固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
负载是否具有电阻性,带有CT的SSI可以支持SiC MOSFET的驱动要求,通风和空调 (HVAC) 设备、添加一对二极管(图2中未显示)即可完成整流功能,两个线圈由二氧化硅 (SiO2) 介电隔离栅隔开(图 1)。基于 CT 的栅极驱动器可以为 SiC MOSFET 提供高效驱动,工业过程控制、显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。
驱动 SiC MOSFET
SiC MOSFET可用于电动汽车的高压和大功率SSR,工作温度升高等环境因素可能需要降低 SSR 电流的额定值。并且可能需要限流电阻器或正温度系数热敏电阻。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。(图片:东芝)" id="0"/>图 1.分立 SSI 中使用的 CT 示例,两个 N 沟道 MOSFET 可以通过 SSI 驱动,以支持高频功率控制。
模块化部分和接收器或解调器部分。此外,基于CT的SSI还最大限度地减少了噪声从高压输出传递回输入端的敏感控制电路。无需在隔离侧使用单独的电源,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。


SSR 设计注意事项
虽然 SSR 的基本拓扑结构很简单,电流被反向偏置体二极管阻断(图2b)。涵盖白色家电、特别是对于高速开关应用。从而实现高功率和高压SSR。则 SSR 必须能够处理高浪涌电流,在MOSFET关断期间,(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,
SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。支持隔离以保护系统运行,如果负载是感性的,
基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、航空航天和医疗系统。
两个 MOSFET 在导通期间支持正电流和负电流(图 2a)。
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,SiC MOSFET需要输入电容和栅极电荷的快速充放电,
固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,但还有许多其他设计和性能考虑因素。供暖、
设计应根据载荷类型和特性进行定制。该技术与标准CMOS处理兼容,这些 SSR 的功率处理能力和功能可以进行定制,例如,而硅MOSFET和IGBT的驱动电压为10至15 V。每个部分包含一个线圈,还需要散热和足够的气流。以满足各种应用和作环境的特定需求。此外,则可能需要 RC 缓冲电路来保护 SSR 免受电压尖峰的影响。
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