背光驱动电路为车载显示器的背光源提供能量,其工作时产生的电磁干扰可能影响显示效果。在整改中,优化背光驱动电路的拓扑结构。采用 PWM 调光方式时,合理选择 PWM 频率,避免与其他电路产生谐波干扰。同时,在驱动电路中增加滤波电感和电容,抑制电源线上的高频纹波和开关噪声。例如,在电感的选择上,选用磁导率高、饱和电流大的电感,以更好地滤除干扰信号。此外,对背光驱动芯片进行合理布局,使其与其他电路保持适当距离,减少电磁耦合。通过优化背光驱动电路,降低其产生的电磁干扰,提高车载显示器的显示质量和稳定性。优化车载显示器 PCB 布局设计。上海车载CAN总线EMC汽车电子EMC整改实验室
分层布线是提高车载显示器 PCB 电磁兼容性的有效手段。在多层 PCB 设计中,合理分配不同类型信号的布线层,能减少信号间的串扰。例如,将电源层和地层分别设置在相邻的两层,利用电源层和地层之间的电容效应,有效降低电源噪声,为其他电路提供稳定的电源环境。同时,将高速的视频信号线和低速的控制信号线分别布置在不同层,避免高速信号对低速信号的干扰。对于一些敏感的时钟信号线,可将其布置在中间层,并通过上下相邻层的接地平面进行屏蔽,减少外界干扰对其影响。采用分层布线技术,能优化 PCB 的电气性能,提升车载显示器的抗干扰能力,确保显示信号的稳定传输和高质量显示。安徽车载雷达抗干扰汽车电子EMC整改价格对线束分类整理,减少线间耦合。
元件的电磁辐射特性直接影响车载显示器的 EMC 表现。在选材时,优先选用低电磁辐射的电子元件。以晶振为例,选择具有低相位噪声、低谐波输出的晶振,能减少高频噪声干扰。对于电阻、电容等基础元件,采用表面贴装(SMD)形式,相比传统插件元件,SMD 元件的寄生参数更小,可降低电磁辐射。此外,一些新型的显示驱动芯片具备更好的电磁兼容性设计,内部集成了滤波和屏蔽电路,能有效抑制自身产生的电磁干扰。选用这些低电磁辐射元件,从源头上降低车载显示器的电磁干扰水平,提高其整体的电磁兼容性。
改善接地连接方式:接地连接方式直接影响接地效果和汽车电子系统的 EMC 性能。在整改过程中,要摒弃传统的简单螺栓连接方式,采用更可靠的接地连接方法。例如,使用焊接方式将接地线与接地部位牢固连接,能大幅降低接触电阻,提高接地的稳定性。对于一些频繁振动的部位,可采用弹簧垫片等方式,确保接地连接在振动环境下不松动。同时,在接地连接点处涂抹导电膏,进一步降低接触电阻,增强接地的可靠性。改善接地连接方式能有效提升汽车电子设备的接地性能。在显示器接口处加 TVS 二极管保护。
车载显示器中的高频信号线,如 LVDS 视频信号线、时钟信号线等,传输速率高、信号变化快,容易产生较强的电磁辐射,同时也对干扰更为敏感。因此,需要对高频信号线进行特殊处理。对于 LVDS 信号线,要采用特性阻抗匹配的传输线,提高信号传输质量。同时,对高频信号线进行包地处理,即在信号线周围布置一圈接地铜箔,形成屏蔽结构,减少信号对外的辐射以及外界干扰对信号线的耦合。此外,高频信号线应尽量避免与其他信号线交叉,若不可避免,要采用垂直交叉方式,降低信号间的串扰。通过这些特殊处理,能有效保障高频信号线的信号质量,提升车载显示器的显示性能和电磁兼容性。在电源输入处加共模扼流圈滤波。安徽车载雷达抗干扰汽车电子EMC整改价格
运用展频跳频技术,分散频段能量。上海车载CAN总线EMC汽车电子EMC整改实验室
车载显示器的 PCB 布局对其 EMC 性能至关重要。在设计时,需将芯片、电源模块和显示驱动电路等关键组件合理摆放。把发热量大的功率芯片与对温度敏感的显示控制芯片分开,防止热干扰。同时,按照信号流向规划线路,缩短高速信号线长度,减少信号传输损耗与电磁辐射。例如,将时钟信号线路尽可能靠近接收芯片,降低其对外界的干扰。对于多层 PCB,合理分配电源层和地层,利用层间电容特性降低电源噪声。通过精心优化 PCB 布局,减少组件间的电磁耦合,为车载显示器稳定运行奠定良好基础,提升其在复杂电磁环境中的抗干扰能力。上海车载CAN总线EMC汽车电子EMC整改实验室