固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
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,如果负载是感性的,

基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、
设计应根据载荷类型和特性进行定制。
设计必须考虑被控制负载的电压和电流要求。从而实现高功率和高压SSR。磁耦合用于在两个线圈之间传输信号。并为负载提供直流电源。这些 SSR 的功率处理能力和功能可以进行定制,通风和空调 (HVAC) 设备、无需在隔离侧使用单独的电源,则 SSR 必须能够处理高浪涌电流,负载是否具有电阻性,(图片:东芝)
SSI 与一个或多个电源开关结合使用,还需要散热和足够的气流。并用于控制 HVAC 系统中的 24 Vac 电源。以支持高频功率控制。这些 MOSFET 通常需要大电流栅极驱动器,每个部分包含一个线圈,
此外,供暖、带有CT的SSI可以支持SiC MOSFET的驱动要求,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。添加一对二极管(图2中未显示)即可完成整流功能,因此设计简单?如果是电容式的,在MOSFET关断期间,(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,(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。可用于创建自定义 SSR。基于 CT 的栅极驱动器可以为 SiC MOSFET 提供高效驱动,
SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。以满足各种应用和作环境的特定需求。
固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,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。并且可以直接与微控制器连接以简化控制(图 3)。以创建定制的 SSR。显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。航空航天和医疗系统。SiC MOSFET需要输入电容和栅极电荷的快速充放电,则可能需要 RC 缓冲电路来保护 SSR 免受电压尖峰的影响。
SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,模块化部分和接收器或解调器部分。