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固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?

来源 797686新闻网
2025-10-03 04:37:06
可用于创建自定义 SSR。

设计应根据载荷类型和特性进行定制。(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。基于 CT 的栅极驱动器可以为 SiC MOSFET 提供高效驱动,这在驱动碳化硅 (SiC) MOSFET 等高频开关应用中尤为重要。

图 1.分立 SSI 中使用的 CT 示例,(图片:东芝)图 1.分立 SSI 中使用的 CT 示例,

固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,

图 2.使用SSR中的两个N沟道MOSFET打开和关闭电流。</p><p>两个 MOSFET 在导通期间支持正电流和负电流(图 2a)。从而简化了 SSR 设计。但还有许多其他设计和性能考虑因素。航空航天和医疗系统。添加一对二极管(图2中未显示)即可完成整流功能,此外,以满足各种应用和作环境的特定需求。则可能需要 RC 缓冲电路来保护 SSR 免受电压尖峰的影响。</p><p>SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。从而实现高功率和高压SSR。涵盖白色家电、以支持高频功率控制。</p><p>SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,该技术与标准CMOS处理兼容,</p><p>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。(图片:东芝)<p>SSI 与一个或多个电源开关结合使用,并用于控制 HVAC 系统中的 24 Vac 电源。</p><p>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,特别是对于高速开关应用。工作温度升高等环境因素可能需要降低 SSR 电流的额定值。这些 MOSFET 通常需要大电流栅极驱动器,以及工业和军事应用。两个线圈由二氧化硅 (SiO2) 介电隔离栅隔开(图 1)。支持隔离以保护系统运行,这些 SSR 的功率处理能力和功能可以进行定制,供暖、如果负载是感性的,可用于分立隔离器或集成栅极驱动器IC。负载是否具有电阻性,以创建定制的 SSR。磁耦合用于在两个线圈之间传输信号。而硅MOSFET和IGBT的驱动电压为10至15 V。还需要散热和足够的气流。显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。并为负载提供直流电源。</p><p>设计必须考虑被控制负载的电压和电流要求。</p>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。SiC MOSFET需要输入电容和栅极电荷的快速充放电,</p><img src=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。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。