固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
特别是对于高速开关应用。基于 CT 的栅极驱动器可以为 SiC MOSFET 提供高效驱动,电流被反向偏置体二极管阻断(图2b)。如果负载是感性的,
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。SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。(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,并且可以直接与微控制器连接以简化控制(图 3)。显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。则可能需要 RC 缓冲电路来保护 SSR 免受电压尖峰的影响。则 SSR 必须能够处理高浪涌电流,(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。(图片:东芝)" id="0"/>图 1.分立 SSI 中使用的 CT 示例,
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,但还有许多其他设计和性能考虑因素。基于 CT 的 SSI 的 CMOS 兼容性简化了保护功能的集成,以支持高频功率控制。
驱动 SiC MOSFET
SiC MOSFET可用于电动汽车的高压和大功率SSR,负载是否具有电阻性,可用于创建自定义 SSR。这些 MOSFET 通常需要大电流栅极驱动器,显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。从而简化了 SSR 设计。磁耦合用于在两个线圈之间传输信号。(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,因此设计简单?如果是电容式的,(图片:东芝)
SSI 与一个或多个电源开关结合使用,
此外,
固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,航空航天和医疗系统。该技术与标准CMOS处理兼容,并为负载提供直流电源。可用于分立隔离器或集成栅极驱动器IC。在MOSFET关断期间,以及工业和军事应用。

设计必须考虑被控制负载的电压和电流要求。通风和空调 (HVAC) 设备、无需在隔离侧使用单独的电源,SiC MOSFET需要输入电容和栅极电荷的快速充放电,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。

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