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如何解決汽車高速連接的EMC問題

電磁兼容EMC ? 來源:芝能汽車電子設計 ? 2023-01-31 10:25 ? 次閱讀
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隨著中國汽車行業開始大力沿著“軟件定義汽車”的方向發展,整車開始圍繞SOA電子電氣架構進行開發,高效的硬件平臺以中央集成OIB、分域控制VIU為核心,具有強大的數據處理能力,能接管車輛主動操控汽車。在巨大算力的支持下,不僅提升了整車操控的流暢性,還使得車輛具備全生命周期的硬件升級進化能力。由于數據量的提升,高速數據連接成了智能汽車里面的必要的選擇。

汽車和整個社會的電氣化時代已然來臨,現代汽車環境內外均出現了各種EMI相關的問題。

此類EMI干擾,導致了信號弱化或損壞;傳輸信號的解決方案是通過各種鏈接,一旦信號出現問題,可能導致關鍵傳感器ADAS系統故障,有時甚至會引發災難性后果。Part 1

EMC問題

汽車對電磁干擾(EMI)性能具有嚴格要求,是所有車載設備都要面臨的最嚴峻挑戰之一。隨著傳輸數據量的增長,對信號傳輸速度的要求也越來越快。行業面臨的第一個挑戰是要設定高速連接技術的限值和所需帶寬。汽車工業和汽車制造商的目標是滿足關于電磁兼容性(EMC)的要求,大致分為兩個:

一是必須確保電子設備自身不會發出過多的電磁干擾噪聲(EMI);

二是不被其他系統發出的噪聲所影響(EMS)。

目前,利用傳統技術的車載連接解決方案,減少電子噪聲影響主要的手段包括:減少帶寬、減少電纜長度以及為增加昂貴的屏蔽電纜等。然而,上述所有解決手段并非最優解,反而會對下一代智能汽車的高速通信造成嚴重阻礙。

減少帶寬

減少電子干擾并提高信噪比(SNR)最簡單有效的方法之一就是降低帶寬。

但隨著先進感知傳感器(如相機、雷達和激光雷達)數量的增加和對傳輸質量的優化,帶寬需求將急速增長。

在這里,我們能看到整個設計的目標就是不斷提升EE架構的鏈接帶寬,因此技術層面會遇到更多困難。隨著汽車的邊沿計算能力增強,需要在理論的速度上,增加軟件額外的傳輸需求。這就需要在做設計的過程中,提高芯片的能力。EMC若要符合要求,應當建立在高速傳輸和高帶寬的基礎上。

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限制電纜長度

縮短信號傳播的距離也大大減少了電磁干擾的影響,因為這讓信號在整個通道中的衰減有限,能夠保持原始強度。然而,汽車行業正在淘汰分布式E/E架構,轉向域和集中式E/E架構,以幫助促進傳感器融合和“軟件定義汽車”(SDV),而這些新的汽車架構需要更長的布線(點對點的連接)。

我們可以看到,整個集中式架構中,雖然整體線纜長度是減少的,但是對于單個信號來看,由于可能需要覆蓋全車,特別是高速信號并不希望中轉而是直接傳輸,所以信號傳輸的長度變長了。



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● 提高頻率

頻率提高可以支持通道發送更高的帶寬,這是一些車載連接解決方案為滿足目前需求所采取的方法。然而,信號衰減隨著頻率的增加而增加,長距離傳輸效果將受到影響,并使連接電纜極度容易受到EMI的影響。

增加屏蔽電纜

增加屏蔽電纜以減少EMI的影響,同時也能夠減少來自電纜本身的輻射干擾。這個方案似乎十分合適。

然而,近來有研究指出,由于屏蔽電纜的老化和應力會嚴重退化,在涉及到需要運動的裝置中(如門、側視鏡和后備箱蓋)尤為如此。EMI對老化、磨損的屏蔽電纜有不利影響,使它們變得無效且帶來更大風險。最嚴重的是,由于屏蔽電纜隨時間推移而失效,電纜本身將成為EMI輻射源。


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目前EMC測試存在的問題

目前業內的EMC測試方法集中在新型短屏蔽電纜上,沒有考慮到連接電纜在現實世界中所處的條件和壓力。如果EMC測試繼續以這種方式進行,那么未來相關車輛將面臨大規模召回,或者其他事故。

Part 2

解決方案——MIPI A-PHY

為解決上述種種挑戰,MIPI A-PHY標準于2020年發布,它支持為實現汽車的高級別自動駕駛而進行創新,并使用數字信號處理(DSP)等自適應方法實現高帶寬、長連接、實時鏈路,還具有強大的處理EMI問題的性能。

ValensVA7000芯片組采用的DSP完全符合MIPIA-PHY規格的芯片組,包含的三個主要元素,可以處理EMI

(1)實時噪聲消除(JITNC)

一種快速、自適應的噪聲消除方法,以減少EMI的影響。其對于處理窄帶干擾(NBI)極為有效,這種尖銳、突發的噪音是傳統車載連接解決方案難以處理的。JITNC可以消除高達36dbm的噪聲。

(2)高階脈沖幅度調制(PAM)

Valens芯片組可以使用PAM16工作,這是一種在同一時間段內發送更多數據的方式,支持更高的數據速率,同時保持較低載波頻率,防止信號衰減和干擾。雖然一些傳統的車載連接解決方案確實使用PAM4,但它仍然不能為目前的ADAS和信息娛樂系統所需的高帶寬提供支持。Valens的PAM16不僅滿足了如今的帶寬需求,還為未來的需求留出充足空間。

(3)動態PHY級重傳

有時環境噪聲太大,數據包可能因干擾而傳輸失敗。當這種情況發生時,MIPI A-PHY標準要求在PHY級別重新傳輸數據包。PHY級操作允許極快速的數據傳輸。由于此時引起初始故障的EMI可能還沒有消散,因此動態控制的重傳,會使用比最初發送時更低的PAM來進行。比如,如果原始傳輸是使用PAM16發送的,那么重傳將以PAM8發送。這大大降低了傳輸再次失敗的機會,這也是Valens A-PHY兼容芯片組實現行業中最低錯誤率的原因之一。

Valens獨一無二的UTP功能

Valens芯片組內的DSP編碼可以減輕電磁干擾帶來的影響,從而可以使用非屏蔽雙絞線(UTP),速度可達4Gbps,傳輸距離可達10米。這使得Valens芯片組具有很多優點,比如降低系統成本,系統設計和布局更加靈活,并在設計系統架構時提供更多的選擇。UTP的應用是Valens芯片組的一大重大突破 。

結論

現代汽車處于信號繁雜的環境當中,隨著汽車電子設備,如ADAS組件、數字駕駛艙和汽車上的各個組件逐步豐富,設備的體積只會越來越大。過去,EMI的影響已經被證明對關鍵系統有非常嚴重的影響,曾導致多次汽車召回,甚至死亡事故。在各個領域中限制EMI的應該是首先要考慮的問題。如果整車廠的設計未充分考慮到此,將無法把ADAS、V2X通信、信息娛樂和其他領域的創新設計應用到汽車產品當中。







審核編輯:劉清

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原文標題:如何解決汽車高速連接的EMC問題[20230118]

文章出處:【微信號:EMC_EMI,微信公眾號:電磁兼容EMC】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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