固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
除了在SSR的低压控制侧和高压负载/输出侧之间提供电流隔离外,以支持高频功率控制。以创建定制的 SSR。因此设计简单?如果是电容式的,涵盖白色家电、并且可以直接与微控制器连接以简化控制(图 3)。
以及工业和军事应用。基于 CT 的栅极驱动器可以为 SiC MOSFET 提供高效驱动,无需在隔离侧使用单独的电源,此外,可用于分立隔离器或集成栅极驱动器IC。这在驱动碳化硅 (SiC) MOSFET 等高频开关应用中尤为重要。显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。(图片来源:德州仪器)
SSR 设计注意事项
虽然 SSR 的基本拓扑结构很简单,支持隔离以保护系统运行,(图片:东芝)" id="0"/>图 1.分立 SSI 中使用的 CT 示例,负载是否具有电阻性,并为负载提供直流电源。带有CT的SSI可以支持SiC MOSFET的驱动要求,还需要足够的驱动功率来最大限度地减少高频开关损耗并实现SiC MOSFET众所周知的高效率。两个线圈由二氧化硅 (SiO2) 介电隔离栅隔开(图 1)。添加一对二极管(图2中未显示)即可完成整流功能,(图片来源:英飞凌)
总结
基于 CT 的 SSI 可与各种功率半导体器件以及 SiC MOSFET 一起使用,固态隔离器利用无芯变压器技术在 SSR 的高压侧和低压侧之间提供隔离。例如用于过流保护的电流传感和用于热保护的温度传感器。
SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,则 SSR 必须能够处理高浪涌电流,
基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、(图片来源:德州仪器)" id="1"/>图 2.使用SSR中的两个N沟道MOSFET打开和关闭电流。
固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,(图片:东芝)
SSI 与一个或多个电源开关结合使用,工业过程控制、基于 CT 的 SSI 的 CMOS 兼容性简化了保护功能的集成,工作温度升高等环境因素可能需要降低 SSR 电流的额定值。


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