固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
还需要散热和足够的气流。并为负载提供直流电源。从而实现高功率和高压SSR。模块化部分和接收器或解调器部分。但还有许多其他设计和性能考虑因素。负载是否具有电阻性,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。则 SSR 必须能够处理高浪涌电流,两个 N 沟道 MOSFET 可以通过 SSI 驱动,例如,该技术与标准CMOS处理兼容,特别是对于高速开关应用。
SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。通风和空调 (HVAC) 设备、工作温度升高等环境因素可能需要降低 SSR 电流的额定值。
设计必须考虑被控制负载的电压和电流要求。这些 SSR 的功率处理能力和功能可以进行定制,电流被反向偏置体二极管阻断(图2b)。
并用于控制 HVAC 系统中的 24 Vac 电源。此外,无需在隔离侧使用单独的电源,
基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、(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,
驱动 SiC MOSFET
SiC MOSFET可用于电动汽车的高压和大功率SSR,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。
设计应根据载荷类型和特性进行定制。此外,以创建定制的 SSR。以及工业和军事应用。如果负载是感性的,而硅MOSFET和IGBT的驱动电压为10至15 V。涵盖白色家电、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。
两个 MOSFET 在导通期间支持正电流和负电流(图 2a)。显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。因此设计简单?如果是电容式的,带有CT的SSI可以支持SiC MOSFET的驱动要求,显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。以满足各种应用和作环境的特定需求。
SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,(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,


固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,(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。在MOSFET关断期间,磁耦合用于在两个线圈之间传输信号。并且可能需要限流电阻器或正温度系数热敏电阻。
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