰田则将采用 Central & Zone 的 E/E 架构。 国内车企,如比亚迪、合众汽车、奇点等都在采用新一代 E/E 架构。 以特斯拉最新电子电气架构为例,其搭载车型 Model3 的 E/E 架构包括三大块:

 

• 一是自动驾驶及娱乐控制模块,接管所有辅助驾驶相关的传感器,例如摄像头、毫米波雷达等。

 

• 二是右车身控制器 BCM RH,集成了自动驶入驶出、热管理、扭矩控制等,以及用于泊车的超声波雷达。

 

• 三是左车身控制器 BCM LH,负责内部灯光及进入部分。

 

丰田在未来电子电气架构中,则将采取 Central& Zone 的 E/E 方案。

 

丰田 Central & Zone 架构

来源:丰田,佐思

 

从 Tier1 来看,安波福、华为、大陆、博世等 Tier1 正在加紧部署新一代电子电气构架:

 

• 安波福已于 2020 年 1 月正式发布全新智能汽车架构 SVA,计划 2022 年实现半智能汽车架构(PARTIAL SVA)、2025 年实现全智能汽车架构(FULL  SVA)。

 

• 华为提出基于计算和通信的 CC 架构,由分布式网络和三大域控制器构成。

 

• 大陆、博世等也提出了未来 E/E 构架方案,正在积极推进。

 

以安波福 SVA 电子电气架构为例,其由三大部分构成:

 

• 动力数据中心(PDC):一个“通用扩展坞”和区整合器;

 

• 统一供电和数据主干网:模块化且可自动化的简化线束技术 / 设计;通过双环拓扑结构实现冗余网络;

 

• 中央计算集群:通用计算平台,带有标准化接口和互联网安全网关。

 

图:安波福智能汽车架构 SVA 示意图

来源:安波福


总体来看,域集中 E/E 架构是未来几年的主流,其核心技术主要包括网关、域控制器、车载以太网等。 域控制器可将汽车电子各部分功能划分成几个领域,如动力传动域、车身电子域、辅助驾驶域等等,然后利用处理能力强大的多核 CPU/GPU 芯片,相对集中地控制域内原本归属各个 ECU 的大部分功能,以此来取代传统的分布式架构。目前 Tier1 对域控制器的布局主要集中在智能座舱域和自动驾驶域。 

 

车载以太网的出现,是为了满足 ADAS 系统、高清车载娱乐系统、车联网系统、云服务及大数据等新兴技术在车辆应用上的高带宽要求,以此部分甚至完全取代 CAN、LIN、FlexRay、LVDS 等传统车载网络。布局车载以太网的供应商主要有 NXP、罗森伯格、Broadcom、Marvell、东芝、TE Connectivity 等。 汽车网关作为整车网络的数据交互枢纽,可将 CAN、LIN、MOST、FlexRay 等网络数据在不同网络中进行路由。布局网关的 Tier1 以国外的半导体大厂和传统汽车供应商为主,如 NXP、英飞凌、瑞萨电子、意法半导体、大陆集团、博世、德州仪器、英特尔等;国内布局企业有经纬恒润、致远电子、联合汽车电子等。 

 

博世和丰田对 E/E 架构趋势分析中,将车+云计算架构归结为最高阶段。目前对时延要求不高的座舱域应用(如听歌,语音识别等)都已经实现了云端计算+本地计算的结合。自动驾驶域也将是这个趋势,但是会更复杂,将是车端计算+云端计算+边缘计算的结合。 车端计算+云端计算+边缘计算的结合,需要车路协同技术和智慧道路基础设施的支持。车路协同将率先在国内落地,华为的 CC(计算+通信)架构可能是更适合车路协同应用的新一代 E/E 架构。

 


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对于光电控制电子生日蛋糕电路,网友可能提出多种问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:

1. 光电控制电子生日蛋糕电路的基本工作原理是什么?

回答:光电控制电子生日蛋糕电路通常由一个光敏二极管(如VD1)、一个控制电路(如IC1,常为555时基集成电路或音乐芯片)以及其他外围元器件组成。当蜡烛被点燃并照射到光敏二极管上时,光敏二极管的电阻会发生变化,导致控制电路中的电压改变。这一电压变化进而触发控制电路,使其输出控制信号,驱动音乐芯片工作并输出音乐信号(如“祝你生日快乐”),同时可能还驱动发光二极管等元件闪烁,增加节日气氛。

2. 如何选择合适的元器件来构建这个电路?

回答:选择合适的元器件是构建光电控制电子生日蛋糕电路的关键。光敏二极管应选择灵敏度适中、响应速度快的型号;控制电路可以选择555时基集成电路或专用的音乐芯片,具体取决于电路设计的复杂度和功能需求;发光二极管可以选择高亮度、颜色鲜艳的型号以增强视觉效果;此外,还需要根据电路设计选择合适的电阻、电容等元器件。

3. 这个电路存在哪些安全隐患,如何避免?

回答:虽然光电控制电子生日蛋糕电路本身在正常情况下是安全的,但如果不当使用或制作过程中存在瑕疵,仍可能带来安全隐患。例如,电路中的电池如果处理不当,可能会导致电池液泄漏或短路;电子元件过热也可能引发火灾等。为了避免这些安全隐患,应确保电池安装牢固、电路连接正确无误;在使用过程中避免长时间连续工作,以防过热;同时,应让儿童在成人监护下使用此类电子生日蛋糕。

4. 如何调试和优化这个电路的性能?

回答:调试和优化光电控制电子生日蛋糕电路的性能可以通过以下步骤进行:首先检查电路连接是否正确无误;然后逐步测试各个元器件的功能是否正常;接着调整光敏二极管的灵敏度、控制电路的输出电压等参数以优化电路性能;最后在实际使用环境中进行整体测试,确保电路能够稳定可靠地工作。在调试过程中可以使用万用表等测试工具来监测电路中的电压、电流等参数变化。

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回答:除了基本的音乐和发光效果外,光电控制电子生日蛋糕电路还可以根据具体设计实现多种功能。例如可以加入烟雾效果装置来模拟真实的蜡烛燃烧效果;或者加入语音模块来播放生日祝福语等。这些功能的实现需要增加相应的元器件和电路设计复杂度但能够显著提升生日蛋糕的趣味性和观赏性。需要注意的是在实现这些功能时应充分考虑安全性和实用性避免过度复杂导致电路不稳定或安全隐患增加。

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