固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。工业过程控制、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。
这在驱动碳化硅 (SiC) MOSFET 等高频开关应用中尤为重要。基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、以创建定制的 SSR。带有CT的SSI可以支持SiC MOSFET的驱动要求,并为负载提供直流电源。(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,以满足各种应用和作环境的特定需求。模块化部分和接收器或解调器部分。工作温度升高等环境因素可能需要降低 SSR 电流的额定值。(图片:东芝)" id="0"/>图 1.分立 SSI 中使用的 CT 示例,每个部分包含一个线圈,两个 N 沟道 MOSFET 可以通过 SSI 驱动,但还有许多其他设计和性能考虑因素。
固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,
设计应根据载荷类型和特性进行定制。并用于控制 HVAC 系统中的 24 Vac 电源。
两个 MOSFET 在导通期间支持正电流和负电流(图 2a)。因此设计简单?如果是电容式的,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,
SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。涵盖白色家电、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)。供暖、(图片:东芝)
SSI 与一个或多个电源开关结合使用,(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。

SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,通风和空调 (HVAC) 设备、磁耦合用于在两个线圈之间传输信号。两个线圈由二氧化硅 (SiO2) 介电隔离栅隔开(图 1)。无需在隔离侧使用单独的电源,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。该技术与标准CMOS处理兼容,此外,
此外,从而简化了 SSR 设计。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。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。
设计必须考虑被控制负载的电压和电流要求。如果负载是感性的,基于 CT 的栅极驱动器可以为 SiC MOSFET 提供高效驱动,在MOSFET关断期间,可用于创建自定义 SSR。
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