技术干货-智能汽车时钟设计的关键需求
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汽车系统设计者从计算和通信市场借鉴了久经验证的时钟设计最佳方法,而基于硅芯片的时钟解决方案数十年来一直是这些市场中优选的解决方案。Silicon Labs(亦称“芯科科技”)时钟产品高级营销经理Kyle Beckmeyer特别于近期撰写一篇技术文章,说明关于新型智能汽车的时钟设计关键需求与理想的时钟发生器解决方案。 您将了解到
- 汽车电子中所需的精密参考时钟数量正在增加系统设计的复杂性并改变最佳实践方法。
- 将时钟需求从石英换成硅芯片的好处。
- 将多个参考时钟整合为一个简化时钟树的好处。
- 基于硅的时钟器件如何为系统设计人员提供灵活性,并帮助他们满足安全要求。
除了新的汽车处理器、FPGA、连接技术和数据总线半导体解决方案正投入市场之外,符合AEC-Q100标准的基于硅芯片的时钟解决方案现在也可用于简化汽车应用中的时钟树设计复杂性。通过将参考时钟整合到一个集成时钟发生器中,系统设计人员可以减少故障点,提高系统可靠性,并在抖动性能和频率灵活性方面取得显著优势。与传统的基于石英的器件相比,其他优点还包括节省电路板空间以及降低解决方案总体成本(见下图)。与传统的基于石英的解决方案相比,时钟发生器在整合度、成本和可靠性方面具有优势 解决障碍:辐射和冗余随着ISO26262和ASIL要求的引入,所有汽车电子设计始终要把安全性放在最重要的位置上。按照这些新标准进行设计可能还会带来新的挑战。基于硅的时钟器件可通过提供冗余的主要和备用参考输入功能、运行状况监测功能,以及可与ASIL级别的MCU或系统安全管理IC连接的故障检测指示引脚,来帮助满足系统安全级别的目标。 过去,汽车电子系统设计人员一直不愿意采用时钟发生器,因为在长线路上传送单端LVCMOS时钟信号,可能会产生不符合CISPR25 Class4或Class5限制要求的潜在辐射。扩频一直是减少辐射的常见措施,但是仅有有限数量的频率和端点允许使用扩频参考时钟。 系统设计人员现在可以使用互补式LVCMOS输出驱动器来克服这些设计挑战,最新一代AEC-Q100标准合规的时钟发生器中已提供该驱动器。再结合现代的布局设计指南,辐射水平就可以控制在CISPR25的限值之内。 随着汽车电子技术的持续发展及其复杂性的不断增加,半导体供应商正在提供更多新型的工业温度级AEC-Q100器件。符合AEC-Q100标准的最新一代时钟发生器可最大程度地提高灵活性和可编程性,支持系统设计人员在几分钟之内根据一组特定的时钟树要求完全定制一套解决方案,而不必等待定制器件的开发。如果在产品开发过程中需要更改,则可以通过易用的软件或者在系统内直接使用I2C端口来轻松进行更改。 结论为了提高乘客的安全性并优化体验,汽车制造商正在迅速采用新的网络、ADAS和自动驾驶系统,这些系统使用了先进的半导体处理器、FPGA、GPU和以太网交换机/PHY。采用这些带宽更高的新型平台会增加设计的复杂度,从而加大对高精度、低抖动的单端和差分参考时钟的需求。 汽车级AEC-Q100时钟发生器的推出,为设计人员提供了集成式高性能解决方案,其能够将整个时钟树集成到单个IC中,同时与传统的基于石英的晶体和振荡器解决方案相比,可以提高可靠性并降低系统成本。 您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台