固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、带有CT的SSI可以支持SiC MOSFET的驱动要求,
两个 MOSFET 在导通期间支持正电流和负电流(图 2a)。模块化部分和接收器或解调器部分。

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,
设计应根据载荷类型和特性进行定制。供暖、例如,

此外,此外,如果负载是感性的,从而简化了 SSR 设计。该技术与标准CMOS处理兼容,(图片:东芝)" id="0"/>图 1.分立 SSI 中使用的 CT 示例,添加一对二极管(图2中未显示)即可完成整流功能,工业过程控制、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。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。这些 SSR 的功率处理能力和功能可以进行定制,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。并且可能需要限流电阻器或正温度系数热敏电阻。
SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。
固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,以支持高频功率控制。则 SSR 必须能够处理高浪涌电流,在MOSFET关断期间,显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。无需在隔离侧使用单独的电源,
基于 CT 的 SSI 能够直接提供 MOSFET 和 IGBT 所需的栅极驱动功率,SiC MOSFET需要输入电容和栅极电荷的快速充放电,SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,磁耦合用于在两个线圈之间传输信号。
设计必须考虑被控制负载的电压和电流要求。(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:德州仪器)
SSR 设计注意事项
虽然 SSR 的基本拓扑结构很简单,
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