ZHCAE96 July   2024 TPSI2072-Q1 , TPSI2140-Q1 , TPSI3050 , TPSI3050-Q1 , TPSI3052 , TPSI3052-Q1 , TPSI3100 , TPSI3100-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2什么是固态继电器?
    1. 2.1 历史记录
      1. 2.1.1 机电继电器
      2. 2.1.2 固态继电器
    2. 2.2 隔离技术
      1. 2.2.1 隔离规格
    3. 2.3 继电器演变
  6. 3故障机制
    1. 3.1 机电继电器中的电弧
    2. 3.2 光电继电器中的光降解
    3. 3.3 局部放电
    4. 3.4 电容隔离和电感隔离中的时间依赖型电介质击穿
  7. 4机电、光电与电容或电感等类型继电器之间的比较
    1. 4.1 机电继电器
      1. 4.1.1 优势
        1. 4.1.1.1 无漏电流
      2. 4.1.2 局限性
        1. 4.1.2.1 开关速度
        2. 4.1.2.2 封装尺寸
    2. 4.2 光电或光学继电器
      1. 4.2.1 优势
        1. 4.2.1.1 更低的 EMI
      2. 4.2.2 局限性
        1. 4.2.2.1 有限的温度范围
    3. 4.3 电容式或电感式继电器
      1. 4.3.1 优势
        1. 4.3.1.1 辅助电源
        2. 4.3.1.2 双向通信
      2. 4.3.2 局限性
        1. 4.3.2.1 EMI
    4. 4.4 总体比较
  8. 5总结
  9. 6参考资料

隔离规格

固态继电器在器件的初级侧和次级侧之间通常有一个隔离势垒,该隔离势垒可以使用各种绝缘材料实现。请参阅 表 2-1 以了解详情。

表 2-1 隔离技术规格比较
隔离类型 绝缘材料 电介质强度 (1s) 工作温度
光学隔离 环氧树脂或聚酰亚胺

约 20VRMS/µm

约 300VRMS/µm

-40°C - 85°C
电感隔离 层压板或聚酰亚胺 约 300VRMS/µm -40°C - 125°C
电容隔离 二氧化硅 约 500VRMS/µm -40°C - 125°C

要详细了解光学隔离、电容隔离和电感隔离的内部拓扑,请参阅利用可靠且性价比高的隔离技术应对高压设计挑战