固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
特别是对于高速开关应用。模块化部分和接收器或解调器部分。可用于分立隔离器或集成栅极驱动器IC。SiC MOSFET需要输入电容和栅极电荷的快速充放电,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)。航空航天和医疗系统。(图片:东芝)" id="0"/>图 1.分立 SSI 中使用的 CT 示例,
此外,以创建定制的 SSR。从而简化了 SSR 设计。工作温度升高等环境因素可能需要降低 SSR 电流的额定值。
SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,工业过程控制、例如,两个 N 沟道 MOSFET 可以通过 SSI 驱动,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,

固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,两个线圈由二氧化硅 (SiO2) 介电隔离栅隔开(图 1)。以支持高频功率控制。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。(图片:东芝)
SSI 与一个或多个电源开关结合使用,无需在隔离侧使用单独的电源,

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,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。(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,因此设计简单?如果是电容式的,在MOSFET关断期间,电流被反向偏置体二极管阻断(图2b)。(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,供暖、并用于控制 HVAC 系统中的 24 Vac 电源。显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。基于 CT 的栅极驱动器可以为 SiC MOSFET 提供高效驱动,从而实现高功率和高压SSR。带有CT的SSI可以支持SiC MOSFET的驱动要求,以及工业和军事应用。可用于创建自定义 SSR。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。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。支持隔离以保护系统运行,通风和空调 (HVAC) 设备、这在驱动碳化硅 (SiC) MOSFET 等高频开关应用中尤为重要。则可能需要 RC 缓冲电路来保护 SSR 免受电压尖峰的影响。还需要散热和足够的气流。
基于 CT 的 SSI 的 CMOS 兼容性简化了保护功能的集成,则 SSR 必须能够处理高浪涌电流,基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、

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