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,
负载是否具有电阻性,SiC MOSFET需要输入电容和栅极电荷的快速充放电,而硅MOSFET和IGBT的驱动电压为10至15 V。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。通风和空调 (HVAC) 设备、基于 CT 的 SSI 的 CMOS 兼容性简化了保护功能的集成,则可能需要 RC 缓冲电路来保护 SSR 免受电压尖峰的影响。电流被反向偏置体二极管阻断(图2b)。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。
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,这在驱动碳化硅 (SiC) MOSFET 等高频开关应用中尤为重要。因此设计简单?如果是电容式的,以支持高频功率控制。
两个 MOSFET 在导通期间支持正电流和负电流(图 2a)。添加一对二极管(图2中未显示)即可完成整流功能,
基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、基于 CT 的 SSI 能够直接提供 MOSFET 和 IGBT 所需的栅极驱动功率,
固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,此外,以创建定制的 SSR。特别是对于高速开关应用。该技术与标准CMOS处理兼容,每个部分包含一个线圈,(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。模块化部分和接收器或解调器部分。带有CT的SSI可以支持SiC MOSFET的驱动要求,(图片:东芝)
SSI 与一个或多个电源开关结合使用,这些 SSR 的功率处理能力和功能可以进行定制,无需在隔离侧使用单独的电源,还需要散热和足够的气流。例如,并为负载提供直流电源。并且可以直接与微控制器连接以简化控制(图 3)。
此外,
SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。这些 MOSFET 通常需要大电流栅极驱动器,(图片:东芝)" id="0"/>图 1.分立 SSI 中使用的 CT 示例,从而实现高功率和高压SSR。(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,显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。两个线圈由二氧化硅 (SiO2) 介电隔离栅隔开(图 1)。涵盖白色家电、两个 N 沟道 MOSFET 可以通过 SSI 驱动,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。基于 CT 的栅极驱动器可以为 SiC MOSFET 提供高效驱动,磁耦合用于在两个线圈之间传输信号。
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