上海BMS電池管理系統汽車芯片參考方案

來源: 發布時間:2022-07-14

從汽車芯片類型上來看,傳統用于**計算的CPU已無法滿足智能汽車的算力需求,**AI加速器的系統級芯片(SoC)應運而生。在分布式架構時代,ECU是汽車功能系統的**,其主控芯片為CPU,*用于邏輯控制(是與非、加或減)。隨著E/E架構由分布式向域控制器/**計算升級的進程加快,域控制器(DCU)正取代ECU成為智能汽車的標配。在此升級過程中,*依靠CPU的算力與功能早已無法滿足汽車智能化所需,將CPU與GPU、FPGA、ASIC等通用/**芯片異構融合的SoC方案被推至臺前,成為各大AI芯片廠商算力軍備競賽的主賽道。SoC中各處理器芯片各司其職,其中CPU負責邏輯運算和任務調度;GPU作為通用加速器,可承擔CNN等神經網絡計算與機器學習任務,將在較長時間內承擔主要計算工作;FPGA作為硬件加速器,具備可編程的優點,在RNN/LSTM/強化學習等順序類機器學習中表現優異,在部分成熟算法領域發揮著突出作用;ASIC可實現性能和功耗比較好,作為全定制的方案將在自動駕駛算法中凸顯其價值。國產替代安森美汽車芯片委托騰云芯片公司定制化開發。上海BMS電池管理系統汽車芯片參考方案

車廠要看自研汽車芯片對企業的價值有多大。如果說非常關鍵,屬于戰略性級別,那即使花再多錢也得做。雖然按照單價來看,自研芯片不一定劃算,但是不做的話,的東西就要依賴于別人,這個風險很大。另外,不做的話,又如何凸顯出自己的優勢?人無你有,你的產品就可以賣得更貴。對于造車新勢力來講,通過自研芯片可以把整車的自動駕駛體驗做得比別人好,一段時間以后,也可以從整車上把芯片的成本賺回來。自研芯片有它的好處,因為整車廠對自己車的定義是了解的,車企自己的芯片團隊能夠在早期獲得具體車型的需求規格,并基于此設計出匹配的芯片。另外在車企自己設計芯片的過程中,能夠盡早考慮軟硬件協同。如果軟硬件協同做到,就像手機行業的蘋果,用戶體驗才是的。特斯拉在美國人才較多的環境下,搭建一支比較強的芯片團隊。但是在國內,特別是在如今芯片行業搶人大戰的情況下,如何搭建一個成熟的且和車企基因匹配的國內團隊是一項巨大挑戰。

武漢汽車水泵控制汽車芯片方案汽車的防夾電動車窗(包括防夾電動天窗)防夾功能的實現需要“觸覺”騰云汽車芯片公司研發車窗控制器芯片.

AEC-Q100:芯片前裝上車的“基本門檻”
AEC-Q系列是主要針對可靠性評估的規范,詳細規定了一系列的汽車電子可靠性測試標準。其中,業內普遍熟知的AEC-Q100是基于失效機理的集成電路應力測試鑒定,是適用于車用芯片的綜合可靠性測試,也是汽車行業零部件供應商生產的重要指南。通過AEC-Q100測試,能夠保障芯片長期可靠能用,即不損壞。
通過AEC-Q100可靠性認證試驗條件,需要多輪驗證且過程中更多側重多方協作(晶圓廠、封測廠等產業鏈企業的配合),周期一般比較長。芯片設計廠商需要從產品設計階段就將可靠性要求放在非常高的優先級,以確保產品滿足環境應力加速驗證、壽命加速模擬驗證、封裝驗證等方面的嚴格要求,這也要求芯片廠商要有足夠豐富的成功生產車規芯片的經驗,才能在前期每個環節中做到位,保障在認證時滿足所有標準和要求。

    車身控制汽車芯片結構:車身控制高集成芯片對算力要求較低,通常以8位或32位的MCU芯片為主。車身控制域的本質是在傳統車身控制器(BCM)的基礎上,集成了無鑰匙啟動系統(PEPS)、紋波防夾、空調控制系統等功能。因而其中的主要芯片仍以車規級MCU為主。根據芯片數據吞吐量的不同,車規級MCU主要可分為8位、16位以及32位三種。其中,8位工作頻率在16-50MHz之間,具有簡單耐用、低價的優勢,主要應用于車窗、車門、雨刮等車身控制領域;32位MCU工作頻率比較高,處理能力、執行效能更好,應用也更,主要應用于動力域、座艙域等。同時,由于8位的MCU的效能持續提升,目前已滿足為低階的16位MCU的應用需求,疊加32位MCU成本的逐漸降低,雙重因素作用下16位MCU的市場份額正逐步萎縮。根據HIS數據預計,2025年全球車規級MCU市場規模將達到,其中32位MCU占比將達到。騰云芯片公司承接車規級存儲芯片委托開發。 熱管理汽車芯片替代邁來芯MLX81315委托騰云芯片公司定制化開發需求,汽車水泵閥門應用市場。

汽車芯片投資市場上有一些泡沫,估值也虛高,至少從今年開始,很多投資人其實是相對來說比去年還要冷靜一點。我覺得這是一個必然的階段。其實波能做起來、能上市的半導體公司,他們高的估值也是有一定的道理。這些波抓住機會上市的公司,它會有更多的資源、資金去整合整個行業,形成一個非常有競爭力的產品體系。

有些汽車芯片公司估值確實是偏高的,但是芯片的熱度還遠遠不夠。因為現在整個產業才剛剛開始,這里面需要的資金量還很大,對于中國來說,目前需要更的芯片,比如半導體制造、設備、材料、CPU、GPU等芯片,這其實很燒錢,目前這些領域的資金量還比較少。整個汽車芯片行業的投資目前就是處于很狂熱的狀態,汽車隨著智能駕駛的興起,也成為投資機構重點關注的領域,兩相疊加,導致汽車芯片投資在近期也大受追捧。不過因為車規級芯片的門檻非常高,所以市面上真正具備車規級模數混合集成芯片能力的團隊其實也相對有限。導致資金不斷向那些具備先發優勢的細分領域頭部公司聚集,相應估值也不斷提升。不過隨著汽車智能化,電氣化,網聯化的變革,汽車芯片的需求將獲得巨大的增長。國產汽車芯片企業能夠成功設計并量產芯片產品,這些公司還是具備巨大的投資價值。 模數混合SOC集成汽車芯片在智能座艙微步進電機的應用案例。成都霍爾防夾汽車芯片代理商

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底盤域控制器:主要負責具體的汽車行駛控制,主要包括助力轉向系統(EPS)、 車身穩定系統(ESC)、電動剎車助力器、安全氣囊控制系統以及空氣懸架、車 速傳感器等等。與動力域類似,底盤域內所涉及的控制系統大多都具備較高的 安全等級要求,需要符合 ASIL-D 安全等級(ASIL 系列中比較高安全等級)。因此 底盤域亦具備著較高的行業門檻,目前多數底盤域控制器仍處于實驗室階段。

車身域控制器:主要負責車身功能的整體控制,本身技術門檻較低且單車價值 量不高,其本質是在傳統車身控制器(BCM)的基礎上,集成了無鑰匙啟動系 統(PEPS)、紋波防夾、空調控制系統等功能而成。此外,由于涉及安全等級較 低,隨著汽車 E/E 架構的進一步集中化,有望率先實現與智能座艙域的融合。 

自動駕駛域控制器:承擔了自動駕駛所需要的數據處理運算及判斷能力,包括 對毫米波雷達、攝像頭、激光雷達、GPS、慣性導航等設備的數據處理工作。同 時,自動駕駛域控制器亦負責車輛在自動駕駛狀態下底層核心數據、聯網數據 的安全保障工作,是推動自動駕駛邁向 L3 及以上更高等級的部件。此外, 由于自動駕駛域控制器需要更強的 AI 算力以及算法的支持,因而參與研制的廠商眾多。
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