历史上的今天

今天是:2024年10月08日(星期二)

正在发生

2021年10月08日 | 汽车芯片:从传统分布式架构向集中式架构的演进

发布者:达文西happy 来源: eefocus关键字:电子电器  智能芯片  智能汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

汽车电子电器架构的升级是汽车实现智能化、电气化的主要推手,在当今以“软件定义汽车”为核心的新一轮变革中,传统上基于电子控制单元(ECU)的分布式结构正在面临巨大挑战,它正不断向分布式网络+高度集中的域控制器架构演进。芯片则成为变革的关键因素之一。芯片的集成化程度越来越高,算力越来越大,是智能汽车向集中式架构发展的基础。芯片的算力和集成度直接决定了电子电器架构的形态,从而决定了智能汽车的性能表现。

 

汽车电子电器架构升级:集中式取代分布式结构

 

随着智能化、电动化、网联化的发展,汽车产业正在发生巨大的改变,“软件定义汽车(SDV)”逐渐成为共识。据相关统计数据显示,目前约90%汽车行业的创新均来自汽车软件和电子领域。受此趋势影响,智能汽车的设计架构也在发生重大变化,从传统分布式ECU架构向域控制器的集中式架构演进。

 

在近日召开的“2021世界智能网联汽车大会﹒智能芯片与车载系统ICT企业专场”上,广汽研究院智能网联技术研发中心副主任梁伟强就指出,基于智能汽车对迭代速度、可扩展性、大数据、功能安全、数据安全、冗余备份等要求,智能汽车电子电器架构正在加速向集中式架构演进。

 

集中式架构带来的好处不言而喻,最明显的就是简化布线,减轻装配难度,降低车重。根据特斯拉官方的数据,Model S一共有3000米的线束,到Model3只剩下1500米,Model Y中预计线束只有100米。

 

另一大优势则是有利于算力的提升,减少计算冗余。东软睿驰自动驾驶事业部总经理刘威就指出,现在即使是不具有自动驾驶功能的汽车,其所需的软件代码也已经达到1亿行,更遑论具备自动驾驶功能的汽车,这需要强大算力的支撑。将从多个ECU收集的数据在同一个域控制器中统一处理,域内主导的DCU或MCU具备更强的算力。

 

“只有先进的电子电器架构能更好地支撑高级别的智能驾驶,才能更好地打造更多的沉浸式用户体验,满足用户个性化的要求。”梁伟强强调。

 

高性能控制芯片成主要增长点

 

随着电子电器架构的改变,智能汽车对于平台算力、传感器性能的要求也越来越高,特别是目前自动驾驶正在成为现在汽车行业发展的主要方向之一。自动驾驶是当前算力比拼的主战场,也是厂商们消耗硬件资源最大的地方。

 

“芯片成为智能汽车发展的关键。”梁伟强表示,芯片的集成化程度越来越高,算力越来越大,已经成为智能汽车向集中式架构发展的关键,对扩展智能驾驶场景、提升智慧座舱的交互体验至关重要。相关预测显示,汽车主控芯片在未来几年十分火热,其中高性能控制芯片和SoC将成为主要的市场增长点。黑芝麻智能科技CEO单记章则表示,汽车需要的算力是根据车内传感器所采集到的数据综合推算出来的。在自动驾驶发展到L3+至L4级别的时候,甚至需要超过上千TOPS的计算能力。

 

算力的提升对于汽车的供应链管理,解决汽车产业缺芯问题,也有巨大帮助。根据地平线副总裁李星宇的介绍,目前汽车需要管理汽车芯片料号超过1000种,一辆汽车用到的芯片达到300颗,未来随着智能汽车的进一步发展数量还会更大。车厂需要进一步简化架构,大幅度减少对汽车芯片种类的需求,提升单芯片本身的性能和集成度是解决这一问题的重要方向。从分布式架构走向由几个域组成的集中架构,需要管理的汽车芯片种类可以减少至少一个数量级。

 

不过与会嘉宾也强调了,衡量芯片的因素有很多,不要简单地把高算力等同于汽车芯片优劣。芯驰科技副总裁徐超指出,高可靠车规芯片至少有六个设计维度要考量,包括性能、功耗、价格、可靠、安全、长效。以功耗为例,在新能源车里面,功耗决定了汽车的续航里程,同时功耗也是汽车向智能网联化演进的一个阻碍。如果功耗特别高,发电机是没有办法支撑的,很难进一步支撑汽车的智能化、网联化发展。此外,高功耗还会带来高散热问题,复杂的散热系统是阻碍汽车进一步发展的因素。

 

长效性也很重要。一颗车规芯片,从设计到上市,需要2-3年的时间,2-3年之中车型不断升级和迭代。一辆车的整个生命周期更是需要10年时间之久。如何把芯片供到5-10年,同时支撑这个车5-10年供应售后的保障,是考验芯片供应商的一个重要课题。


关键字:电子电器  智能芯片  智能汽车 引用地址:汽车芯片:从传统分布式架构向集中式架构的演进

上一篇:如何看待​吉利旗下沃尔沃和极星的上市
下一篇:秒杀99%的量产电动汽车?这款车的超低风阻只有0.208Cd

推荐阅读

半导体制程微缩的难度日增,成本也越来越高昂,导致半导体业者必须走向超越摩尔定律(More than Moore)的道路。在这个背景下,先进封装与异质整合成为Semicon Taiwan 2018年的热门话题。然而,对封装业者(OSAT)而言,RDL First这道技术天险仍是眼前最大的障碍,必须跟设备、材料业者携手合作,才有机会早日突破。台湾半导体业界的年度盛事--Semicon T...
CPU进入错误回调函数后 ,无法接收新的数据包void HAL_CAN_ErrorCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan)经检查,如果CPU在进入错误回调函数之前,我们调用HAL_CAN_Receive_IT(&Can1Handle, CAN_FIFO0);一般来说,我们会认为CPU一直处于可以接收新的can包的状态,但是只要CPU进入错误回调函数之后,就无法接收新的数据包,进debug 单步运行后 得到问题的...
随着人工智能和数字化的发展,数百万工作可以由机器人来完成。机器到底会夺去多少工作岗位,杜塞尔多夫DICE研究所:机器人不会夺走人类的工作岗位! 1994年以来,德国引进了13100个工业机器人,人类的工作岗位并没有因此丢失。虽然每个工业机器人相当于两个劳动力,但是也开辟了相关领域服务类新岗位。 欧洲经济科学研究(ZEW)的一项新研究显示,人类...
一.硬件方案本设计由STC系列单片机+12864显示+电源模块+按键模块+蜂鸣器报警模块等元件组成。使用STC89C52(STC89C52数据手册)单片机设计,设有8个按键,3个按键模拟硬币(5元、1元、5角),另外5个按键模拟货物选择,一块12864显示屏;如图:二.设计功能(1)开机启动显示货物价格列表,自动切换列表。(2)可以选择①—⑤种货物(或更多)。(3)按对应...

史海拾趣

问答坊 | AI 解惑

一种权电阻网络参考正弦发生器

摘要:提出了一种权电阻参考正弦发生器,介绍了单相、三相参考正弦的产生原理和电路设计。最后给出了电路、各级波形。该电路具有成本低、简单、可靠性高等优点。关键词:参考正弦权电阻正弦脉宽调制 …

查看全部问答∨

有内部不带二极管的MOS管吗,主要是想做个比肖特基省电的切换电路

最近做切换电路,想到了用MOS管,由于之前只考虑了Vgs间的电压,没注意Vds间的电压,结果发现管子关不断,开始以为是漏极电压高于源极电压(P沟道的管子),不符合管子工作的条件,所以关不断,后来发现数据手册里管子的符号里有个二极管,接在漏极 ...…

查看全部问答∨

概念电话-Zero

该款概念电话由Josselin Zaigouche设计师设计,但在介绍该款电话之前,我不得不膜拜一下设计师那天马横空的设计思想,太棒了。Zero,是因为它可以化整体为零,分拆开来黑白两种色彩。这款概念电话最特别之处不在于它的分拆功效,而是当把黑白两个色 ...…

查看全部问答∨

ADC Driver Provides Fast Slew Rates

ADC Driver Provides Fast Slew Rates for Time Domain-Focused Instrumentation Applications…

查看全部问答∨

vs2005 wince下用什么显示数据列表

如题,wince下,datagrid或listview都好像不好用 下面的代码就显示不了表头             lv.Left = 0;             lv.Top = 0;       &n ...…

查看全部问答∨

270平台,Makeimg Error 说是打不开common.db文件,倒腾了一天也没解决,请高手帮忙指点~

具体情况是这样的: 之前在一个旧的被N多人糟蹋了N次的代码上修改,出的这个问题。 后来偶实在搞不定了,于是昨天晚上取了个新的代码buildall(代码本身应该没问题),俺就一直守着 知道昨天晚上8点多才编完,想看个究竟,遗憾的是仍然报错。 ...…

查看全部问答∨

程序不能load的问题

本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:08 编辑 file 下的 load program显示为灰色,系统提示target is not connected 点击debug下的connect,显示如下错误: Error connecting to the target: Error 0x80002240/-121 Fatal Error during: Initiali ...…

查看全部问答∨

新的音频防大器设计手册

一本不错的设计参考书,全英文的。 为了可以下载别人的资料,我就收费2个芯币。…

查看全部问答∨

TI 模拟器件团购芯片补发单号

TI 模拟器件团购需要补发OPA2320AIDGK已经发货,近期请注意查收!(以下单号为圆通快递单号)…

查看全部问答∨

32768k的晶振电容

最近碰到一个问题,然后有点疑虑,430单片机的32768k晶振在什么情况下不用负载电容(6或12pf)就不起振了呢,其高手指教…

查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved