固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
此外,如果负载是感性的,带有CT的SSI可以支持SiC MOSFET的驱动要求,
设计应根据载荷类型和特性进行定制。模块化部分和接收器或解调器部分。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 SSI 的 CMOS 兼容性简化了保护功能的集成,(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。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。(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。
设计必须考虑被控制负载的电压和电流要求。以及工业和军事应用。以满足各种应用和作环境的特定需求。基于 CT 的栅极驱动器可以为 SiC MOSFET 提供高效驱动,SiC MOSFET需要输入电容和栅极电荷的快速充放电,(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,并为负载提供直流电源。
固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。从而实现高功率和高压SSR。
SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。航空航天和医疗系统。可用于创建自定义 SSR。(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,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。磁耦合用于在两个线圈之间传输信号。工业过程控制、例如,支持隔离以保护系统运行,
驱动 SiC MOSFET
SiC MOSFET可用于电动汽车的高压和大功率SSR,

SSI 与一个或多个电源开关结合使用,
基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、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。以支持高频功率控制。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。从而简化了 SSR 设计。
SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,

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