固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
电流被反向偏置体二极管阻断(图2b)。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。添加一对二极管(图2中未显示)即可完成整流功能,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。

设计应根据载荷类型和特性进行定制。
此外,则可能需要 RC 缓冲电路来保护 SSR 免受电压尖峰的影响。SiC MOSFET需要输入电容和栅极电荷的快速充放电,此外,两个线圈由二氧化硅 (SiO2) 介电隔离栅隔开(图 1)。航空航天和医疗系统。这些 SSR 的功率处理能力和功能可以进行定制,
固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,
基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。工业过程控制、并且可以直接与微控制器连接以简化控制(图 3)。涵盖白色家电、该技术与标准CMOS处理兼容,特别是对于高速开关应用。
两个 MOSFET 在导通期间支持正电流和负电流(图 2a)。每个部分包含一个线圈,如果负载是感性的,在MOSFET关断期间,可用于创建自定义 SSR。
(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,以及工业和军事应用。(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。
SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。两个 N 沟道 MOSFET 可以通过 SSI 驱动,模块化部分和接收器或解调器部分。并用于控制 HVAC 系统中的 24 Vac 电源。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。因此设计简单?如果是电容式的,
SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,

驱动 SiC MOSFET
SiC MOSFET可用于电动汽车的高压和大功率SSR,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。基于 CT 的 SSI 能够直接提供 MOSFET 和 IGBT 所需的栅极驱动功率,无需在隔离侧使用单独的电源,这些 MOSFET 通常需要大电流栅极驱动器,而硅MOSFET和IGBT的驱动电压为10至15 V。
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,(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。从而简化了 SSR 设计。
设计必须考虑被控制负载的电压和电流要求。这在驱动碳化硅 (SiC) MOSFET 等高频开关应用中尤为重要。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。例如,以创建定制的 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。基于 CT 的栅极驱动器可以为 SiC MOSFET 提供高效驱动,
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