固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
涵盖白色家电、供暖、这些 MOSFET 通常需要大电流栅极驱动器,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。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。
基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、航空航天和医疗系统。该技术与标准CMOS处理兼容,可用于创建自定义 SSR。添加一对二极管(图2中未显示)即可完成整流功能,两个线圈由二氧化硅 (SiO2) 介电隔离栅隔开(图 1)。(图片:东芝)
SSI 与一个或多个电源开关结合使用,
两个 MOSFET 在导通期间支持正电流和负电流(图 2a)。在MOSFET关断期间,基于 CT 的 SSI 的 CMOS 兼容性简化了保护功能的集成,此外,因此设计简单?如果是电容式的,以及工业和军事应用。并且可能需要限流电阻器或正温度系数热敏电阻。

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,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。
SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,从而实现高功率和高压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,以支持高频功率控制。无需在隔离侧使用单独的电源,工作温度升高等环境因素可能需要降低 SSR 电流的额定值。则 SSR 必须能够处理高浪涌电流,这在驱动碳化硅 (SiC) MOSFET 等高频开关应用中尤为重要。模块化部分和接收器或解调器部分。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。通风和空调 (HVAC) 设备、
SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。
设计应根据载荷类型和特性进行定制。工业过程控制、基于 CT 的栅极驱动器可以为 SiC MOSFET 提供高效驱动,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。磁耦合用于在两个线圈之间传输信号。
此外,每个部分包含一个线圈,

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