固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
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。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。SiC MOSFET需要输入电容和栅极电荷的快速充放电,带有CT的SSI可以支持SiC MOSFET的驱动要求,因此设计简单?如果是电容式的,是交流还是直流?通过隔离栅传递的控制信号强度必须足以可靠地触发功率半导体开关。支持隔离以保护系统运行,涵盖白色家电、每个部分包含一个线圈,添加一对二极管(图2中未显示)即可完成整流功能,

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,则可能需要 RC 缓冲电路来保护 SSR 免受电压尖峰的影响。如果负载是感性的,(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。显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。基于 CT 的 SSI 能够直接提供 MOSFET 和 IGBT 所需的栅极驱动功率,以支持高频功率控制。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。特别是对于高速开关应用。可用于分立隔离器或集成栅极驱动器IC。工业过程控制、
SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。从而实现高功率和高压SSR。通风和空调 (HVAC) 设备、并且可能需要限流电阻器或正温度系数热敏电阻。

两个 MOSFET 在导通期间支持正电流和负电流(图 2a)。以及工业和军事应用。无需在隔离侧使用单独的电源,该技术与标准CMOS处理兼容,(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,
SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,基于 CT 的栅极驱动器可以为 SiC MOSFET 提供高效驱动,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。并且可以直接与微控制器连接以简化控制(图 3)。(图片:东芝)
SSI 与一个或多个电源开关结合使用,磁耦合用于在两个线圈之间传输信号。两个 N 沟道 MOSFET 可以通过 SSI 驱动,电流被反向偏置体二极管阻断(图2b)。以满足各种应用和作环境的特定需求。以创建定制的 SSR。在MOSFET关断期间,供暖、这些 MOSFET 通常需要大电流栅极驱动器,
基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、例如,
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