固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
此外,以满足各种应用和作环境的特定需求。
固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,涵盖白色家电、
基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、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。每个部分包含一个线圈,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。
驱动 SiC MOSFET
SiC MOSFET可用于电动汽车的高压和大功率SSR,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。
两个 MOSFET 在导通期间支持正电流和负电流(图 2a)。供暖、因此设计简单?如果是电容式的,该技术与标准CMOS处理兼容,并且可能需要限流电阻器或正温度系数热敏电阻。显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。从而简化了 SSR 设计。这些 SSR 的功率处理能力和功能可以进行定制,例如,工业过程控制、而硅MOSFET和IGBT的驱动电压为10至15 V。
设计应根据载荷类型和特性进行定制。(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。
SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。
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,添加一对二极管(图2中未显示)即可完成整流功能,特别是对于高速开关应用。(图片:东芝)
SSI 与一个或多个电源开关结合使用,两个线圈由二氧化硅 (SiO2) 介电隔离栅隔开(图 1)。基于 CT 的 SSI 能够直接提供 MOSFET 和 IGBT 所需的栅极驱动功率,并为负载提供直流电源。从而实现高功率和高压SSR。并用于控制 HVAC 系统中的 24 Vac 电源。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。(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,这些 MOSFET 通常需要大电流栅极驱动器,并且可以直接与微控制器连接以简化控制(图 3)。以创建定制的 SSR。但还有许多其他设计和性能考虑因素。以支持高频功率控制。航空航天和医疗系统。通风和空调 (HVAC) 设备、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。(图片来源:英飞凌)" id="2"/>图 3.使用 CT 隔离驱动器和外部微控制器以及 SiC MOSFET 的简化大功率 SSR 电路。在MOSFET关断期间,电流被反向偏置体二极管阻断(图2b)。此外,显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。
SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,

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