固态继电器和固态断路器时代将至

原创 英飞凌工业半导体 2024-07-10 17:00

机电继电器和断路器作为一种成熟的技术已广为人知,大量应用在各种场合,但是它们仍然存在一些固有缺陷。尽管采用基于半导体的固态技术可以解决这些问题,但设计中又会面临一系列挑战。到底,什么才是正确的解决方案呢?


目前,高压继电器和断路器大部分都是机电式的。


除了人们百年来已经习惯使用继电器和断路器外,工程领域也普遍认为,半导体技术不适合应用于高压开关。但近年的功率半导体技术发展,正在改变这种现象,转变人们的固有印象,本文就将对此进行介绍。



机电VS固态


对此,我们有必要回顾一下什么是机电继电器和断路器,以及固态继电器和断路器的发展状况。


机电继电器和断路器产生的噪音来自于它们的物理特性,电磁吸引/放开快速移动的金属触点会产生音频和电气噪音。其中,机械触点的动作是一个故障点,寿命有限,疲劳主要发生在触点的表面,这是因为接通高电压可能会产生电弧,导致在触点在完全接触之前气隙已经击穿,产生弧隙电压和弧隙电流,并产生高温,触点分断时会出现相同的现象,甚至更严重。


这里需要说明的是,触点在接通和分断时,触点会出现交流或直流电压。接通和分断交流电压时不是零电压开关,则每次继电器动作时都有可能会产生电弧。最终导致触点迅速退化,触点之间的电阻增加,甚至熔合在一起。这也是为什么机电继电器和断路器制造商在产品手册中给出了使用寿命。


使用固态继电器切换交流电时,通常会执行零电压开关,可以确保器件电压达到最低时动作。在切换直流电压和电流时,可以利用固态开关快速特性,快速分断以避免过大的浪涌电流,这最终使得继电器或断路器在整个使用寿命期间变得更加可靠,其寿命可能要比机电继电器/断路器更长。


工程师喜欢使用机电继电器/断路器,其理由非常简单充分:成本、性能和功能。的确,在成本方面,固态继电器/断路器要高于机电继电器/断路器,但考虑到使用寿命以及维护、保养和运行成本,固态继电器/断路器更具成本优势。


在性能方面,最重要的参数就是触点开关的电阻引起的功率损耗。对于机电触点来说,新的时候触点电阻较低,但随着时间的推移,触点电阻势必会增大,损耗也增大。而使用固态解决方案时,其功率损耗与导通电阻直接相关,新一代的功率半导体导通电阻有了长足的改进,在使用寿命期间,导通电阻不会发生变化。在理想情况下,导通损耗和半导体成本,可以通过品质因数(即面积导通电阻,RDS(on)*A)来表示, 这是半导体制造商的关注重点,也是英飞凌通过CoolMOS™技术平台的优势。


图1:超级结MOSFET RDS(on)*A随耐压值变化的优势


另一个问题是安全性。固态开关没有活动部件,开关速度要比机电开关快得多,这是优点,但也存在一个缺点:输入和输出之间没有任何物理断点,在许多人机接触界面中,安全法规对高压输入和输出之间的电气绝缘有相关规定。


电气绝缘是固态技术的劣势,所以混合式断路器或继电器的概念应运而生,即使用固态器件来切换高压,然后机电继电器做为机械断点在零电压、零电流下开关,这时可以选用小规格的机电开关。


当然,也有许多应用并不需要电气绝缘,但是,断路器的现有法规仍然是依据机电器件制定的,没有充分考虑固态器件的特点和卓越性能。固态开关的标准正在制定中,就电气绝缘要求而言,对于某些具体应用,它们可能会不再这么严格。



超级结MOSFET的兴起


固态开关是通过功率半导体实现的,迄今为止,使用最为广泛的材料是硅。对于交流开关,特别是在零电压开关应用中,三端双向可控硅开关Triac和可控硅整流器SCR为首选,MOSFET通常用于开关直流电压,而IGBT可用于交流和直流开关。


但是,这些功率半导体开关都会因为导通电阻而产生损耗,损耗产生热,可能需要散热器,最终增加了系统空间和材料清单。


图2:固态继电器的体积大大缩小


超级结MOSFET可以有效降低了导通电阻RDS(on)。自二十世纪九十年代以来,英飞凌始终是超级结MOSFET的领航人,且不断开发该技术。与其他MOSFET结构相比,它具有明显的优势,特别是在按面积计算的导通电阻RDS(on)*A方面,这就相应地降低了损耗,而且成本更低,还可在自然冷却的条件下,用于更高电压和电流的应用。


凭借CoolMOS™ 7技术,英飞凌成为了RDS(on)*A的领航人。另外,英飞凌发布一个新技术——CoolMOS™ S7,该技术提供更低的RDS(on)*A,并通过适当提高开关损耗,优化降低导通电阻。在固态继电器和断路器应用中,这完全符合对器件的性能要求,固态继电器和断路器无需高频开关。



结语


使用固态/混合继电器和断路器有不少优势,显著加快开通和分断时间、消除机电继电器或断路器存在的电弧和噪音,从本质上讲,拥有更好的可靠性和可预测性,使用寿命也更长,英飞凌CoolMOS™ 7 、碳化硅MOSFET和SSI系列固态隔离器等解决方案正在解决一些常常影响应用的短板。


英飞凌最新的超级结MOSFET平台在固态继电器和智能断路器设计方面取得了重大突破。它实现了前所未有的RDS(on)*A品质因数,可满足设计人员及其最终市场的需求。更重要的是,固态继电器比机电继电器要小得多,节省安装空间。


超级结MOSFET只是英飞凌产品家族中的一员,它满足了电源领域亟待创新的需求。得益于CoolMOS™ 7、碳化硅MOSFET、SSI系列固态隔离器等技术的发展,固态继电器和断路器的可行性越来越高。英飞凌有着悠久的创新历史,并将继续开发和交付以更低的成本实现更多优势的解决方案。


参考阅读


新品 | 英飞凌SSI系列固态隔离器

新品:集成温度传感器CoolMOS™ S7T系列---低频开关之选

技术探讨 | 取代继电器:超级结MOSFET的兴起

英飞凌推出新一代碳化硅技术CoolSiC™ MOSFET G2,推动低碳化的高性能系统


(申明:本文是根据《技术探讨 | 取代继电器:超级结MOSFET的兴起》一文改写。)


扫描上方二维码

欢迎关注微信公众号

【英飞凌工业半导体】

英飞凌工业半导体 英飞凌工业半导体同名公众号是英飞凌功率半导体产品技术和应用技术的交流平台和值得收藏的资料库。提供新产品介绍,应用知识和经验分享,IGBT在线课程,线上线下研讨会发布和回放。 欢迎来稿:IPCWechat@infineon.com。
评论
  • 遇到部分串口工具不支持1500000波特率,这时候就需要进行修改,本文以触觉智能RK3562开发板修改系统波特率为115200为例,介绍瑞芯微方案主板Linux修改系统串口波特率教程。温馨提示:瑞芯微方案主板/开发板串口波特率只支持115200或1500000。修改Loader打印波特率查看对应芯片的MINIALL.ini确定要修改的bin文件#查看对应芯片的MINIALL.ini cat rkbin/RKBOOT/RK3562MINIALL.ini修改uart baudrate参数修改以下目
    Industio_触觉智能 2024-12-03 11:28 66浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-30 14:30 75浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 107浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 91浏览
  • 《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证读书首先看目录,我感兴趣的是这一节;作者在书中列举了一条经典规则,然后进行详细分析,通过公式推导图表列举说明了传统的这一规则是受到电容加工特点影响的,在使用了MLCC陶瓷电容后这一条规则已经不再实用了。图书还列举了高速PCB设计需要的专业工具和仿真软件,当然由于篇幅所限,只是介绍了一点点设计步骤;我最感兴趣的部分还是元件布局的经验规则,在这里列举如下:在这里,演示一下,我根据书本知识进行电机驱动的布局:这也算知行合一吧。对于布局书中有一句:
    wuyu2009 2024-11-30 20:30 116浏览
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 93浏览
  • 11-29学习笔记11-29学习笔记习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-02 23:58 59浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 118浏览
  • 概述 说明(三)探讨的是比较器一般带有滞回(Hysteresis)功能,为了解决输入信号转换速率不够的问题。前文还提到,即便使能滞回(Hysteresis)功能,还是无法解决SiPM读出测试系统需要解决的问题。本文在说明(三)的基础上,继续探讨为SiPM读出测试系统寻求合适的模拟脉冲检出方案。前四代SiPM使用的高速比较器指标缺陷 由于前端模拟信号属于典型的指数脉冲,所以下降沿转换速率(Slew Rate)过慢,导致比较器检出出现不必要的问题。尽管比较器可以使能滞回(Hysteresis)模块功
    coyoo 2024-12-03 12:20 86浏览
  •         温度传感器的精度受哪些因素影响,要先看所用的温度传感器输出哪种信号,不同信号输出的温度传感器影响精度的因素也不同。        现在常用的温度传感器输出信号有以下几种:电阻信号、电流信号、电压信号、数字信号等。以输出电阻信号的温度传感器为例,还细分为正温度系数温度传感器和负温度系数温度传感器,常用的铂电阻PT100/1000温度传感器就是正温度系数,就是说随着温度的升高,输出的电阻值会增大。对于输出
    锦正茂科技 2024-12-03 11:50 97浏览
  • 当前,智能汽车产业迎来重大变局,随着人工智能、5G、大数据等新一代信息技术的迅猛发展,智能网联汽车正呈现强劲发展势头。11月26日,在2024紫光展锐全球合作伙伴大会汽车电子生态论坛上,紫光展锐与上汽海外出行联合发布搭载紫光展锐A7870的上汽海外MG量产车型,并发布A7710系列UWB数字钥匙解决方案平台,可应用于数字钥匙、活体检测、脚踢雷达、自动泊车等多种智能汽车场景。 联合发布量产车型,推动汽车智能化出海紫光展锐与上汽海外出行达成战略合作,联合发布搭载紫光展锐A7870的量产车型
    紫光展锐 2024-12-03 11:38 88浏览
  • 作为优秀工程师的你,已身经百战、阅板无数!请先醒醒,新的项目来了,这是一个既要、又要、还要的产品需求,ARM核心板中一个处理器怎么能实现这么丰富的外围接口?踌躇之际,你偶阅此文。于是,“潘多拉”的魔盒打开了!没错,USB资源就是你打开新世界得钥匙,它能做哪些扩展呢?1.1  USB扩网口通用ARM处理器大多带两路网口,如果项目中有多路网路接口的需求,一般会选择在主板外部加交换机/路由器。当然,出于成本考虑,也可以将Switch芯片集成到ARM核心板或底板上,如KSZ9897、
    万象奥科 2024-12-03 10:24 53浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦