
汽車系統設計者從計算和通信市場借鑒了久經驗證的時鐘設計最佳方法,而基于硅芯片的時鐘解決方案數十年來一直是這些市場中優(yōu)選的解決方案。Silicon Labs(亦稱“芯科科技”)時鐘產品高級營銷經理Kyle Beckmeyer特別于近期撰寫一篇技術文章,說明關于新型智能汽車的時鐘設計關鍵需求與理想的時鐘發(fā)生器解決方案。?您將了解到
- 汽車電子中所需的精密參考時鐘數量正在增加系統設計的復雜性并改變最佳實踐方法。
- 將時鐘需求從石英換成硅芯片的好處。
- 將多個參考時鐘整合為一個簡化時鐘樹的好處。
- 基于硅的時鐘器件如何為系統設計人員提供靈活性,并幫助他們滿足安全要求。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?除了新的汽車處理器、FPGA、連接技術和數據總線半導體解決方案正投入市場之外,符合AEC-Q100標準的基于硅芯片的時鐘解決方案現在也可用于簡化汽車應用中的時鐘樹設計復雜性。通過將參考時鐘整合到一個集成時鐘發(fā)生器中,系統設計人員可以減少故障點,提高系統可靠性,并在抖動性能和頻率靈活性方面取得顯著優(yōu)勢。與傳統的基于石英的器件相比,其他優(yōu)點還包括節(jié)省電路板空間以及降低解決方案總體成本(見下圖)。
與傳統的基于石英的解決方案相比,時鐘發(fā)生器在整合度、成本和可靠性方面具有優(yōu)勢?解決障礙:輻射和冗余隨著ISO26262和ASIL要求的引入,所有汽車電子設計始終要把安全性放在最重要的位置上。按照這些新標準進行設計可能還會帶來新的挑戰(zhàn)?;诠璧臅r鐘器件可通過提供冗余的主要和備用參考輸入功能、運行狀況監(jiān)測功能,以及可與ASIL級別的MCU或系統安全管理IC連接的故障檢測指示引腳,來幫助滿足系統安全級別的目標。?過去,汽車電子系統設計人員一直不愿意采用時鐘發(fā)生器,因為在長線路上傳送單端LVCMOS時鐘信號,可能會產生不符合CISPR25 Class4或Class5限制要求的潛在輻射。擴頻一直是減少輻射的常見措施,但是僅有有限數量的頻率和端點允許使用擴頻參考時鐘。?系統設計人員現在可以使用互補式LVCMOS輸出驅動器來克服這些設計挑戰(zhàn),最新一代AEC-Q100標準合規(guī)的時鐘發(fā)生器中已提供該驅動器。再結合現代的布局設計指南,輻射水平就可以控制在CISPR25的限值之內。?隨著汽車電子技術的持續(xù)發(fā)展及其復雜性的不斷增加,半導體供應商正在提供更多新型的工業(yè)溫度級AEC-Q100器件。符合AEC-Q100標準的最新一代時鐘發(fā)生器可最大程度地提高靈活性和可編程性,支持系統設計人員在幾分鐘之內根據一組特定的時鐘樹要求完全定制一套解決方案,而不必等待定制器件的開發(fā)。如果在產品開發(fā)過程中需要更改,則可以通過易用的軟件或者在系統內直接使用I2C端口來輕松進行更改。?結論為了提高乘客的安全性并優(yōu)化體驗,汽車制造商正在迅速采用新的網絡、ADAS和自動駕駛系統,這些系統使用了先進的半導體處理器、FPGA、GPU和以太網交換機/PHY。采用這些帶寬更高的新型平臺會增加設計的復雜度,從而加大對高精度、低抖動的單端和差分參考時鐘的需求。?汽車級AEC-Q100時鐘發(fā)生器的推出,為設計人員提供了集成式高性能解決方案,其能夠將整個時鐘樹集成到單個IC中,同時與傳統的基于石英的晶體和振蕩器解決方案相比,可以提高可靠性并降低系統成本。?您也可以掃描以下二維碼,關注Silicon Labs社交媒體平臺






