实例分析--汽车内电磁环境的建模分类汽车电子化的进展迅速,已经进入了使用电子技术实现高端功能的时代
与此同时,在设计阶段便考虑电磁环境的做法也愈发重要
汽车整体和开发的全部工序都需要在充分意识到EMC(Electro-magneticCompatibility)的体系中实施
也就是说,“EMC设计框架”已经是不可或缺的机制
这一机制包括了设计技术、EMC对策、系统开发、交流等产品化所需要的技术和体制
如果能够按照生产一线的实际情况对这些进行恰当的整理,那么就可以灵活应对人们对于汽车的需求变化
在这里,笔者将以汽车导航系统(车载导航仪)设计一线的经验为依据,从汽车部件厂商的角度出发,介绍对车载设备EMC的思考方法、以及设计流程的一部分
电磁辐射强度随着车载导航仪的高性能而增大首先介绍车载导航仪的多功能化和高速化
众所周知,车载导航仪的出发点是导航,然后才是通过DSRC(DedicatedShortRangeCommunications)、电视、移动网络等通信手段与车外相连接
现在,车载导航仪已不再是单纯的指路工具,而是发展成为了能够借助各类供应商进行多种内容交换的双向交流装置
为了向驾驶员提供安全、放心、便利、舒适的驾驶环境,车载导航仪正在向联结人与机械(这里指汽车)的HMI(HumanMachineInterface)中心转变(图1)
图1:汽车多媒体全球导航仪从“指路”装置转变成了向驾驶员提供“贴心服务”和“愉悦心情”的“HMI中心”
(点击放大)今后,车载导航仪的多媒体化还将继续发展,在兼顾前面提到的“安全放心”、“便利舒适”这两个主轴的同时,不断增加功能(图2)
因此,与EMC相关的技术也将愈发重要
比如,当车载导航仪能够与车辆内各个仪器联动,协助防止冲撞时,车载导航仪本身作为传感器,就需要较高的可靠性
这时,抗扰度(对于电磁噪声的耐受性)就会成为课题
而且,随着车内