차량 내 ADAS, IVI와 같은 다양한 서브시스템을 동기화하고 원활한 데이터 통신을 가능하게 하는 클로킹 기술에서 기존의 쿼츠 오실레이터를 대체할 BAW(벌크 탄성파) 클록에 대해 알아봤다.
“BAW 클록, 기술적 우위로 스마트한 자율주행 연다”
압전 변환 기술, 패키지 내 직접 통합 55% 공간절감 효과
군사 표준 가혹 조건 높은 신뢰성, 차량 센서 정확도 보장
[편집자주]현대 자동차는 점차 단순 이동 수단을 넘어 첨단 정보 처리와 센서 융합을 요구하는 ‘스마트 모빌리티’로 진화하고 있다. 이러한 변화의 중심에는 ADAS(첨단 운전 보조 시스템)와 IVI(차량 내 인포테인먼트)와 같은 다양한 서브시스템이 있다. 이들 시스템은 정밀한 타이밍, 신뢰할 수 있는 클로킹(시계 신호)이 차량 내 모든 모듈을 동기화하고 원활한 데이터 통신을 가능하게 하는 핵심 기술로 자리잡고 있다. 기존에는 쿼츠 오실레이터가 주로 사용됐으나, 최근 Texas Instruments의 기술 자료에 따르면 BAW(벌크 탄성파) 클록이 그 한계를 극복하며 자율주행 및 고성능 차량 아키텍처에 적용될 가능성이 주목받고 있다. 이에 BAW 클록과 기존 쿼츠와 다른 점을 살펴봤다.

▲ADAS 및 IVI 기능을 지원하는 BAW 클로킹
쿼츠 오실레이터는 오랜 시간 동안 안정적인 타이밍 신호를 제공해 왔으나, 차량의 혹독한 환경과 빠르게 변하는 데이터 처리 요구사항을 충족하기에는 한계가 있다.
특히 진동 저항성이나 충격에 대한 내성이 떨어져 장기간 사용 시 주파수 드리프트와 같은 문제를 야기할 수 있으며, 초기 가동 시간도 6ms 내외로 다소 느린 편이다.
반면 BAW 클록은 압전 변환 기술을 활용하여 기가헤르츠 대역의 높은 Q 공진 특성을 구현하고, 플라스틱 패키지 내에 직접 통합이 가능하다. 이로 인해 동일한 크기의 보드에 보다 많은 기능을 집적할 수 있으며, 최대 55%에 달하는 보드 공간 절감 효과를 기대할 수 있다.
BAW 오실레이터는 안정성 측면에서도 탁월하다.
10년 이상의 기간 동안 ±25ppm의 안정성을 유지하며, 1ppb/g 수준의 뛰어난 진동 및 충격 저항성을 보유하고 있어 군사 표준에 준하는 혹독한 조건에서도 높은 신뢰성을 입증받았다.
이와 같은 특성은 차량 센서의 정확도를 보장하고, ADAS 및 IVI와 같은 실시간 처리가 중요한 시스템에서 디지털 신호의 왜곡을 최소화하는 데 큰 기여를 한다.
특히 BAW 클록은 가동 시간이 3ms 미만으로 단축되어 빠른 부팅과 실시간 비전 분석, 응답 시간을 크게 개선하는 효과를 제공한다.
또한 BAW 클록은 단순히 성능 개선에 그치지 않고, 시스템 비용과 부품 수를 획기적으로 낮출 수 있는 장점도 갖추고 있다.
예를 들어 CDC6C-Q1 오실레이터와 같은 BAW 기반 제품은 두 개의 디시리얼라이저(DESERIALIZER)를 동시에 구동할 수 있어 기존 쿼츠 기반 아키텍처에 비해 부품 수를 줄이고 보드 복잡성을 간소화한다.
IVI 클록 토폴로지에서도 LMK3H0102-Q1과 LMK3C0105-Q1 같은 통합 클록 생성기를 도입하면 외부 클록 없이도 필요한 주파수의 출력 신호를 생성할 수 있으며, 이는 설계 비용과 전력 소비 절감으로 이어진다.
더불어, 자율주행 차량의 핵심인 카메라, 레이더, LIDAR 등 센서 시스템은 데이터의 실시간 처리와 높은 정확도를 요구한다.
BAW 클록이 제공하는 초저 지터(조그마한 시간 변동)와 낮은 FIT(Failure In Time, 10억 시간당 고장 횟수) 비율은 안전성과 기능 신뢰성을 보장하는 데 결정적인 역할을 한다.
실제로 국제 전기 기술 위원회와 ISO 26262(자동차 기능 안전 표준) 기준에 따르면, 쿼츠 오실레이터의 FIT 비율이 30인 반면, BAW 오실레이터는 0.3으로 최대 100배 높은 신뢰성을 제공한다.
이러한 신뢰성 향상은 ASIL(Automotive Safety Integrity Level) D 등급과 같이 까다로운 안전 인증을 충족하는 데 필수적이다.
TI의 자료에 따르면, BAW 클록은 ADAS에서 전방 카메라와 같이 다양한 센서와 통합돼 센서 융합을 통해 운전자 보조 기능을 지원할 뿐만 아니라, 고속 데이터 네트워크인 PCIe 6.0, 기가비트 이더넷, SerDes 등과 호환되어 고성능 컴퓨팅(HPC) 플랫폼에도 적용될 수 있다.
이러한 기술 혁신은 차량 내 각종 서브 시스템이 안정적이고 신속하게 데이터를 주고받아, 충돌 없이 안전한 자율 주행 환경을 구현하는 데 큰 기여를 할 전망이다.
실제 자동차 OEM(Original Equipment Manufacturer) 및 부품 공급업체들은 향후 차량 전자 시스템의 집적화와 고성능화를 위해 쿼츠 기반 클록 솔루션에서 BAW 클록으로의 전환을 적극 검토하고 있으며, 이는 향후 수년간 자율주행 및 스마트 모빌리티 분야에서 기술 경쟁력의 핵심 요소로 자리 잡을 것으로 예상된다.
설계자들은 BAW 클록 도입을 통해 보드 영역 축소, 부품 간소화, 그리고 전반적인 시스템 안전성 강화를 이룰 수 있게 되어, 더욱 안정적이며 비용 효율적인 차량 전자 시스템을 구축할 수 있게 될 것이다.
결국 기존 쿼츠 오실레이터가 가지고 있던 한계점을 극복한 BAW 클록은 정밀 타이밍과 낮은 고장률, 빠른 가동 시간 등 여러 면에서 자율주행차의 복잡한 센서 네트워크와 실시간 데이터 처리를 위한 이상적인 솔루션으로 부상하고 있다.
이와 같이 BAW 클록이 제공하는 기술적 우위는 향후 ADAS, IVI, 그리고 전체 차량용 전자 시스템의 안정성과 성능을 혁신적으로 개선시켜, 보다 안전하고 스마트한 자율주행 미래를 여는 데 결정적인 역할을 할 것으로 기대된다.