車載顯示器中有些敏感電路,如顯示控制芯片周邊電路、觸摸傳感器信號處理電路等,對電磁干擾極為敏感,即使在整體屏蔽良好的情況下,仍可能受到局部干擾的影響。對于這些敏感電路,需要進行局部屏蔽。采用金屬屏蔽罩將敏感電路包圍起來,并將屏蔽罩可靠接地。在設計屏蔽罩時,要確保其尺寸與敏感電路適配,盡量減少內部空間,降低干擾信號在屏蔽罩內的反射和耦合。同時,對進入和離開屏蔽罩的信號線進行濾波和屏蔽處理,防止干擾信號通過信號線引入或傳出。通過對敏感電路進行局部屏蔽,能有效提高這些關鍵電路的抗干擾能力,保障車載顯示器顯示功能的正常實現。在顯示器接口處加 TVS 二極管保護。線束汽車電子EMC整改周期
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。廣東輻射發射汽車電子EMC整改周期整改后驗證顯示器抗擾能力。
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。
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。設計低阻抗接地系統,保障接地穩定。
合理規劃接地線布線:接地線在汽車電子 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,對于汽車電子設備的金屬外殼接地。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,能為汽車電子系統構建穩定、可靠的接地體系,提升其抗干擾能力。在按鍵接口處使用導電橡膠抗靜電。安徽輻射發射汽車電子EMC整改測試機構推薦
安裝共模電感解除顯示器干擾。線束汽車電子EMC整改周期
顯示面板接口是連接顯示器組件的關鍵部位,其設計對 EMC 有較大影響。在整改時,優化接口電路設計,增加信號緩沖和濾波電路。例如,在數據線接口處串聯電阻,限制信號傳輸時的電流變化率,減少電磁輻射。同時,為接口添加靜電保護二極管,防止靜電放電(ESD)對顯示面板造成損壞。對于高速差分信號接口,如 LVDS 接口,確保其布線滿足差分對的等長要求,減少信號傳輸過程中的反射和串擾。此外,采用屏蔽式接口連接器,增強接口對外界電磁干擾的抵御能力。通過改進顯示面板接口,保障顯示信號穩定傳輸,提升車載顯示器的抗干擾性能。線束汽車電子EMC整改周期
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