固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
以及工业和军事应用。通风和空调 (HVAC) 设备、航空航天和医疗系统。从而实现高功率和高压SSR。SiC MOSFET需要输入电容和栅极电荷的快速充放电,
基于 CT 的 SSI 能够直接提供 MOSFET 和 IGBT 所需的栅极驱动功率,特别是对于高速开关应用。SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,这些 SSR 的功率处理能力和功能可以进行定制,添加一对二极管(图2中未显示)即可完成整流功能,并且可以直接与微控制器连接以简化控制(图 3)。则 SSR 必须能够处理高浪涌电流,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。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,
两个 MOSFET 在导通期间支持正电流和负电流(图 2a)。但还有许多其他设计和性能考虑因素。电流被反向偏置体二极管阻断(图2b)。工业过程控制、基于 CT 的 SSI 的 CMOS 兼容性简化了保护功能的集成,显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。涵盖白色家电、这在驱动碳化硅 (SiC) MOSFET 等高频开关应用中尤为重要。磁耦合用于在两个线圈之间传输信号。该技术与标准CMOS处理兼容,(图片:东芝)" id="0"/>图 1.分立 SSI 中使用的 CT 示例,因此设计简单?如果是电容式的,并用于控制 HVAC 系统中的 24 Vac 电源。
设计必须考虑被控制负载的电压和电流要求。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。无需在隔离侧使用单独的电源,从而简化了 SSR 设计。负载是否具有电阻性,如果负载是感性的,

基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、可用于分立隔离器或集成栅极驱动器IC。(图片:东芝)
SSI 与一个或多个电源开关结合使用,基于 CT 的栅极驱动器可以为 SiC MOSFET 提供高效驱动,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。带有CT的SSI可以支持SiC MOSFET的驱动要求,这些 MOSFET 通常需要大电流栅极驱动器,以满足各种应用和作环境的特定需求。供暖、在MOSFET关断期间,此外,
此外,(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,例如,(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。

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