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車身(區(qū))域控研究:整車降本利器,硬件大集成+軟件SOA化

07/31 11:30
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佐思汽研發(fā)布了《2024年車身(區(qū))域控制器芯片行業(yè)研究報告》

集成化是整車降本最重要的手段,車身域內(nèi)功能集成已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用,傳統(tǒng)BCM、座椅、PEPS、TPMS、配電盒、網(wǎng)關(guān)等功能將逐步實現(xiàn)集中控制。而區(qū)域化是跨域集成設(shè)計的必然結(jié)果,可以減少線束,助力整車降本增效,傳統(tǒng)BCM(車身控制器)正在向BDC(車身域控制器)、ZCU(區(qū)域控制器)演進。

區(qū)域控制器ZCU是在車身域控制器BDC的基礎(chǔ)上,按照物理區(qū)域就近接入全車的設(shè)備。目前主要集成了整車控制VCU、整車熱管理TMS、車身控制BCM三大模塊,實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)用電器的電源分配、通信網(wǎng)關(guān)及標(biāo)準(zhǔn)化I/O控制三大功能。區(qū)域架構(gòu)的核心價值在于,通過軟硬件分離,打造高集成度的電子電氣連接和標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)化的接口,實現(xiàn)硬件平臺復(fù)用以及更快更高效的功能更新和迭代,加速汽車智能化的發(fā)展。

從主機廠規(guī)劃的中央計算+區(qū)域控制架構(gòu)來看,目前,區(qū)域控制器基本已經(jīng)成型,不過量產(chǎn)的進度差異較大。小鵬、廣汽、小米、一汽紅旗、奇瑞等車企都已在最新車型上量產(chǎn)了區(qū)域控制器,而蔚來、哪吒、長城及大眾、寶馬、沃爾沃等國外主機廠將在2024~2026年實現(xiàn)區(qū)域控制器的量產(chǎn)上車。

國內(nèi)部分主機廠區(qū)域控制器上車情況

來源:佐思汽研《2024年車身(區(qū))域控制器及芯片行業(yè)研究報告》

以長安汽車SDV架構(gòu)為例:該架構(gòu)由C2(中央計算機)+EDC(體驗計算機)構(gòu)成的中央計算平臺,加上三個VIU區(qū)域控制器組成。其中,C2算力可達508TOPS,EDC圖形算力可達2000GFLOPS,實現(xiàn)分類集中、合理排布的全車算力。

從長安汽車來看,傳統(tǒng)的BCM發(fā)展成為BDC、VIU,集成度逐步提升,集成范圍也從傳統(tǒng)的車身擴展到了動力、底盤、熱管理等域,集成度的提升使得I/O數(shù)量增加。從BCM到VIU,集成I/O數(shù)量由100+增至800+,通過分成幾個區(qū)域控制器(VIU)的方式實現(xiàn)可減少單控制器體積。

區(qū)域控制器集成控制功能,搭載高性能MCU,省去零散MCU

Zonal架構(gòu)下,域網(wǎng)關(guān)(Domain Gateway )將演變?yōu)閰^(qū)域網(wǎng)關(guān)(Zonal Gateway),由區(qū)域控制器承擔(dān)區(qū)域信息中心及網(wǎng)關(guān)部分功能,負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各個子模塊之間的通信管理與信息轉(zhuǎn)發(fā)。Zonal架構(gòu)將每個控制器都分成由網(wǎng)關(guān)控制的一個區(qū)域,網(wǎng)關(guān)放置在所負(fù)責(zé)的組件附近,每個區(qū)域網(wǎng)關(guān)都與中央計算平臺連接。

部分集成網(wǎng)關(guān)的車身(區(qū))域控制器產(chǎn)品

來源:佐思汽研《2024年車身(區(qū))域控制器及芯片行業(yè)研究報告》

以埃泰克的左右I/O核心域控VIU為例:VIU基于SOA架構(gòu),在傳統(tǒng)BCM功能的基礎(chǔ)上,集成了空調(diào)熱管理、網(wǎng)關(guān)和車窗防夾等功能。其中算力相對較強的域控將承接CAN網(wǎng)關(guān)和以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)的角色。

埃泰克 左右I/O核心域控集成網(wǎng)關(guān)功能

在Zonal架構(gòu)中,區(qū)域控制器將整合多個ECU功能,往往需要多核MCU才能實現(xiàn)多種功能,在多核MCU中每個核可以跑一種單獨功能。此外,區(qū)域控制器中的主控MCU將需要更高的計算性能和存儲容量、豐富的CAN/LIN及高速車載以太網(wǎng)通訊接口、更低的功耗指標(biāo)等要求。

芯馳科技區(qū)域控制器MCU產(chǎn)品E3650為例:2024年4月,芯馳科技推出了新一代ZCU產(chǎn)品家族,覆蓋I/O豐富型ZCU、控制融合型ZCU和計算密集型ZCU,分別面向車身控制、車身+底盤+動力跨域融合等核心應(yīng)用場景。其中,E3650芯片是芯馳科技的旗艦產(chǎn)品,專為新一代跨域融合的控制型ZCU應(yīng)用設(shè)計。

芯馳科技E3650芯片基于ASIL-D功能安全等級設(shè)計,包含了4個ARM Cortex R52+高性能鎖步多核集群;存儲方面,片上集成了16MB嵌入式非易失性存儲器,具備大容量SRAM;信息安全方面,集成了玄武超安全HSM信息安全模塊,滿足ISO 21434、Evita Full及以上的信息安全標(biāo)準(zhǔn),更好的支持車型出海的需求;采用SSDPE(Super Speed Data Packet Engine)硬件通信加速引擎,可實現(xiàn)所有CAN-FD同時工作的情況下零數(shù)據(jù)丟包,有效降低CPU負(fù)載,提升通信吞吐率;面向低功耗車身應(yīng)用場景,E3650可使用專有的喚醒檢測引擎和低功耗CPU來降低整機靜態(tài)功耗。

英飛凌AURIX TC4x為例:TC4x微控制器是英飛凌專為ZCU和HPC應(yīng)用而設(shè)計。為了滿足區(qū)域控制器架構(gòu)的要求,實現(xiàn)區(qū)域控制器的多ECU融合,英飛凌Aurix TC4x微控制器在功能安全、信息安全、高速內(nèi)部通信路由、內(nèi)核等方面都進行了升級。該MCU包含了6個TriCore 1.8嵌入式內(nèi)核,每個內(nèi)核的時鐘頻率最高可達500MHz。

隨著智能駕駛的快速發(fā)展,大模型需要更強的計算能力。為此,英飛凌在TC4x產(chǎn)品中集成了并行處理單元PPU( Parallel Processing Unit) ,用于實現(xiàn)數(shù)據(jù)處理需求大或執(zhí)行時間要求快的模型,如信號濾波、算法處理、模型預(yù)測控制等。PPU在計算效率上更快,為Tricore內(nèi)核承接AI電機控制、區(qū)域控制等復(fù)雜的信號處理和數(shù)學(xué)運算,而Tricore內(nèi)核主要用于控制。集成PPU協(xié)處理器后,TC4x芯片的算力達到8000DMIPS+72GFLOPS*1,其中PPU貢獻了72GFLOPS。
目前,英飛凌的Aurix TC4x微控制器已被應(yīng)用在多款區(qū)域控制器開發(fā)中,包括大陸、金脈電子、馬瑞利等Tier 1廠商的ZCU平臺。

以馬瑞利區(qū)域控制器為例:2024年4月,馬瑞利推出了基于英飛凌AURIX TC4x微控制器打造的區(qū)域控制器,該ZCU整合了包括照明、車身、音頻、配電、動力、熱管理、底盤控制和車輛診斷等多個領(lǐng)域的ECU,可以安裝在車輛的特定區(qū)域并管理各種功能。該方案與面向服務(wù)的軟件和云虛擬化相結(jié)合,能夠通過定制應(yīng)用軟件和功能,實現(xiàn)定制關(guān)鍵車輛性能。

區(qū)域控制器集成配電功能,通過e-Fuse實現(xiàn)智能配電

Zonal架構(gòu)下,汽車的配電方式將由傳統(tǒng)保險盒配電向區(qū)域控制器配電方式轉(zhuǎn)變。區(qū)域控制器按照物理位置就近整合了周圍的電子系統(tǒng),集成功能包括BCM、動力、底盤、熱管理、網(wǎng)關(guān)等,連接的傳感器、執(zhí)行器的工作電壓不一致。因此,區(qū)域控制器需要負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)用電器的供電與電源管理,提高用電效率與安全性。

ZCU供電采用分級配電

Zonal架構(gòu)下,區(qū)域供電一般采用分級配電的方式:1、一級配電網(wǎng)絡(luò)(骨干供電網(wǎng)絡(luò)),需要有雙電源(冗余備份)將電力從主干網(wǎng)輸送到區(qū)域控制器;2、二級配電網(wǎng)絡(luò),區(qū)域控制器負(fù)責(zé)將電力繼續(xù)向下輸送到底層控制器。

以金脈電子的“1+1+N”架構(gòu)配電方案為例:該架構(gòu)包括1個中央計算單元、1個智能配電單元、4個區(qū)域控制器。其中智能配電單元包括一級配電,可以單獨做配電的控制器,也可以與前區(qū)域控制器做集成的一級、二級配電方案,這樣可以省去一個初級配電單元;區(qū)域控制器是基于英飛凌Aurix TC4x系列開發(fā),可以根據(jù)客戶車型需求做不同的配置。

該方案中的前區(qū)域控制器FZCU集成了一級、二級配電、前艙熱管理等功能,接入了兩個DCDC加一個蓄電池做電源冗余,一級配電通過前區(qū)域給左/右/后區(qū)域控制器做配電方案;左/右/后區(qū)域控制器各自提供二級配電的通道,在前區(qū)域也有兩層的一個疊板方式(1個配電板+1個控制板),可以更好地做集中化,更好地完成隔離和配電,包括前艙的熱管理和驅(qū)動要求。

以經(jīng)緯恒潤物理區(qū)域控制器為例:該ZCU的功能安全滿足ASIL B/D級,集成了新能源動力域、部分底盤域、車身舒適、空調(diào)熱管理控制的信號采集及負(fù)載驅(qū)動,以及一級配電、二級配電、區(qū)域網(wǎng)關(guān)等功能。硬件架構(gòu)上以一顆多核MCU處理器為核心,部署標(biāo)準(zhǔn)的AUTOSAR CP軟件,集成配電算法、直流電機閉環(huán)控制以及防夾算法、熱保護算法、進入和啟動的認(rèn)證定位算法等機電控制算法。

ZCU通過e-Fuse實現(xiàn)智能配電

區(qū)域控制器將使用e-Fuse(智能熔斷模塊)來替代傳統(tǒng)的繼電器+保險絲方案。e-Fuse是一種集成電路,在單芯片上集成了MOSFET、驅(qū)動、邏輯電路、診斷等模塊,通過軟件保護策略進行電路檢測、診斷和在線OTA升級,實現(xiàn)智能電力分配和節(jié)能調(diào)度,達到降低能耗、提升續(xù)航里程的目的。

以聯(lián)合電子區(qū)域控制器為例:聯(lián)合電子的ZCU采用e-Fuse實現(xiàn)智能配電,支持故障診斷和fuse自恢復(fù)。這套局部配電網(wǎng)絡(luò)管理方案是由聯(lián)合電子與泰科電子共同打造,優(yōu)化了智能配電場景下的E-fuse與線束設(shè)計匹配。通過e-Fuse智能配電,能夠根據(jù)ECU的工作需要,進行單獨的、定向的配電控制。這樣的智能配電方案可以使整車線束長度減少25%,線束路徑優(yōu)化28%,整車配電路數(shù)減少10%。

聯(lián)合電子區(qū)域控制器在智能配電應(yīng)用方面的探索:

案例一:在充電時,可以切斷與車身相關(guān)的雷達,節(jié)省功耗,提升充電速度;

案例二:在哨兵模式(即車輛處于駐車狀態(tài)時,一旦車輛被碰撞或移動,外部攝像頭就會錄制車輛周圍的環(huán)境,并通過手機APP通知車主)下,切斷所有與智駕相關(guān)的控制器來節(jié)省用電,提升續(xù)航里程;

案例三:當(dāng)系統(tǒng)預(yù)測到熱失控風(fēng)險時,僅保留與安全相關(guān)的部件用電來降低風(fēng)險。此外,還會將配件數(shù)據(jù)上傳,讓客戶獲取大部分ECU控制器在不同場景中使用電源的情況,對整車的配電進行整體優(yōu)化。

區(qū)域控制器軟件:通過SOA實現(xiàn)功能調(diào)用,平臺化可移植,助力降本

區(qū)域控制器作為區(qū)域內(nèi)I/O控制中心,除了整合如空調(diào)控制、車門控制、座椅控制等單獨的車身域控制器功能外,未來還將逐步集成更多跨域的功能模塊,比如懸架的控制、雷達接口等。其中,軟件部分的邏輯計算將大部分上移到中央計算平臺中,區(qū)域控制器只負(fù)責(zé)最底層的信號采集和硬件驅(qū)動,這樣就可以將I/O從中央計算平臺中抽離出來,實現(xiàn)軟硬件分離,主機廠也更容易開展跨域功能融合。

為實現(xiàn)降本,區(qū)域控制器需要提高擴展性與通用性,以標(biāo)準(zhǔn)化的硬件平臺來適配各車企高中低不同的車型配置,區(qū)域控制器也逐步從基于信號服務(wù)轉(zhuǎn)向基于服務(wù)的SOA設(shè)計。而這一過程需要區(qū)域控制器在功能層面(車身舒適、AC、底盤、HCU 等)上進行接口標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)轉(zhuǎn)化和封裝管理,便于中央計算平臺能夠靈活地進行功能調(diào)用。因此,區(qū)域控制器需要一種高集成度、標(biāo)準(zhǔn)化、可裁剪的設(shè)計。

以大陸集團為例:面向車身域及執(zhí)行器的軟件方案,大陸集團推出了“軟件功能即產(chǎn)品”服務(wù),可快速集成到車輛跨域產(chǎn)品中。比如像車窗升降、后備箱控制、座椅調(diào)節(jié)、座椅加熱、電動車門、外部燈光控制等各種車身域功能都有對應(yīng)軟件包。

聯(lián)合電子USP 2.0開發(fā)者平臺調(diào)用功能

以聯(lián)合電子USP 2.0開發(fā)者平臺為例:USP 2.0平臺通過區(qū)域化的架構(gòu)可以實現(xiàn)近20個獨立ECU的集成,通信速率從2M提升至最高1000M。在USP2.0平臺上,可以調(diào)用的服務(wù)已深入到了車身控制、能量管理、運動控制、熱管理等領(lǐng)域,目前擁有951項基礎(chǔ)功能、126項原子服務(wù)以及105項基礎(chǔ)服務(wù),能夠提供1100+車輛API,65項OTA API和55項AI算子,這些API和算子能夠助力開發(fā)者輕松實現(xiàn)車輛跨域應(yīng)用場景。

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