背光驅動電路為車載顯示器的背光源提供能量,其工作時產生的電磁干擾可能影響顯示效果。在整改中,優化背光驅動電路的拓撲結構。采用 PWM 調光方式時,合理選擇 PWM 頻率,避免與其他電路產生諧波干擾。同時,在驅動電路中增加濾波電感和電容,抑制電源線上的高頻紋波和開關噪聲。例如,在電感的選擇上,選用磁導率高、飽和電流大的電感,以更好地濾除干擾信號。此外,對背光驅動芯片進行合理布局,使其與其他電路保持適當距離,減少電磁耦合。通過優化背光驅動電路,降低其產生的電磁干擾,提高車載顯示器的顯示質量和穩定性。對顯示器進行多次 EMC 測試。安徽RE汽車電子EMC整改測試標準
接插件作為車載顯示器內部和外部連接的橋梁,其性能對 EMC 整改至關重要。許多接插件在連接時,由于接觸不良、接觸電阻過大等問題,易產生電磁泄漏和干擾耦合。在整改過程中,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,提高電氣連接的可靠性。對接插件外殼進行金屬化處理,并確保其與顯示器外殼良好接地連接,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。通過改善接插件性能,減少電磁干擾在車載顯示器系統中的傳播,提升整體的電磁兼容性。廣西線束汽車電子EMC整改測試項目優化直流電機 EMC 濾波電路設計。
增加濾波元件:為有效抑制汽車電子設備中的電磁干擾,在電路中合理增加濾波元件至關重要。在電源線上,除了常規的電容、電感濾波,還可針對特定頻段干擾,使用 LC 諧振濾波器。例如,當發現設備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,從而對該頻段干擾信號進行有效吸收。在信號線上,可串聯磁珠,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。此外,在接口電路處,增加 TVS 管等瞬態抑制元件,能快速吸收靜電放電等瞬態高能量干擾,提升汽車電子設備的抗干擾能力。
控制布線長度和走向:布線長度和走向對汽車電子 EMC 性能有影響。過長的布線會增加信號傳輸延遲和損耗,同時也會增大電磁輻射面積和干擾耦合的可能性。例如,對于高速數字信號,如汽車多媒體系統中的 LVDS 信號,過長的布線會導致信號失真,出現誤碼等問題。在整改時,要盡量縮短布線長度。同時,合理規劃布線走向,避免布線形成環形回路,因為環形回路易感應外界磁場,產生較大的感應電流,成為干擾源。通過精確控制布線長度和走向,能有效降低汽車電子設備的電磁輻射,提高系統的抗干擾能力,保障信號的穩定傳輸。將敏感元件遠離易接觸 ESD 部位。
車載顯示器在車輛啟動或經過高壓線附近時,會出現花屏、閃爍現象。經檢測,主要問題出在電源模塊和接地方面。電源模塊采用的是普通開關電源,紋波較大,產生大量電磁干擾。于是升級為高效率、低紋波的開關電源,并在電源輸入輸出端增加 π 型濾波電路,有效濾除雜波信號。同時,發現顯示器外殼接地不良,接地電阻過大。重新優化接地連接,確保屏蔽體接地良好,采用短而粗的銅編織帶連接顯示器外殼與車身接地部位,并增加接地連接點。此外,對敏感的顯示控制芯片周邊電路進行局部屏蔽,采用金屬屏蔽罩將其包圍并可靠接地。整改后,車載顯示器的抗干擾能力增強,花屏、閃爍問題得到徹底解決,提升了該車型的整體品質和用戶滿意度。重新布局 PCB,分離高頻與敏感電路。山東車載雷達抗干擾汽車電子EMC整改測試項目
優化電源線濾波,抑制高頻干擾。安徽RE汽車電子EMC整改測試標準
車載顯示器中的高頻信號線,如 LVDS 視頻信號線、時鐘信號線等,傳輸速率高、信號變化快,容易產生較強的電磁輻射,同時也對干擾更為敏感。因此,需要對高頻信號線進行特殊處理。對于 LVDS 信號線,要采用特性阻抗匹配的傳輸線,提高信號傳輸質量。同時,對高頻信號線進行包地處理,即在信號線周圍布置一圈接地銅箔,形成屏蔽結構,減少信號對外的輻射以及外界干擾對信號線的耦合。此外,高頻信號線應盡量避免與其他信號線交叉,若不可避免,要采用垂直交叉方式,降低信號間的串擾。通過這些特殊處理,能有效保障高頻信號線的信號質量,提升車載顯示器的顯示性能和電磁兼容性。安徽RE汽車電子EMC整改測試標準