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隨著汽車界面的速度和復雜程度的提高,PoC(同軸電纜)方法越來越受歡迎,因為它允許在一根同軸電纜中疊加信號和電源,例如基于LVDS的汽車攝像頭系統。在電路側使用由一個或多個電感器和芯片磁珠組成的PoC濾波器來分離信號和電源電流。這在保持通信質量方面很重要。因此,PoC濾波器需要在低頻到高頻的寬帶寬范圍內實現AC分量的高阻抗的電感器。
使用PoC(同軸電纜)保持通信質量的重要性
PoC方法將通信信號和電源組合在一根同軸電纜中。為了保持信號和功率分離,需要使用電感器和芯片磁珠的PoC濾波器,以便信號不通過電源線。
如果PoC濾波器電感器的阻抗特性不滿足系統要求,通信質量將下降,這可能導致故障和安全問題。
實現寬帶高阻抗的產品結構
為確保上一節中概述的通信質量,PoC必須能夠抵抗噪聲。這又需要在從低頻到高頻的整個帶寬范圍內對AC分量具有高阻抗的電感器。高阻抗要求適用于從幾MHz到幾百MHz(有時高達幾GHz)的通信頻帶。
對于傳統的多層電感器,必須串聯多個線圈,因為否則在很寬的頻率范圍內無法實現高阻抗。
傳統的多層電感器還存在一個問題,即需要更多數量的繞組來獲得高阻抗,這導致增加的DC電阻。TDK專門設計的PoC濾波電感采用單層線圈結構。因此,與具有多層繞
EMI免疫力
在典型的汽車中,安裝了攝像機和各種電子設備,并且它們的電氣系統通過多根電纜互連。由于空間限制,電纜必須在線束中組合在一起,并且由于來自發動機,ECU和其他外部源的噪聲干擾成分疊加在電纜上,可能會發生通信錯誤。所謂的BCI(大電流注入)評估是確保抗EMI(電磁干擾)的重要方面。選擇不正確的電感器和芯片磁珠也可能對通信質量產生不利影響,從而降低EMI抗擾度。
本節介紹了一個BCI評估示例,用于實現正確的電感和芯片磁珠選擇,以確保預期的EMI抗擾度。