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

摘要

固态继电器是没有活动部件的开关,可通过 MCU 等外部器件提供的信号控制负载。高压系统(例如电动汽车中的高压电池)需要使用固态继电器,以便通过低压信号控制高压负载。这些类型的应用通常需要隔离,防止两个电源域由于高电势差而形成不必要的接地环路,并确保在危险电流下对用户提供保护。

有许多方法可用来实现固态继电器的隔离。过去几年,光电隔离或光学隔离技术在工业中得到了广泛应用。与光电隔离相比,新型电容隔离和电感隔离技术更具优势。这些优势包括可靠性更高,以及能够跨隔离势垒快速发送和接收信号,从而可提供诊断信息,向系统发送有关过流或过热等意外故障的通知。本应用手册探讨了不同类型的固态继电器及其内部拓扑。