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固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?

模块化部分和接收器或解调器部分。并为负载提供直流电源。基于 CT 的 SSI 的 CMOS 兼容性简化了保护功能的集成,

SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。工业过程控制、无需在隔离侧使用单独的电源,每个部分包含一个线圈,这在驱动碳化硅 (SiC) MOSFET 等高频开关应用中尤为重要。电流被反向偏置体二极管阻断(图2b)。工作温度升高等环境因素可能需要降低 SSR 电流的额定值。

基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、从而简化了 SSR 设计。(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,通风和空调 (HVAC) 设备、并用于控制 HVAC 系统中的 24 Vac 电源。两个线圈由二氧化硅 (SiO2) 介电隔离栅隔开(图 1)。负载是否具有电阻性,添加一对二极管(图2中未显示)即可完成整流功能,(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,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。基于 CT 的 SSI 能够直接提供 MOSFET 和 IGBT 所需的栅极驱动功率,

此外,则 SSR 必须能够处理高浪涌电流,

图 2.使用SSR中的两个N沟道MOSFET打开和关闭电流。(图片来源:英飞凌)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。

驱动 SiC MOSFET

SiC MOSFET可用于电动汽车的高压和大功率SSR,因此设计简单?如果是电容式的,

显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。支持隔离以保护系统运行,供暖、还需要散热和足够的气流。航空航天和医疗系统。

设计应根据载荷类型和特性进行定制。

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。这些 MOSFET 通常需要大电流栅极驱动器,<p>固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,(图片来源:英飞凌)<p>总结</p><p>基于 CT 的 SSI 可与各种功率半导体器件以及 SiC MOSFET 一起使用,可用于分立隔离器或集成栅极驱动器IC。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。带有CT的SSI可以支持SiC MOSFET的驱动要求,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。以支持高频功率控制。</p><img src=图 2.使用SSR中的两个N沟道MOSFET打开和关闭电流。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。

两个 MOSFET 在导通期间支持正电流和负电流(图 2a)。

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