【经验】采用高效率LED驱动器MLX10801的EMC电路板设计及设计准则
电磁兼容性EMC是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受电磁骚扰的能力。传感器电磁兼容性是指传感器在电磁环境中的适应性,保持其固有性能、完成规定功能的能力。它包含两个方面要求:一方面要求传感器在正常运行过程中对所在环境产生电磁干扰不能超过一定限值;另一方面要求传感器对所在环境中存在电磁干扰具有一定程度抗扰度。因此在设计过程中,EMC性能对于电子器件非常重要。
本文将介绍MELEXIS公司利用MLX10801型LED驱动器设计LED电路,及EMC电路板设计的一般准则。
MLX10801是一款高效率的LED驱动器,可通过PWM进行灯光控制,光输出对电源和温度变化的依赖性较小,而且该驱动器可调LED参数存储在内部NV存储器中。
利用MLX10801设计的单LED驱动电路如图1所示:
图1 典型的单LED驱动电路
EMC设计中的准则:
1. 尽量减少排放水平
通常有两个重要因素可以最小化电路的排放水平。首先,可以优化外部电路,其次,适当的电路板设计布局可以减少电路板本身产生的寄生效应。在未经EME优化的评估板上进行第一次发射测试以给出实际例子并显示分立元件的影响。
2. 优化外部电路
图1中电容器C2, C3和C4影响发射行为,通过改变这些电容,可以显著改进电路性能。
在进行测试时, C4严重影响电路的发射行为, 一个标准的1μF陶瓷电容可以优化测试结果。 如果成本是主要限制因素,则1
00nF的陶瓷电容也可以优化。缓冲电容C3的电容值增加还有助于使发射水平最小化,特别是在<1MHz的较低光谱范围内。
当其数值为100μF时,发射测试显示出最好的结果,而33μF也可以实现改进。
陶瓷电容C2可以在无源(续流二极管驱动LED电流)模式下从有源(FET驱动器LED电流)切换期间最大限度地减少瞬变。 一般来说,电容越大,过滤效果越好。 然而,数值越大,效率也会变差。
如果想以最佳方式驱动线圈电路,则可以去掉C2电容,这可以通过选择正确的线圈电感和正确的参数设置进行修整。(详情请参阅MLX10801 IC规格书)。
3. 优化电路板设计
被测试电路板的最佳电容值不是绝对值,它们非常依赖PCB,因为寄生效应会导致板自身产生共振。对于未针对良好发射行为进行优化的电路板尤其如此。经过EMC优化的PCB可以将这种影响降至最低,并且还可以帮助降低其成本。
一般来说,应该使用以下规则:
• 痕迹应尽可能短。
• L3,C2,D3和LED应尽可能靠近放置。
• 尤其是从IC管脚DRVOUT到线圈的连接必须保持短。
• 地面区域应该尽可能大。 如果使用2层PCB,则应将一层指定为接地层,并观察两层之间的连接状态。
• C4应该放置在靠近输入连接器的位置。
• C3和C1应该靠近芯片的引脚1(VS)放置;C1直接连接到引脚1。
• 选择合适的线圈电感并结合正确的参数进行修整。
4. 结果
即使没有优化电路板布局,通过如上所述的C2,C3和C4的电容变化也可以实现极大的改进。为了获得更好的结果,排放水平计划(根据IEC 61967-4)图下图所示,它显示了几家OEM制造商指定的集成电路的最大允许排放水平。
图2a:C2=1nF,C3=4.7uf,C4=10nf的PCB
图2b:C2=4.7nF,C3=100uf,C4=1uf的PCB
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