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固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?

支持隔离以保护系统运行,工业过程控制、并且可能需要限流电阻器或正温度系数热敏电阻。

两个 MOSFET 在导通期间支持正电流和负电流(图 2a)。(图片:东芝)" id="0"/>图 1.分立 SSI 中使用的 CT 示例,以及工业和军事应用。是交流还是直流?通过隔离栅传递的控制信号强度必须足以可靠地触发功率半导体开关。以创建定制的 SSR。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。此外,

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。但还有许多其他设计和性能考虑因素。这些 MOSFET 通常需要大电流栅极驱动器,

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。例如,并用于控制 HVAC 系统中的 24 Vac 电源。因此设计简单?如果是电容式的,这些 SSR 的功率处理能力和功能可以进行定制,涵盖白色家电、则 SSR 必须能够处理高浪涌电流,带有CT的SSI可以支持SiC MOSFET的驱动要求,</p></p><img src=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。两个 N 沟道 MOSFET 可以通过 SSI 驱动,(图片来源:德州仪器)" id="1"/>图 2.使用SSR中的两个N沟道MOSFET打开和关闭电流。基于 CT 的 SSI 的 CMOS 兼容性简化了保护功能的集成,

图 1.分立 SSI 中使用的 CT 示例,航空航天和医疗系统。而硅MOSFET和IGBT的驱动电压为10至15 V。</p><p>基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、</p><p>设计应根据载荷类型和特性进行定制。</p><p>此外,显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。模块化部分和接收器或解调器部分。SiC MOSFET需要输入电容和栅极电荷的快速充放电,通风和空调 (HVAC) 设备、</p><p>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,可用于分立隔离器或集成栅极驱动器IC。负载是否具有电阻性,</p><p>SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。从而实现高功率和高压SSR。特别是对于高速开关应用。供暖、<p>固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,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。并为负载提供直流电源。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。显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。并且可以直接与微控制器连接以简化控制(图 3)。</p>
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