固态继电器

通过集成电源和信号隔离淘汰移动器件,以实现更高的系统可靠性

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使用我们的集成式固态继电器 (SSR) 米6体育平台手机版_好二三四系列简化您的设计流程。我们的 SSR 具有基本型和增强型隔离开关和驱动器,可提供无需移动器件的完整解决方案。我们的 SSR 采用先进的电容和磁隔离技术,可将低功耗输入转换为高电流栅极驱动,适用于 MOSFET、SiC 或 IGBT 等内部或外部电源开关。借助自生的次级辅助电源,我们的 SSR 可实现更高的系统可靠性,无需外部隔离式电源。

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隔离式开关驱动器(外部 FET)

通过隔离栅控制外部电源开关(MOSFET、IGBT、SiC 和 SCR)。

隔离式开关(内部 FET)

通过隔离栅控制集成的高压 MOSFET(高达 1.2kV、50mA)。

相关类别
隔离

详细了解我们完整的隔离米6体育平台手机版_好二三四系列。

光耦仿真器

详细了解我们的隔离式开关、晶体管输出和高速光耦仿真器。

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TPSI3100
固态继电器

具有 15V 栅极电源和两个隔离式比较器的隔离式开关驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2.3

TPSI3100-Q1
固态继电器

具有 15V 栅极电源和两个隔离式比较器的汽车类增强型隔离式开关驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2.85

固态继电器的优势

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更高的系统可靠性和出色的隔离

减少设计中移动器件的数量,实现高达 3.75kVrms 的基础型隔离和高达 5kVrms 的增强型隔离。

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集成电源和信号隔离

我们的固态继电器将电源和信号传输集成在单个芯片中的隔离栅上,可减小您的解决方案尺寸并降低成本。

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高精度可提高系统安全性

通过将我们的固态继电器与 800V 电池管理系统中的电池监控器配对,以更高的精度快速检测绝缘故障。

技术资源

技术文章
技术文章
How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid
了解机械隔离和光学隔离的缺点,以及如何通过隔离开关和驱动器克服这些缺点来提高可靠性,同时减小高压系统中的解决方案尺寸并降低成本。
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应用简报
应用简报
Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems
了解 TPSI3050-Q1 隔离式开关驱动器如何与外部 FET 相结合,创建出一种固态继电器 (SSR) 解决方案,该解决方案可替代机械式预充电接触器,同时提高功率密度。
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应用手册
应用手册
级联两个 TPSI3050 隔离式开关驱动器,以增加栅极驱动电压
了解如何为功率晶体管(Si MOSFET、IGBT、SiC MOSFET)选择正确的栅极驱动电压,以及如何在驱动某些功率晶体管时使用两个 TPSI3050 隔离式开关驱动器来实现更高的效率。
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了解特色应用

HEV/EV 电池管理系统 (BMS)
用于在高压电池包中进行绝缘电阻监测的隔离式开关和驱动器
HEV/EV 逆变器和电机控制
电动汽车中用于再生制动能量回收的牵引逆变器的隔离开关和驱动器
工厂自动化与控制
适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 应用中工厂自动化的隔离式开关和驱动器
电动汽车充电基础设施
适用于电动汽车充电站的隔离式开关和驱动器
太阳能
用于太阳能管理和存储的隔离式开关和驱动器

用于在高压电池包中进行绝缘电阻监测的隔离式开关和驱动器

实现对高压电池组的高精度监测和控制。我们的集成式固态继电器和资源可帮助您创建电池组被动平衡、电池断开单元、电池控制单元和有线电池监控器电路的设计。电池包被动均衡设计通常需要:

  • 在电芯级别解析电压和温度测量值
  • 在电池组级别精确检测电流

特色资源

参考设计
  • TIDA-010232 – 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计
  • TIDA-050058 – 适用于固态继电器的过零开关参考设计
  • TIDA-050059 – 固态继电器的过流和过热保护参考设计
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  • TPSI2140-Q1 – 具有 2mA 雪崩额定值的汽车类 1200V 50mA 隔离开关
  • TPSI3052-Q1 – 具有集成式 15V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器
  • TPSI3050-Q1 – 具有集成式 10V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器

电动汽车中用于再生制动能量回收的牵引逆变器的隔离开关和驱动器

借助我们的集成电路和参考设计,您可以创建牵引逆变器高压和低压设计,高效地将直流电源转换为交流电源,从而驱动多相电机。

牵引逆变器高压和低压设计需要:

  • 安全有效地控制和保护电源开关 (IGBT/SiC)
  • 电机轴位置感应(取代旋转变压器)
  • 遵循有关系统冗余性的最先进架构,以便在最高安全级别实施系统

特色资源

参考设计
  • TIDA-010232 – 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计
  • TIDA-050058 – 适用于固态继电器的过零开关参考设计
  • TIDA-050059 – 固态继电器的过流和过热保护参考设计
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  • TPSI3050-Q1 – 具有集成式 10V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器
  • TPSI3052-Q1 – 具有集成式 15V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器
  • TPSI2140-Q1 – 具有 2mA 雪崩额定值的汽车类 1200V 50mA 隔离开关

适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 应用中工厂自动化的隔离式开关和驱动器

我们的集成电路和参考设计支持您构建 PLC 设备(例如数字输出模块),实现低侧和高侧驱动能力、称为脉冲序列输出 (PTO) 的推挽式高频输出、电感负载、隔离和保护。

数字输出模块设计通常需要:

  • 高效隔离式电源。
  • 高级保护和诊断。

特色资源

参考设计
  • TIDA-050058 – 适用于固态继电器的过零开关参考设计
  • TIDA-050059 – 固态继电器的过流和过热保护参考设计
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  • TPSI3050 – 具有集成式 10V 栅极电源的隔离式开关驱动器
  • TPSI3052 – 具有集成式 15V 栅极电源的隔离式开关驱动器
  • TPSI3052-Q1 – 具有集成式 15V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器

适用于电动汽车充电站的隔离式开关和驱动器

我们的集成电路和参考设计可帮助您打造更智能且更高效的电源模块,从而对电动汽车 (EV) 充电。无论是功率因数校正 (PFC) 级还是直流/直流功率级设计,我们都能为您设计高效的电源模块提供所需的合适电路。

直流快速充电电源模块设计需要专业知识来实现对电源输出的精确感应和控制。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010232 – 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计
  • TIDA-050058 – 适用于固态继电器的过零开关参考设计
  • TIDA-050059 – 固态继电器的过流和过热保护参考设计
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  • TPSI2140-Q1 – 具有 2mA 雪崩额定值的汽车类 1200V 50mA 隔离开关
  • TPSI3052-Q1 – 具有集成式 15V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器
  • TPSI3050-Q1 – 具有集成式 10V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器

用于太阳能管理和存储的隔离式开关和驱动器

我们的集成电路和参考设计可以协助您加快太阳能串式逆变器的开发,提高功率密度和效率,并实现实时通信和监测。

串式逆变器设计需要采用创新技术,从而实现以下目标:

  • 系统寿命长
  • 低输出失真
  • 精确的电压和电流模拟测量
  • 较高的效率和功率密度

特色资源

参考设计
  • TIDA-010232 – 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计
  • TIDA-050058 – 适用于固态继电器的过零开关参考设计
  • TIDA-050059 – 固态继电器的过流和过热保护参考设计
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  • TPSI3050 – 具有集成式 10V 栅极电源的隔离式开关驱动器
  • TPSI3052 – 具有集成式 15V 栅极电源的隔离式开关驱动器
  • TPSI2140-Q1 – 具有 2mA 雪崩额定值的汽车类 1200V 50mA 隔离开关

设计和开发资源

参考设计
固态继电器的过流和过热保护参考设计

本参考设计展示了如何实现固态继电器的过流和过热保护。本参考设计采用 TPSI3050-Q1 5kVRMS 增强型隔离开关驱动器。TPSI3050-Q1 器件集成了层压变压器以实现隔离,同时将信号和电源传输到次级侧。这样就无需使用任何隔离偏置电源。此外,TPSI3050-Q1 器件可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路供电。此参考设计可在最大 4A 负载条件下支持高达 500VDC 或 350VAC 开关。

参考设计
适用于固态继电器的过零开关参考设计

此参考设计展示了如何实现固态继电器的过零开关 (ZCS)。本参考设计采用 TPSI3050-Q1 隔离式开关驱动器。TPSI3050-Q1 器件集成了层压变压器以实现隔离,同时将信号和电源传输到次级侧。这样就无需使用任何隔离偏置电源。此外,TPSI3050-Q1 器件还可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路提供辅助电流 (IAUX)。ZCS 是在保持低压 (LV) 和 HV 侧之间信号隔离的同时完成的。本参考设计通过 110VRMS、60Hz 交流电源实现了 12V、200µs 延迟 ZCS。

参考设计
高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计
此参考设计采用基于电桥的直流绝缘监测 (DC-IM) 方法,可实现精确的对称和非对称绝缘漏电检测机制,以及隔离电阻检测机制。我们推出了新一代隔离放大器和开关,无需热侧外部电源即可实现隔离。因此,MCU 可以从冷侧为隔离器件供电。绝缘监测诊断可直接由功率转换或充电协议 MCU 控制。

与固态继电器相关的参考设计

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