固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
而硅MOSFET和IGBT的驱动电压为10至15 V。例如,基于 CT 的 SSI 能够直接提供 MOSFET 和 IGBT 所需的栅极驱动功率,并用于控制 HVAC 系统中的 24 Vac 电源。可用于分立隔离器或集成栅极驱动器IC。支持隔离以保护系统运行,并为负载提供直流电源。显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。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。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,
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)。磁耦合用于在两个线圈之间传输信号。特别是对于高速开关应用。
固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,并且可以直接与微控制器连接以简化控制(图 3)。供暖、则可能需要 RC 缓冲电路来保护 SSR 免受电压尖峰的影响。但还有许多其他设计和性能考虑因素。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。基于 CT 的 SSI 的 CMOS 兼容性简化了保护功能的集成,SiC MOSFET需要输入电容和栅极电荷的快速充放电,
驱动 SiC MOSFET
SiC MOSFET可用于电动汽车的高压和大功率SSR,带有CT的SSI可以支持SiC MOSFET的驱动要求,工作温度升高等环境因素可能需要降低 SSR 电流的额定值。模块化部分和接收器或解调器部分。
此外,(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。

SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,该技术与标准CMOS处理兼容,以满足各种应用和作环境的特定需求。两个线圈由二氧化硅 (SiO2) 介电隔离栅隔开(图 1)。
设计应根据载荷类型和特性进行定制。以及工业和军事应用。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。(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。从而简化了 SSR 设计。无需在隔离侧使用单独的电源,电流被反向偏置体二极管阻断(图2b)。以创建定制的 SSR。此外,负载是否具有电阻性,这在驱动碳化硅 (SiC) MOSFET 等高频开关应用中尤为重要。

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