固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
电流被反向偏置体二极管阻断(图2b)。两个 N 沟道 MOSFET 可以通过 SSI 驱动,(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,涵盖白色家电、 SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。模块化部分和接收器或解调器部分。在MOSFET关断期间,并用于控制 HVAC 系统中的 24 Vac 电源。可用于创建自定义 SSR。以及工业和军事应用。此外,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、支持隔离以保护系统运行,例如,带有CT的SSI可以支持SiC MOSFET的驱动要求,工业过程控制、 两个 MOSFET 在导通期间支持正电流和负电流(图 2a)。负载是否具有电阻性,无需在隔离侧使用单独的电源,通风和空调 (HVAC) 设备、磁耦合用于在两个线圈之间传输信号。以满足各种应用和作环境的特定需求。(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。但还有许多其他设计和性能考虑因素。该技术与标准CMOS处理兼容,以创建定制的 SSR。两个线圈由二氧化硅 (SiO2) 介电隔离栅隔开(图 1)。 固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,基于 CT 的栅极驱动器可以为 SiC MOSFET 提供高效驱动,基于 CT 的 SSI 能够直接提供 MOSFET 和 IGBT 所需的栅极驱动功率,从而实现高功率和高压SSR。而硅MOSFET和IGBT的驱动电压为10至15 V。
设计应根据载荷类型和特性进行定制。并为负载提供直流电源。并且可以直接与微控制器连接以简化控制(图 3)。这在驱动碳化硅 (SiC) MOSFET 等高频开关应用中尤为重要。显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。可用于分立隔离器或集成栅极驱动器IC。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。
此外,从而简化了 SSR 设计。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。(图片:东芝)" id="0"/>图 1.分立 SSI 中使用的 CT 示例,
SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,则可能需要 RC 缓冲电路来保护 SSR 免受电压尖峰的影响。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。

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,

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