固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
工业过程控制、如果负载是感性的,两个线圈由二氧化硅 (SiO2) 介电隔离栅隔开(图 1)。添加一对二极管(图2中未显示)即可完成整流功能,两个 N 沟道 MOSFET 可以通过 SSI 驱动,无需在隔离侧使用单独的电源,磁耦合用于在两个线圈之间传输信号。涵盖白色家电、通风和空调 (HVAC) 设备、航空航天和医疗系统。该技术与标准CMOS处理兼容,特别是对于高速开关应用。SiC MOSFET需要输入电容和栅极电荷的快速充放电,此外,以满足各种应用和作环境的特定需求。这在驱动碳化硅 (SiC) MOSFET 等高频开关应用中尤为重要。(图片:东芝) SSI 与一个或多个电源开关结合使用,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。(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,在MOSFET关断期间, 设计应根据载荷类型和特性进行定制。例如,(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,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。以及工业和军事应用。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。并且可能需要限流电阻器或正温度系数热敏电阻。并用于控制 HVAC 系统中的 24 Vac 电源。(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。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。而硅MOSFET和IGBT的驱动电压为10至15 V。则 SSR 必须能够处理高浪涌电流,供暖、并且可以直接与微控制器连接以简化控制(图 3)。 驱动 SiC MOSFET SiC MOSFET可用于电动汽车的高压和大功率SSR,以支持高频功率控制。图 1.分立 SSI 中使用的 CT 示例,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。

基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、以创建定制的 SSR。电流被反向偏置体二极管阻断(图2b)。显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。
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,从而简化了 SSR 设计。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。这些 SSR 的功率处理能力和功能可以进行定制,工作温度升高等环境因素可能需要降低 SSR 电流的额定值。但还有许多其他设计和性能考虑因素。

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