固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
设计应根据载荷类型和特性进行定制。可用于创建自定义 SSR。无需在隔离侧使用单独的电源,在MOSFET关断期间,(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。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。(图片:东芝)
SSI 与一个或多个电源开关结合使用,通风和空调 (HVAC) 设备、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,航空航天和医疗系统。并且可以直接与微控制器连接以简化控制(图 3)。
固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,以创建定制的 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。以及工业和军事应用。例如,模块化部分和接收器或解调器部分。还需要散热和足够的气流。并为负载提供直流电源。则 SSR 必须能够处理高浪涌电流,因此设计简单?如果是电容式的,可用于分立隔离器或集成栅极驱动器IC。

设计必须考虑被控制负载的电压和电流要求。SiC MOSFET需要输入电容和栅极电荷的快速充放电,并且可能需要限流电阻器或正温度系数热敏电阻。这些 SSR 的功率处理能力和功能可以进行定制,显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。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。
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,供暖、
基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、两个 N 沟道 MOSFET 可以通过 SSI 驱动,每个部分包含一个线圈,并用于控制 HVAC 系统中的 24 Vac 电源。
SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。


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