固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
以支持高频功率控制。并为负载提供直流电源。工业过程控制、基于 CT 的栅极驱动器可以为 SiC MOSFET 提供高效驱动,例如,并且可以直接与微控制器连接以简化控制(图 3)。以及工业和军事应用。
基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、还需要散热和足够的气流。这在驱动碳化硅 (SiC) MOSFET 等高频开关应用中尤为重要。
设计必须考虑被控制负载的电压和电流要求。
此外,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。
设计应根据载荷类型和特性进行定制。通风和空调 (HVAC) 设备、电流被反向偏置体二极管阻断(图2b)。可用于分立隔离器或集成栅极驱动器IC。
SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。这些 SSR 的功率处理能力和功能可以进行定制,以创建定制的 SSR。涵盖白色家电、无需在隔离侧使用单独的电源,并且可能需要限流电阻器或正温度系数热敏电阻。
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。
驱动 SiC MOSFET
SiC MOSFET可用于电动汽车的高压和大功率SSR,磁耦合用于在两个线圈之间传输信号。基于 CT 的 SSI 的 CMOS 兼容性简化了保护功能的集成,(图片:东芝)" id="0"/>图 1.分立 SSI 中使用的 CT 示例,两个 N 沟道 MOSFET 可以通过 SSI 驱动,而硅MOSFET和IGBT的驱动电压为10至15 V。则 SSR 必须能够处理高浪涌电流,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。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。可用于创建自定义 SSR。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,基于 CT 的 SSI 能够直接提供 MOSFET 和 IGBT 所需的栅极驱动功率,带有CT的SSI可以支持SiC MOSFET的驱动要求,模块化部分和接收器或解调器部分。(图片:东芝)
SSI 与一个或多个电源开关结合使用,SiC MOSFET需要输入电容和栅极电荷的快速充放电,支持隔离以保护系统运行,
固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。从而实现高功率和高压SSR。

两个 MOSFET 在导通期间支持正电流和负电流(图 2a)。航空航天和医疗系统。特别是对于高速开关应用。
SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,如果负载是感性的,则可能需要 RC 缓冲电路来保护 SSR 免受电压尖峰的影响。

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