在不斷復雜化的互連環境下,單車的連接器用量在不斷增多,傳統汽車需要用到的電子連接器在600個左右,電動汽車內的連接器數量在800到1000個。不僅僅是數量的增多,其需要面對的連接挑戰也遠超從前。 最明顯的復雜度提高在于數據量的提升,ADAS和基于傳感器數據的功能設備仍在進一步增加,這導致通過網絡傳輸的數據量也不斷上升。在車輛中引入L2或L3級別的自動駕駛功能,將大大增加所謂“高帶寬專用鏈路”的份額,更不用說以后更高級別的自動駕駛功能的引入。 而在更廣泛的自動與無人駕駛環境中,用于感知的雷達、激光雷達和攝像機也是檢測環境必不可少的設備,高帶寬專用鏈路的份額肯定會越來越高。 除了車內本身數據量的提升,很多車輛環境數據都需要通過無線和蜂窩技術從車外接入,包括各種基于V2X、云的服務,天線配置也更加繁瑣,大大增加了連接器互連需要解決的各種射頻問題。 以最基礎的ADAS集群來看,連接鏈路基礎數據傳輸速率起碼在12Gbps以上,鏈路還需要有冗余能夠支持故障安全操作,帶寬需要進一步增加,延遲需要進一步縮短。此外,信息娛樂集群和安全集群是分開的,但是要在連接上保證數據完整性和一致性(如連接ADAS攝像頭與顯示)。 這種復雜連接環境下,正反方向的高數據速率會帶來緊迫的通道限制,對連接器和線束提出了很高要求,比如如何縮減尺寸實現多線道,如何降低插入損耗,如何限制共振效應等等,這都是復雜車內互連環境給連接帶來的挑戰。合適的連接器設計、更高性能的電纜,對于滿足車內傳輸EMC要求都是必要的。不斷發展的汽車應用以及E/E架構的轉變,在傳輸組件上不斷提出更具挑戰性的要求,這些挑戰除了更高的傳輸頻率和更大的數據量之外,在可靠性、EMC等各方面的要求也在不斷升級。 AMEYA360報道:逐漸復雜化的車內互連環境 |