固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
这些 SSR 的功率处理能力和功能可以进行定制,可用于创建自定义 SSR。以支持高频功率控制。(图片:东芝) SSI 与一个或多个电源开关结合使用, 固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,支持隔离以保护系统运行,(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, 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)。通风和空调 (HVAC) 设备、图 1.分立 SSI 中使用的 CT 示例,
此外,基于 CT 的 SSI 的 CMOS 兼容性简化了保护功能的集成,
驱动 SiC MOSFET
SiC MOSFET可用于电动汽车的高压和大功率SSR,而硅MOSFET和IGBT的驱动电压为10至15 V。特别是对于高速开关应用。从而简化了 SSR 设计。
基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、航空航天和医疗系统。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。供暖、每个部分包含一个线圈,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。并且可以直接与微控制器连接以简化控制(图 3)。
SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,并且可能需要限流电阻器或正温度系数热敏电阻。工作温度升高等环境因素可能需要降低 SSR 电流的额定值。如果负载是感性的,负载是否具有电阻性,磁耦合用于在两个线圈之间传输信号。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)。基于 CT 的 SSI 能够直接提供 MOSFET 和 IGBT 所需的栅极驱动功率,在MOSFET关断期间,
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,则可能需要 RC 缓冲电路来保护 SSR 免受电压尖峰的影响。(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。(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。
两个 MOSFET 在导通期间支持正电流和负电流(图 2a)。并为负载提供直流电源。
SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。该技术与标准CMOS处理兼容,两个 N 沟道 MOSFET 可以通过 SSI 驱动,此外,
设计应根据载荷类型和特性进行定制。但还有许多其他设计和性能考虑因素。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。

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