随着新车安全评鉴制度(NCAP)要求将ACC和AEB等功能纳入五星安全评级,业界厂商正加速在汽车先进驾驶辅助系统(ADAS)中整合雷达系统…

随着目前部份地区的新车安全评鉴制度(NCAP)要求将自适应巡航控制(ACC)和紧急煞车辅助(AEB)等功能纳入其五星安全评级,包括恩智浦半导体(NXP Semiconductors)等业界厂商正积极推动汽车产业大力布局雷达系统。

为了加速在先进驾驶辅助系统(ADAS)中整合雷达,恩智浦推出了一款雷达解决方案,结合了S32R处理器、RF收发器和天线设计于一个新的参考平台上。恩智浦声称这款与Colorado Engineering合作开发的平台能满足“汽车产业最严格的功能、效能和安全要求”。

NXP_877.png

整合于车辆中不同位置的智能雷达传感器(来源:NXP)

该新系统的目的在于揭开雷达“艺术”的神秘面纱——雷达通常需要大型汽车OEM微调天线和模拟设计。恩智浦希望其“开箱即用”的车用雷达系统能够为中国汽车OEM提供服务;因为还有许多中国汽车OEM仍然需要好几年的时间才能赶上世界其他地区的现有汽车业者。

在最近接受《EE Times》的电话采访时,恩智浦ADAS副总裁兼总经理Kamal Khouri说道:“雷达已成为ACC和AEB的首选传感器。摄影机无法测量速度,但雷达可以。雷达还可以藉由反射信号看到转角处的情况,另一方面,无需采用移动组件的激光雷达(LiDAR)价格仍然非常昂贵。”

然而,众所周知,传统的雷达缺乏分辨率,无法区别附近的物体。雷达也由于发出误报而备受诟病,而且他们处理信息的速度始终不够快,因而无法在高速公路上发挥作用。

Khouri明确表示,雷达并不至于取代摄影机。Khouri说:“摄影机和成像雷达的组合可以提供冗余,从而使车辆驾驶更安全。”

新款雷达解决方案揭密

那么,恩智浦的新款雷达解决方案有什么不同呢?

该雷达设计参考平台名为RDK-S32R274,结合了恩智浦S32R27处理器、TEF810 x CMOS收发器、FS8410电源管理IC和雷达软件开发工具包。恩智浦还为其增加了扩展和天线模块,可为特定客户应用打造客制的开发平台。

这款雷达解决方案的核心是可扩展的基于Power Architecture的处理器系列——S32R27和S32R37,Khouri称其为“首款专用于处理雷达算法的芯片”。

NXP_S32R_blockdiagram.png

恩智浦S32R方块图(来源:NXP)

据恩智浦汽车微处理器ADAS雷达部门经理Roger Keen介绍,除了ACC和AEB的车规级软件,该公司的雷达处理IP还可执行于恩智浦的处理器上。该公司还为这款雷达解决方案的电路板和天线设计模块进行了强化,以满足车规要求。

Keen解释说,利用恩智浦提供的车规级雷达SDK,过去需要“手动调整”其雷达处理IP到特定硬件的开发人员,现在可以直接利用这套雷达系统上的功能。

这款基于S32R27的雷达解决方案专为ACC和AEB等应用扩展而设计。S32R37的执行功耗比S32R27低,但程序代码兼容,并针对盲点监测等功能进行了高度优化。

业界竞争

恩智浦并不是唯一一家主导汽车雷达整合的公司。Strategy Analytics全球汽车业务执行总监Ian Riches认为,恩智浦和英飞凌(Infineon)都是车用雷达领域的领导者。

同时,最近进入雷达市场的德州仪器(Texas Instruments;TI)也在急起直追,在2017年推出了基于标准RF CMOS技术的毫米波(mmWave)雷达芯片。TI宣称其雷达芯片可提供“分辨率精度小于5厘米、探测距离可达数百米、速度高达300公里/小时”。更重要的是,与其他雷达芯片不同,TI的mmWave雷达传感器在一个芯片上完整整合了76至81GHz mmWave雷达、微控制器(MCU)和数字信号处理器(DSP)。

TI采用这种途径是因为具有更高的整合度,能够减少体积、功耗和成本,而不至于牺牲产品性能。Yole Développement射频组件技术和市场分析师Cedric Malaquin认为,尽管恩智浦开发的RF-CMOS收发器迈出了第一步,但TI更进一步将DSP整合于其雷达芯片中。Malaquin表示,TI整合了DSP的雷达解决方案使芯片面积几乎缩小了60%。DSP是“信号处理链上实现对象检测和分类”的关键。

然而,恩智浦强调,该公司的双芯片解决方案(雷达芯片+微处理器)能够为客户提供了便于雷达整合的更多可扩展性和灵活性。

NXP_antennaside.png

恩智浦雷达解决方案:天线端(来源:NXP)

恩智浦的Keen表示,“考虑亚利桑那州(Arizona)气候常年在110°F (约43℃)以下的热管理,如果将收发器芯片远离微处理器,能使其更易于对安装在保险杆的雷达进行热管理控制。”

NXP_processorside.png

恩智浦雷达解决方案:处理器端(来源:NXP)

Keen还补充说,恩智浦的方案——使用专为雷达处理IP设计的处理器,提高了雷达解决方案的每瓦性能。关于用于每瓦性能分析的基准,恩智浦表示其团队已经从“公开资料”和“与客户的非公开会议中获悉的信息”收集到答案了。但Keen补充说,“虽然这带来了我们见过的最佳每瓦性能,但我们将保留更广泛的业界要求给第三方测试。”

那么如果将TI的雷达芯片与恩智浦的雷达解决方案进行比较呢?Strategy Analytics的Riches注意到,“基本上,TI的方案可能提供更低成本,但灵活度也略低些。”

市场预测

雷达供应商和市场研究公司都看好汽车雷达的需求不断成长。

不同的雷达应用需要多个不同的雷达模块,恩智浦说:“针对盲点监测,车辆的两个后角落通常需要安装两个雷达模块。对于更高阶的要求(如十字路口的车流监测),车辆的前角落需要另外再增加两个雷达模块。”

此外,据恩智浦表示,针对长距离的雷达应用,通常必须在前保险杆中安装一个雷达模块。 根据Yole近期发布的《2018年车用雷达技术》报告,尽管2017~2022年全球汽车的年销售量成长速缓慢(约3%),但预计车用雷达模块的年销售量将飞速成长(约为25%),雷达芯片的年销售量也类似,成长率达到22%。

NXPestimatestheradarmarketbyapplication.png

全球雷达市场预估,按应用分类(来源:NXP)

Strategy Analytics预测,从2018年到2022年,“安装在轻型车辆上的车用雷达将累计达到3.75亿台。”Riches认为,2022年这一安装量将上看1.07亿。

同样地,恩智浦也估计2022年的雷达出货量为1.092亿颗——包括角落雷达、高阶角落雷达和远距离/中程雷达、前/后雷达等,使雷达技术落实于50%的新车应用。

成像雷达

据Strategy Analytics的Riches表示,雷达解决方案的最新趋势是利用雷达系统产生高分辨率“影像”,用于在视场中定位和识别/分类物体。Riches说:“当今用于车辆的雷达无法在够宽的视野范围提供足够的分辨率,以产生逼真的影像。”。

仅用雷达芯片无法实现这一目标。Riches解释,“天线设计在此至关重要,这也是我们看到像Metawave等新创公司获得英飞凌、电装(Denso)、Toyota AI Ventures、现代汽车(Hyundai Motor)和旭硝子(Asahi Glass)等公司投资的原因之一。”

雷达的弱点

雷达技术的优点众所周知,最显著的是它能够在各种天气条件下运作。汽车专家认为,雷达能够与视觉传感器组合,作为高度自动驾驶车辆的关键感测技术。

据Strategy Analytics的Riches解释,“基本上,它们工作在完全不同的波长。摄影机使用的是可见光,因此在明暗对比度反差很大的情况下(例如驶离隧道时)或在大雨/大雪等黑暗、视线模糊环境时的性能最弱。而光达发射的光在正常可见光谱之外,但最大的挑战是在明亮的阳光下,由于强光导致系统的信号噪声比(SNR)降低。另外,高分辨率光达技术目前也非常昂贵,而且在汽车应用时的成熟度不及摄影机或雷达。”

相形之下,他指出,雷达“不受光照条件的影响,同时还能有效地穿透下雨或下雪的天气”。

然而,雷达并不是最终的解决方案。Riches说:“雷达的关键弱点在于其分辨率:它很善长于告知那里有‘东西’,但并不能确实地说出是什么东西。”

简言之,雷达技术在判断是否继续驾驶(例如检测到驾驶上方的街道标识)或是否采取紧急煞车(例如前方车道内停了一辆消防车)等需要做出明确决定时,其表现并不理想。

这就解释了为什么目前的车用雷达有时会过滤掉并忽略静止物体。Riches强调说,雷达无法判断一个物体是不是车子不该碰撞到的东西。

实际上,对于装有雷达的车辆,其用户手册上充满了对驾驶人的警告。例如摘录自Skoda Superb的用户手册(采用基于雷达的ACC功能):

“当接近静止障碍物时,ACC不会做出反应,例如交通拥塞、车辆故障或停等红绿灯的车辆。”(第236页)

Volvo XC90的用户手册也有类似的警告:

“距离警报在时速高于30公里/时(20英哩/时)有效,而且仅对与车辆驾驶方向相同的前方车辆做出反应。不能为迎面而来的、行驶缓慢或静止的车辆提供距离信息。”(第289页)

“半自动驾驶辅助(Pilot Assist)的煞车功能并不适用于人、动物、物体、小型车辆(例如自行车和摩托车)、小型拖车以及迎面而来的慢速或静止车辆。”(第310页)

Riches总结道:“你还可以在许多其他品牌的用户手册中找到类似的文字......成像雷达的目的在于解决这个问题。”

 

qrcode_EETCwechat_120.jpg

关注最前沿的电子设计资讯,请关注“电子工程专辑微信公众号”

阅读全文,请先
您可能感兴趣
苹果的这项专利展示了其在屏下技术上的重大突破,尤其是在iPhone和MacBook设备上。对于iPhone而言,这项技术有望彻底消除刘海设计,使得设备拥有更加简洁和一体化的外观。
光电探测器的性能因材料不同、结构不同、制备工艺及应用场景的不同而存在较大的差异。性能指标之间往往存在制约,如暗电流与输出电流、灵敏度与响应度、可靠性与灵敏度等需要权衡。对于性能表征也是如此,例如高响应度与高精度电流表征无法同时进行。
由于在满足所有要求方面存在不同的权衡,因此很难采用一种适用于所有情况的电流检测方法。
整体来看,2024年前三季度中国传感器上市企业经营业绩整体表现良好。其中,韦尔股份、华工科技、思特威、汇顶科技等营收和净利润均有显著增长。韦尔股份则以近190亿元营收、24亿元净利润独占鳌头。
听说北通阿修罗2 Pro+星闪版手柄玩《黑神话:悟空》很流畅。它能够实现如此高的回报率是用的哪颗芯片?它的体感操控技术又是靠哪颗芯片实现的?小编好奇地把它拆开来看了看……
信号传输是脑机接口的技术难点。华为这次新专利应该是在攻克这一技术壁垒,期待能带来突破,让脑机接口技术实现场景化应用。麦肯锡预测,到2030年全球脑机接口在医疗产业应用的潜在市场规模有望达到400亿美元,到2040年有望达到1450亿美元。
大多数研发人员和导热界面材料配方设计师可能会推荐使用具备诸多优异特性的硅。然而,也存在一些例外情况。这些问题强调了在选择导热界面材料时考虑终端产品最终应用的重要性.....
在与芯科科技(Silicon Labs)首席技术官Daniel Cooley的交谈中,我们了解到该公司在物联网(IoT)和智能边缘领域所发挥的作用和未来发展。
虽然绕过产品防伪保护的手段变得越来越高级,但是最新的 NFC 芯片技术提高了信息安全性,让品牌能够保护知识产权,预防客户误买假冒商品。
西门子推出Simcenter更新版本,助力客户简化工作流程,加快航空航天认证,同时提供深入洞见
文|温风回顾完过去,再聊聊新的一年,沃尔沃从产品层面,还有哪些亟待解决的问题?首先是纯电高端化的挑战。这不是沃尔沃一家的命题,宝马i5/i7,奔驰EQE/EQS,没有一款对自身旗下传统动力车型产生强烈
 /记得星标我/比大部分人早一步看见未来在日新月异的数字浪潮中,中小企业作为国家经济的生力军,正站在数智化转型的十字路口。中国移动,作为信息通信领域的领军者,积极响应国家政策,以科技创新为笔,绘制出一
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USImage: Umar Shakir / The Verge谷歌将于今年2月(25年2月)推出其Android Automotive应用转换计划,该计划
该计划旨在降低成本,减少网络风险和运营的复杂性首批合作伙伴包括 Forescout、Instrumentix 和 Nozomi Networks是德科技(NYSE:KEYS)推出网络可视化合作伙伴计划
  半导体洁净厂房的施工及质量验收规范是确保厂房达到所需洁净度、满足生产工艺要求的重要环节。以下是合洁科技电子洁净工程公司对该规范的详细阐述:   
尊敬的会员主联系人:为提升服务品质,自2025年1月起,IPC中国团队将定期整理会员裨益最新资讯,请将此文转发给相关同事,方便大家及时了解和使用会员裨益。一、会员免费标准下载2024年11月份发行了5
文|温风2024是所有豪华品牌都不好过的一年。中国市场豪华品牌在参与价格战和不参与价格战中反复横跳,也牵动着跨国品牌全球市场的销量和财报数字。想在全球豪华市场榜单脱颖而出,就必须在销量占全球近1/3,
1月20日晚,联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”)发布了其2024年度业绩预告。           数据显示,联创电子预计2024年实现营业收入92.7亿元至103亿元,同比变化区间为-
一凡 发自 副驾寺智能车参考 | 公众号 AI4Auto2024,Robotaxi发展到哪一步了?这一年,端到端重塑自动驾驶,马斯克点燃Robotaxi。Robotaxi再度站上浪潮之巅,掀起资本热潮
根据中国台湾气象署所发布的报告显示,中国台湾南部地区于1月21日上午零点17分27秒发生里氏地震规模6.4的地震,震中位于北纬23.23度,东经120.57度,即在嘉义县政府东南方37.9公里,位于嘉