李國慶,張 林,王禮建
(上汽技術中心 (南京)電子電器部,江蘇 南京 241000)
在汽車遙控系統中,車身控制器接收高頻信號,并把它解調為數字信號,然后對數字信號進行解密,之后進行認證。目前,整車上與遙控相關的系統功能包含安全系統、門鎖系統、玻璃升降系統等,如果車身控制器與遙控器進行無線信息交互過程中,遙控信息出錯或受到干擾,車輛會出現無法設防或解防、門鎖無法遙控上鎖或解鎖、遙控升降窗等功能失效。車身控制器遙控接收出現問題后,車主最直觀的感受是遙控距離短及遙控不靈敏,嚴重影響客戶滿意度。通過大量的調查驗證和測試工作,找出遙控接收效果差的根本原因,提出改進方案。
圖1為遙控失效原因分析魚刺圖。按照圖1中的各影響因素制定問題排查表,見表1。
由表1得出故障要因:遙控接收有諧振發生。

表1 問題排查表
拿一個故障件NO.1和一個合格件NO.2進行靈敏度測試,發現故障件的靈敏度比正常值減小了20dB,見表2。

表2 樣品遙控接收靈敏度檢測對比
由于3.1p和3.4p都是在電容的容差范圍±0.25p之內,說明問題的根源并不是由于電容的品質問題。
將故障件NO.1遙控接收PCB上每一個元器件和合格件NO.2遙控接收上元器件逐個對換,每對換一個元器件,測試一遍遙控接收靈敏度,直到發現靈敏度明顯減少為止。通過對比測試,發現問題出在tank circuit(諧振電路)的一顆電容上面,如遙控接收系統硬件電路圖 (圖2)所示C5,如果將NO.1和NO.2上的電容進行對換,故障模式從NO.1轉移到NO.2上。
利用LCR表來測量電容的容值,然后焊接在這兩塊遙控接收PCB上進行測試,發現電容C5的變化對RF靈敏度的影響,見表3。

表3 C5不同容值對靈敏度影響
由表3可以得到一個粗略的靈敏度隨電容C5變化的曲線,見圖3。
由圖3可以看到,當C5在3.3p附近時,RF的靈敏度有一個很大突變。而C5又正好使用的是3.3p標稱值的電容,所以導致在批量生產的時候,RF測試臺有些不合格出現。當靈敏度處于圖3中的上升沿位置時,靈敏度是非穩態的值,它會在一定范圍內波動,每一次測量會出現不同的結果。這也是導致BCM工廠下線檢測時的合格件到客戶工廠變成失效件的原因。
從理論上分析,該電容C5在其容差范圍之內,是不會產生如此大的靈敏度突變。為了查找導致靈敏度產生突降的根本原因,我們做了大量的測試。最后發現根本問題在于PCB布局 (layout)的時候,將RF接收芯片內部的低噪聲放大器 (LNA)的輸入電路和輸出電路放置得太近,而RF匹配元件又剛好使整個電路諧振到工作的頻率附近,導致IC內部的低噪聲放大器 (LNA)輸入級和輸出級發生了諧振,使得電路噪聲水平升高,導致靈敏度出現突降。
對于溫度對產品的影響方面,由于使用的C0G電容的溫度特性很好,并且電容的容值在常溫下是最大的,隨著溫度的升高和降低,電容的容值都會變小,見圖4。
同時,找到一個臨界的產品對其作溫度試驗,來驗證溫度對產品的影響。這個在常溫下表現為故障的產品,在高溫和低溫狀態下都表現為正常,見圖5。
綜合靈敏度隨電容C5的變化曲線,電容的容值隨溫度變化曲線,以及臨界產品隨溫度的變化曲線這3個曲線,可以認為溫度不會導致產品失效。當然,對電路產生影響的因素還有老化、電磁環境等。
目前解決串擾和諧振最有效的方法是破壞其路徑。圖6是優化過的電路,對比圖2,將LAN輸入電路中的L2去掉,C8換成22nH的電感,調整LAN輸出電路C1、 L1、C5等參數。
為了保證新改進產品不會再有類似問題,我們首先吸取了在失效產品中經驗教訓,做了以下的驗證工作。
1)最直接的方式,將新產品中可能發生諧振的那部分電路的電容和電感,在其取值上下一個檔次的電容和電感全部嘗試了一遍,驗證是否還會發生諧振。結果是沒有發現問題。
2)做阻擾測試,對比老產品和改進后的產品測試結果,可以發現新產品各個板子特性一致性比較好,而老產品各個板子特性之間的差異很大,如圖7所示。
3)用大功率的信號激勵,通過掃頻的方式來觀察是否有諧振現象發生。新設計的PCB在掃頻測試的時候,基本不會有諧振現象發生,而原來的PCB在這個激勵功率下,很大的頻率范圍內都有諧振現象發生。圖8為故障件PCB在進行大功率掃頻時發生了諧振現象,圖9為改進后PCB在進行大功率掃頻時的狀態。對比圖8和圖9,改進后的PCB諧振現象明顯消失,改進措施有效。
在售后反饋中,還發現部分0公里遙控鑰匙故障件。在遙控鑰匙生產流水線,對下線檢測工具進行升級改造,使之能夠檢測發射功率、中心頻率、靜態電流、電池電壓和按鍵操作力等項目,如圖10所示。屏蔽箱用于減少外界對信號的干擾,包括PCB倉盒、3個無感觸桿、高頻天線和防盜轉發器讀寫器,需要檢測行程力。PC用來顯示和儲存測試結果。頻譜儀用來檢測鑰匙發射功率和中心頻率,通過高頻天線與屏蔽箱連接。示波器用來檢查發射信號的報文幀長度和波特率。接收器用來檢查發射信號的按鍵功能是否正確。此套設備能有效杜絕不良產品從生產線流出。
如今無線發射、接收在實際生活中的應用越來越普遍,電磁環境越來越復雜,只有不斷地加大測試力度,使用更加新穎的測試手段,才能更多地發現設計中存在的問題,提升客戶滿意度。