那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

AMAZINGIC晶焱科技技術應用:典范轉移 EV全生態系商機 - The CAN SIC Transceiver Is Ready To Go.

h1654155954.3333 ? 來源:h1654155954.3333 ? 作者:h1654155954.3333 ? 2025-02-05 16:01 ? 次閱讀

前言

電動車的趨勢來自三個主要原因:環境意識提高、電池技術進步與市場需求。在IEA報告分析中得知,2023年全球有將近1400萬輛電動車被消費者購買,報告中并預測全球已經上路的電動車數量達到4000萬輛。在各國的政策推動下,預計到2035年其全球電動車的保有量將增長12倍。隨著電動車智能化需求提升,將使內部網絡架構產生改變,于下個新世代將走向軟件定義汽車(Software Defined Vehicle, SDV)架構,這將需要更大的數據傳輸帶寬來滿足用戶的體驗和處理更智能的無人駕駛技術升級。

CAN SIC Transceiver

以目前主流SoC方案商推估軟件定義汽車架構最快量產可能在2026~2027年,此架構的導入可使車內ECU數量減少約30%。這也將轉向由車商自行開發軟件,目的是讓用戶自行下載更新。這不同于現在主流架構,未來將可節省更換硬件所耗費的時間與成本。同時也因在軟件定義汽車架構導入下,新架構的區域控制器需要大數據帶寬來處理更多的信息量。CAN總線收發器的升級與車載以太網的導入,將滿足更大數據帶寬的需求。例如,CAN FD(Flexible Data Rate)將升級為CAN SIC(Signal Improvement Capability),速度由5Mbps提升到8Mbps。而區域控制器后端到主核心控制電腦則導入車載以太網技術,其速度達到10Mbps ~ 1Gbps或更高。

新一代的軟件定義汽車架構導入后,其控制器間的網絡連接方式將變得復雜,這種復雜的網絡連接方式將導致通信總線上出現信號質量下降及信號反射的問題,使得已廣泛使用的CAN FD物理層技術無法滿足應用升級。AZKN9325P是內建抑制振鈴技術的CAN SIC總線收發器,并且符合CiA 601-4以及ISO 11898-2:2024標準。通過自主開發的技術專利,可在高速傳輸下仍滿足車廠要求的電磁兼容規格。在以下兩種應用場景中建議選擇CAN SIC應對:首先,針對欲提升網絡拓撲架構為星型,或是菊花鏈加雙星型架構(Hybrid Topology)應用,通過抑制振鈴技術可應對此復雜拓撲類型導致信號嚴重反射的問題。其次,欲在現有硬件架構下提升更高的傳輸帶寬,如通信數據包速度由2Mbps提升到5Mbps或更高速的應用。

AZKN9325P的原理是當發射器(Transmitter)輸出由低阻抗狀態(Dominant State)轉換成高阻抗(Recessive State)狀態時,通過芯片內部電路適當控制總線阻抗匹配的技術,檢測復雜網絡拓撲下可能造成的信號反射現象并進行抑制。通過TX-based方式實現信號優化技術,將TXD信號上升沿到信號改善階段結束的時間控制在最大值530ns以內。此外,以TX-based基礎設計的CAN SIC,從車廠網絡節能角度來看是符合預期的架構。其動作模式支持STB模式,可依據ECU功能定義在待機模式下,通過關閉收發器內部高速接收器(Receiver)達到省電機制。在基本電性參數方面,通信線可承受最高電壓達±42V,并可支持1.8V SoC和FPGA直接連接信號。在ESD部分,ISO 7637、HBM與CDM等級均超過德國車廠的內部標準,并且對外的通信總線符合IEC 62228-3標準定義的靜電防護等級達±8kV。還可提供一級供應商在設計控制器電路時,根據不同車廠測試要求評估取消外部保護元件的可行性。

嚴謹的測試評估

評估CAN SIC總線收發器是否符合汽車環境的使用,可參考收發器供應商提供的ISO16845-2一致性測試和IEC 62228-3:2019 CAN總線收發器的電磁兼容測試報告。一致性測試計劃定義了檢測的類型與架設方式,用于檢測收發器元件是否符合相關標準以確保產品質量的測試流程。其內容包含靜態測試(Static Tests)與動態測試(Dynamic Tests)。而電磁兼容測試的目的是,通過測量與測試模擬并評估CAN總線收發器在通信情況下的電磁兼容性能。報告中須滿足最高速度和最高等級的要求,才能確保符合汽車在不同種類控制器與傳輸速度的應用。在CAN SIC評估方面,負責提供測試規劃的公司針對帶有抑制振鈴技術的收發器,額外增加5Mbps檢測項目。此外,還特別針對抑制振鈴技術是否符合時序要求的單體元件測試(Single Device Test)規劃。此單體元件測試采用1%誤差范圍內的電容電阻,以及5%誤差范圍內的電感參數搭配組成振鈴網絡,再通過CAN FD收發器進行觀察來判斷結果。


圖一是CAN FD與CAN SIC分別在1Mbps與8Mbps傳輸環境下,通過TXD輸入原始信號并搭配CiA 601-4標準定義的振鈴網絡所呈現的抑制振鈴效果的對比。在總線由顯性狀態(Dominant State)轉換到隱性狀態(Recessive State)時,相較于無抑制振鈴技術的AZKN9125P,使用帶有抑制振鈴技術的AZKN9325P,其RXD信號并未產生錯誤的轉換行為,證明可保證通信的可靠性與穩定性。

wKgZPGeYRECAUVeiAAKlCNjpa2Y050.png

圖一、比對CAN FD與CAN SIC兩種收發器在1Mbps與8Mbps兩種傳輸環境下的抑制振鈴效果

結論

我們的使命是持續開發新一代CAN總線收發器技術,通過提升傳輸速度和支持更省電模式,協助電動車向更智能的應用邁進。AZKN9325P CAN SIC預期將在軟件定義汽車架構中得到廣泛應用,并逐步擴展至工業自動化和現場硬件升級。面對智能化的未來,我們將從網絡角度出發,針對特定控制器實現節能,穩步推出符合車廠需求的產品,并持續推動汽車行業的創新。

提供原廠方案技術支持,電話075582542001 82574660 郵箱lily@szkoyu.com joshua@szkoyu.com謝謝惠顧~

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電動車
    +關注

    關注

    73

    文章

    3030

    瀏覽量

    114692
  • CAN
    CAN
    +關注

    關注

    57

    文章

    2769

    瀏覽量

    464380
  • SiC
    SiC
    +關注

    關注

    29

    文章

    2887

    瀏覽量

    62938
  • Ev
    Ev
    +關注

    關注

    2

    文章

    212

    瀏覽量

    35847
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    詳解RF端口如何選擇TVS啟動電壓

    AMAZINGIC科技技術應用:詳解RF端口如何選擇TVS啟動電壓
    的頭像 發表于 02-05 16:19 ?40次閱讀
    詳解RF端口如何選擇TVS啟動電壓

    AMAZINGIC科技方案應用:RF天線的ESD防護考量與方案

    AMAZINGIC科技方案應用:RF天線的ESD防護考量與方案
    的頭像 發表于 02-05 15:58 ?43次閱讀
    <b class='flag-5'>AMAZINGIC</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>焱</b>科技方案應用:RF天線的ESD防護考量與方案

    AMAZINGIC科技方案應用:觸摸屏Touch IC ESD/EOS防護方案及TVS選型

    AMAZINGIC科技方案應用:觸摸屏Touch IC ESD/EOS防護方案及TVS選型
    的頭像 發表于 02-05 15:57 ?52次閱讀
    <b class='flag-5'>AMAZINGIC</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>焱</b>科技方案應用:觸摸屏Touch IC ESD/EOS防護方案及TVS選型

    典范轉移 EV生態系商機 - The CAN SIC Transceiver Is Ready To Go.

    典范轉移 EV生態系商機 - The CAN
    的頭像 發表于 01-22 17:23 ?124次閱讀
    <b class='flag-5'>典范</b><b class='flag-5'>轉移</b> <b class='flag-5'>EV</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>生態系</b><b class='flag-5'>商機</b> - The <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>SIC</b> <b class='flag-5'>Transceiver</b> Is <b class='flag-5'>Ready</b> To <b class='flag-5'>Go.</b>

    三菱電機超小型SiC DIPIPM解析

    在Si-IGBT的DIPIPM基礎上,三菱電機開發了超小型SiC DIPIPM,保持相同的封裝及管腳配置。本文帶你一覽超小型SiC DIPIPM的優勢。
    的頭像 發表于 01-08 13:48 ?816次閱讀
    三菱電機超小型<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>SiC</b> DIPIPM解析

    笙泉完善的MCU生態系統(ECO System),賦能高效開發、提升競爭優勢

    本帖最后由 noctor 于 2024-12-27 10:46 編輯 笙泉完善的MCU生態系統(ECO System),賦能高效開發、提升競爭優勢 完善的生態系統 笙泉科技已深耕MCU
    發表于 12-27 09:58

    提高SiC圓平整度的方法

    提高SiC(碳化硅)圓平整度是半導體制造中的一個重要環節,以下是一些提高SiC圓平整度的方法: 一、測量與分析 平整度檢測:首先,使用高精度的測量設備對
    的頭像 發表于 12-16 09:21 ?314次閱讀
    提高<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>晶</b>圓平整度的方法

    安森美SiC模組加速滲透

    隨著清潔能源的快速增長,作為光伏系統心臟的太陽能逆變器儼然已經成為能源革命浪潮中的超級賽道。高效的光伏系統,離不開功率器件。IGBT方案、混合SiC方案和SiC方案以其在成本、性能
    的頭像 發表于 11-30 16:19 ?667次閱讀
    安森美<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>SiC</b>模組加速滲透

    AMAZINGIC科技:RF天線的ESD防護考量與方案

    AMAZINGIC科技:RF天線的ESD防護考量與方案
    的頭像 發表于 11-15 15:03 ?604次閱讀
    <b class='flag-5'>AMAZINGIC</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>焱</b>科技:RF天線的ESD防護考量與方案

    使用隔離式 IGBT 和 SiC 柵極驅動器的 HEV/EV 牽引逆變器設計指南

    電子發燒友網站提供《使用隔離式 IGBT 和 SiC 柵極驅動器的 HEV/EV 牽引逆變器設計指南.pdf》資料免費下載
    發表于 09-11 14:21 ?0次下載
    使用隔離式 IGBT 和 <b class='flag-5'>SiC</b> 柵極驅動器的 HEV/<b class='flag-5'>EV</b> 牽引逆變器設計指南

    如何正確選用SCR架構TVS以避免閂鎖效應

    AMAZINGIC科技如何正確選用SCR架構TVS以避免閂鎖效應
    的頭像 發表于 08-12 18:31 ?1225次閱讀
    如何正確選用SCR架構TVS以避免閂鎖效應

    智原科技宣布加入Arm?(安謀)車用生態系的合作伙伴

    ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原科技(Faraday Technology Corporation,TWSE:3035)宣布加入Arm?(安謀)車用生態系的合作伙伴。智原采用Arm 最先進的Cortex-A720AE IP推動AI智慧車用 ASIC的開發,立足于安全、效率和質量。
    的頭像 發表于 04-18 17:37 ?668次閱讀

    淺談AMD Ryzen AI PC生態系

    AMD與OEM合作伙伴聯想和華碩,以及生態系統合作伙伴百川智能、有道、游戲加加、生數、始智AI等共同努力,共慶龍年,并在大中華區擴展了Ryzen AI生態系統。
    的頭像 發表于 04-11 11:05 ?818次閱讀

    萊迪思舉辦2024萊迪思技術峰會展示其強大的FPGA合作生態系

    萊迪思半導體近日在上海舉辦的2024年萊迪思技術峰會上展示了其強大且不斷增長的全球生態系統,該生態系統由客戶、IP和參考平臺合作伙伴以及致力于推動FPGA創新的開發人員組成。
    的頭像 發表于 03-14 15:10 ?624次閱讀

    Renesas Ready生態系統合作伙伴解決方案介紹

    電子發燒友網站提供《Renesas Ready生態系統合作伙伴解決方案介紹.pdf》資料免費下載
    發表于 02-21 09:38 ?0次下載
    Renesas <b class='flag-5'>Ready</b><b class='flag-5'>生態系</b>統合作伙伴解決方案介紹
    网上百家乐官网有人赢过嘛 | 代理百家乐最多占成| 英皇国际娱乐城| 百家乐真人娱乐注册| 百家乐官网澳门百家乐官网| 免费百家乐倍投工具| 路虎百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐百战百胜| 百家乐官网电投网站| 大发888公司赌场| 百家乐官网游戏单机牌| 九游棋牌大厅| 棋牌百家乐赢钱经验技巧评测网| 澳门百家乐官网博彩能做到不输吗| 大发888官方6222.co| 乐宝百家乐娱乐城| 百家乐官网真人视屏游戏| 大发888娱乐注册| 百家乐信誉平台开户| 玩百家乐官网怎么才能赢| 大发888在线娱乐百家乐| 百家乐赌博外挂| 百家乐官网网上真钱娱乐平台| 墨尔本百家乐的玩法技巧和规则| 博发百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐打揽法| 百家乐官网平注法到6| 百家乐官网分析绿色版| 大发888游戏破解软件| 至尊百家乐停播| 盐城百家乐官网的玩法技巧和规则| 台南县| 新全讯网353788| 太阳城百家乐如何看路| 百家乐官网娱乐网备用网址 | 百家乐赢钱公式1| 蓝盾百家乐官网赌场娱乐网规则 | 大发888易发| 百家乐二路珠无敌稳赢打法| 联合百家乐官网的玩法技巧和规则| 美国百家乐官网怎么玩|