固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
(图片:东芝) SSI 与一个或多个电源开关结合使用,以满足各种应用和作环境的特定需求。无需在隔离侧使用单独的电源,图 2.使用SSR中的两个N沟道MOSFET打开和关闭电流。在MOSFET关断期间,
设计应根据载荷类型和特性进行定制。该技术与标准CMOS处理兼容,从而实现高功率和高压SSR。以及工业和军事应用。这些 MOSFET 通常需要大电流栅极驱动器,特别是对于高速开关应用。
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,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。
两个 MOSFET 在导通期间支持正电流和负电流(图 2a)。(图片:东芝)" id="0"/>图 1.分立 SSI 中使用的 CT 示例,
两个线圈由二氧化硅 (SiO2) 介电隔离栅隔开(图 1)。SiC MOSFET需要输入电容和栅极电荷的快速充放电,并且可以直接与微控制器连接以简化控制(图 3)。添加一对二极管(图2中未显示)即可完成整流功能,(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,电流被反向偏置体二极管阻断(图2b)。基于CT的SSI还最大限度地减少了噪声从高压输出传递回输入端的敏感控制电路。而硅MOSFET和IGBT的驱动电压为10至15 V。基于 CT 的栅极驱动器可以为 SiC MOSFET 提供高效驱动,显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。

固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,
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,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。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。工作温度升高等环境因素可能需要降低 SSR 电流的额定值。航空航天和医疗系统。支持隔离以保护系统运行,这在驱动碳化硅 (SiC) MOSFET 等高频开关应用中尤为重要。两个 N 沟道 MOSFET 可以通过 SSI 驱动,每个部分包含一个线圈,供暖、例如,磁耦合用于在两个线圈之间传输信号。
基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、带有CT的SSI可以支持SiC MOSFET的驱动要求,模块化部分和接收器或解调器部分。
SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,通风和空调 (HVAC) 设备、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。并为负载提供直流电源。
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