Beginnen wir mit den Grundlagen - was sind Rechenmodule? Rechenmodule sind Geräte innerhalb eines Fahrzeugs, die Eingaben verarbeiten und Daten speichern. Aber nicht alle Rechenmodule sind gleich aufgebaut. Einige Rechenmodule führen eine breite Palette von Aufgaben aus, während andere für die Unterstützung eines bestimmten Teilsystems konzipiert sind. Fortgeschrittene Rechenmodule können Millionen von Datenpunkten verarbeiten, die von mehreren Eingängen pro Sekunde empfangen werden. Gleichzeitig werden maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz eingesetzt, um Entscheidungen zu treffen. Dies ist besonders wichtig bei autonomen Fahrzeugen, bei denen die Analyse interner und externer Daten die treibende Kraft hinter den Sicherheitsprotokollen ist - ein Thema, das bei den meisten Gesprächen über diese aufregende, aber noch nicht vollständig regulierte Technologie im Vordergrund steht.
Je nach Fahrzeug - und hier spielen viele Faktoren eine Rolle - kann es nur zwei Rechenmodule geben (von denen eines nur der Redundanz dient) oder bis zu 200 oder sogar mehr in anderen Fahrzeugen. Diese Rechenmodule sind oft für eine Vielzahl von Aufgaben zuständig, unabhängig davon, ob sie in einem Fahrzeug oder in einer industriellen Anwendung eingesetzt werden. In der Regel sind sie für die Überwachung und Steuerung von Systemen wie Infotainment, Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI), fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonome Systeme, Kamera- und Bildverarbeitungssysteme wie 360-Grad-Umgebungskameras und Fahrerüberwachung sowie Radar und LiDAR zuständig.
Vielleicht fragen Sie sich, was die Entwicklung der eingebetteten Computertechnologie in verschiedenen Branchen vorantreibt? Das ist ganz einfach: Autonomie. Die autonome Technologie, bei der Sicherheitsmechanismen von entscheidender Bedeutung sind, ist eine der wichtigsten Triebfedern für die Computertechnologie in Fahrzeugen, sowohl im kommerziellen als auch im industriellen Bereich.
Maschinelles Lernen & KI
Um zu verstehen, wie Rechenmodule funktionieren und welche Bedeutung sie im Automobil- und Industriebereich haben, muss man wissen, wie sie sich entwickelt haben, und zwar in jüngster Zeit in rasantem Tempo. Rechenmodule sind die Grundlage für die komplexe Datenverarbeitung in einem Fahrzeug, die im Laufe der Jahre durch die starke Zunahme fortschrittlicher Technologien noch verstärkt wurde. Sie sind heute für das maschinelle Lernen und die künstliche Intelligenz verantwortlich. Die meisten Menschen wissen aufgrund jahrelanger Referenzen aus der Popkultur, was künstliche Intelligenz ist, aber maschinelles Lernen bleibt ein eher fremdes Konzept.
Was ist maschinelles Lernen? Maschinelles Lernen ist die Verwendung und Entwicklung von Computersystemen, die in der Lage sind, zu lernen und sich anzupassen, ohne ausdrückliche Anweisungen zu befolgen. Dazu werden Algorithmen und statistische Modelle verwendet, um Muster in Daten zu analysieren und daraus Schlüsse zu ziehen, ähnlich wie Ihre bevorzugten Social-Media-Apps funktionieren.
In der Automobilindustrie können Computermodule, die maschinelles Lernen als Grundlage für die Entscheidungsfindung nutzen, Objekte identifizieren, Sensorfusion durchführen (d. h. Daten von mehreren Sensoren gleichzeitig kombinieren, z. B. von Kameras), LiDar und Radar nutzen, um aussagekräftige Datenpunkte zu erstellen, das Fahrverhalten überwachen und bei der Navigation und Lenkung helfen. Auch in der Industrie ist maschinelles Lernen für die vorausschauende Wartung, die Verbesserung von Sicherheitsprotokollen sowie für Effizienz- und Produktivitätssteigerungen unabdingbar.
Maschinelles Lernen nutzt Crowdsourced Data für mehr Datenpunkte, was ein zusätzlicher Vorteil der Technologie ist und dem System hilft, sich kontinuierlich zu optimieren.
RF-Verbindungsanforderungen
AUTOMATE® Mini-FAKRA für Kamera- und hohe Bandbreitenanforderungen
Die Mini-FAKRA-Schnittstelle verfügt über mehrere wichtige Merkmale, die sie ideal für Anwendungen in einem Fahrzeug machen. Dazu gehören hochauflösende Kameras, von denen es viele geben kann, und die hohen Bandbreitenanforderungen von Infotainment, fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und natürlich dem eingebetteten Computer oder Rechenmodul, das als Gehirn des Fahrzeugs fungiert.
Automate Mini-FAKRA Merkmale & Vorteile:
- Hohe Geschwindigkeit und Bandbreite von bis zu 20 Gbps
- Hohe Dichte, um den Platzverhältnissen im Fahrzeug und im Modul gerecht zu werden, unter Berücksichtigung des Gewichts
- Äußerst robuste Konstruktion mit integrierten Fehlersicherheitsfunktionen:
- Visuelles (farbcodiertes) und mechanisches Keying
- Crashsichere Kontakte
- Sicherung der Steckerposition (CPA)
- Terminal-Positionssicherung (TPA)
- Modulares, mehrpoliges Design
- Gerade und rechtwinklige Optionen in Konfigurationen mit einem, zwei und vier Anschlüssen
- Vollautomatische Montage sorgt für wettbewerbsfähige Kosten
Die Bilder unten zeigen rechtwinklige Steckverbinder für die Leiterplattenmontage in drei verschiedenen Konfigurationen:
- Kabelmontierte Steckverbinder unterstützen gängige Automobilkabeltypen
- TFC302LL und gleichwertige Kabel
- RG-174LL und gleichwertige Kabel
- Vorkonfigurierte Break-Out-Kabel (feste Länge) bieten eine Standardlösung für Entwicklungsanforderungen
- Angeschlossen mit FAKRA-, SMA- oder AUTOMATE-Steckern
FAKRA-Steckverbinder für Antennen- und andere Geräteanschlüsse
Neben unserer neueren Mini-FAKRA-Produktserie sind die herkömmlichen FAKRA-Steckverbinder nach wie vor eine beliebte Wahl für Anwendungen in der Automobilindustrie und neuerdings auch in der Industrie. Sie weisen viele der gleichen Merkmale und Vorteile auf und haben sich in diesen Branchen bewährt.
- Äußerst robuste Konstruktion mit integrierten Fehlersicherheitsfunktionen
- Visuelle (farbcodierte) und mechanische Kodierung
- TPA
- Leiterplattensteckverbinder werden häufig an die Gehäusegeometrie angepasst oder um spezifische Merkmale wie Abschirmung ergänzt
- Kabelmontierte Steckverbinder unterstützen viele gängige Automobilkabeltypen
- Vorkonfigurierte Kabelbaugruppen (feste Länge) bieten eine Standardlösung für die Entwicklung

Ultraminiatur-Kabelkonfektionen
Compute-Module werden natürlich mit anderen Geräten innerhalb des Fahrzeugs verbunden, und dies erfordert oft eine kompakte Lösung, um den Platzmangel auszugleichen. Amphenol RF's AMC zu versiegelten IP67-zertifizierten FAKRA und AMC4 zu FAKRA Kabelkonfektionen, die an Mikrokoaxialkabel angeschlossen sind, sind ideal für diese Anwendung. Mikrokoaxialkabel sind extrem flexibel und passen fast überall hin. AMC- und AMC4-Steckverbinder sind ebenso vielseitig, benötigen nur sehr wenig Platz auf jeder Leiterplatte und haben minimale Profile. Die Verwendung dieser HF-Verbindungen zusammen mit den herkömmlichen FAKRA-Steckverbindern erweitert deren Einsatzmöglichkeiten im Automobil- und Industriebereich.
Zusammenfassung
Amphenol RF freut sich, an der Entwicklung der aktuellen und zukünftigen Generation von Computermodulen teilzunehmen und in der Lage zu sein, HF-Verbindungen höchster Qualität für den Einsatz in dieser zunehmend kritischen Technologie anzubieten. Wir bieten ein umfangreiches Portfolio an Standard-Steckverbindern, Adaptern und Kabelbaugruppen an, die den Anforderungen des Automobil- und Industriebereichs entsprechen, sind uns jedoch bewusst, dass einige Anwendungen kundenspezifische Lösungen erfordern. Unser weltweites Team von erfahrenen Ingenieuren ist in der Lage, bestehende RF-Verbindungslösungen zu verfeinern, um die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung zu erfüllen.
Amphenol RF bietet ein komplettes Portfolio an AUTOMATE Mini-FAKRA- und FAKRA-Produkten von der Leiterplatte eines Computermoduls bis hin zu einer Antenne, Kamera oder einem anderen angeschlossenen Gerät.
Setzen Sie sich noch heutemit uns in Verbindung, um mehr über unser Mini-FAKRA- und FAKRA-Produktangebot zu erfahren, oder um Ihre spezifische Anwendung und Ihre Bedürfnisse zu besprechen, damit wir eine maßgeschneiderte Lösung entwickeln können.
Verwandte Ressourcen
Senden Sie uns eine Nachricht
Bitte füllen Sie das nachstehende Formular aus, und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.