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。重新布局 PCB,分離高頻與敏感電路。江蘇BCI汽車電子EMC整改實驗室
優化電源線設計:汽車電子設備的電源線是電磁干擾的重要傳播路徑。在整改時,需著重考慮電源線的阻抗特性。選用低電阻、高載流能力的導線,減少線路損耗與電壓降。同時,在線路中合理串聯電感、電容組成的濾波電路。例如,在靠近電源輸入端,串聯一個合適電感量的共模電感,可有效抑制共模干擾;搭配多個不同容值的電容,組成 π 型濾波結構,進一步濾除高頻雜波。這樣能使電源線輸入到設備的電流更純凈,降低因電源波動引入的電磁干擾,確保電子設備穩定運行,為汽車電子系統的正常工作提供可靠電源基礎。福建輻射抗擾度汽車電子EMC整改哪家好對顯示器背光電路進行整改。
確保屏蔽體接地良好:屏蔽體只有在良好接地的情況下才能發揮比較好的屏蔽效果。在汽車電子系統中,要保證屏蔽體與車身接地之間形成低阻抗通路。首先,選擇合適的接地方式,對于低頻設備,單點接地可有效避免接地環路干擾;對于高頻設備,多點接地能降低接地阻抗,提高屏蔽效率。其次,使用短而粗的接地線連接屏蔽體與接地部位,減少接地線的電阻和電感。例如,對于汽車發動機艙內的電子設備屏蔽體,采用銅編織帶作為接地線,確保接地的可靠性。同時,定期檢查接地連接部位,防止因松動、腐蝕等原因導致接地不良,確保屏蔽體始終處于良好接地狀態,有效抑制電磁干擾在汽車電子系統中的傳播。
布線長度和走向對車載顯示器的 EMC 性能有影響。過長的布線會增加信號傳輸延遲,導致圖像顯示出現拖影等問題,同時也會增大電磁輻射面積和干擾耦合的可能性。例如,對于高速的 LVDS 視頻信號線,其傳輸速率高,對布線長度和走向要求嚴格。過長的布線會使信號失真,影響圖像清晰度。在整改時,要盡量縮短布線長度,遵循短路徑原則,減少信號傳輸損耗。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,能有效降低車載顯示器的電磁輻射,提高顯示信號的穩定性和圖像質量。優化電源線濾波,抑制高頻干擾。
改進接插件設計:接插件作為汽車電子設備間電氣連接的關鍵部件,其設計對 EMC 整改影響重大。許多接插件在連接時,因接觸不良、接觸電阻過大等問題,易產生電磁泄漏和干擾耦合。整改時,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;對接插件外殼進行金屬化處理,并確保其與設備外殼良好接地連接,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。通過改進接插件設計,能有效減少電磁干擾在設備間的傳播,提升汽車電子系統的整體電磁兼容性。給關鍵電路安裝金屬屏蔽罩防護。江蘇BCI汽車電子EMC整改實驗室
在顯示器接口處加 TVS 二極管保護。江蘇BCI汽車電子EMC整改實驗室
采用分層布線技術:分層布線是提高汽車電子 PCB 電磁兼容性的有效手段。在多層 PCB 設計中,合理分配不同類型信號的布線層,能減少信號間的串擾。例如,將電源層和地層分別設置在相鄰的兩層,利用電源層和地層之間的電容效應,有效降低電源噪聲。同時,將高速信號線和低速信號線分別布置在不同層,避免高速信號對低速信號的干擾。此外,對于一些敏感信號,如汽車安全氣囊系統的觸發信號線,可將其布置在中間層,并通過上下相鄰層的接地平面進行屏蔽,減少外界干擾對其影響。采用分層布線技術,能優化 PCB 的電氣性能,提升汽車電子設備的抗干擾能力和穩定性。江蘇BCI汽車電子EMC整改實驗室