사실: 대부분의 전자 제품은 에너지 소비를 관리하기 위한 특수 전원 스위치를 가지고 있습니다. 이러한 스위치는 게이트 드라이버로 알려져 있습니다. 이들은 우리의 장치를 보호하고 정상적인 작동을 보장하기 때문에 필수적입니다. 게이트 드라이버의 한 형태는 하이사이드(게이트 드라이버)입니다. 이 방식은 회로의 양극에서 전력 흐름을 제어하는 역할을 합니다. 사파이어 오션: 그 양극은 통제되지 않으면 매우 위험할 수 있습니다.
아래 이미지를 통해 부트스트랩 접근 방식으로 하이 사이드 게이트 드라이버가 어떻게 작동하는지 명확히 알 수 있습니다. 이를 적용하면 드라이버가 처음에 자신을 구동하는 전압보다 더 높은 전압을 생성하게 해줍니다. 그렇게 함으로써 드라이버가 클러치 스위치를 조작하기가 더 쉬워집니다. 하이 사이드 게이트 드라이버는 자동차 전자기기뿐만 아니라 공장 로봇 및 기타 장치에서도 흔히 볼 수 있습니다.
전원은 저측 게이트 드라이버에 의해 회로의 음극 측에 연결됩니다; 이 특정 연결은 스위치를 켜며, 이는 출력 전력이 점진적으로 변경되어야 하는 펄스 폭 변조에 이상적입니다. BLADE의 전력 최적화 기능은 에너지를 절약하여 (그 결과 소비자의 비용을 줄일 수 있습니다).
두 개의 게이트 드라이버를 함께 사용하는 것은 단락 회로를 방지하는 데 매우 유용합니다. 시스템에 문제가 발생하면 단락이 발생할 수 있으며 이는 매우 위험할 수 있습니다. 고장이 발생할 경우 하나의 드라이버는 고전압 측의 전원을 차단하고, 다른 하나는 저전압 측에서 차단합니다. 이렇게 하면 전체 시스템이 스스로 손상을 방지하고, 값비싼 장치들이 보호됩니다.
따라서 이러한 방식으로 고측 게이트 드라이버는 저측 드라이버와 비교할 수 있습니다: 각각의 장점과 단점이 존재합니다. 고측 게이트 드라이버의 주요 이점은 대부분의 자동차 애플리케이션에서 요구되는 더 높은 전압을 필요로 한다는 것입니다. 하지만 그것들은 조금 더 복잡하게 사용되며, 적절히 작동하려면 추가 부품인 커패시터가 필요합니다.
로우 사이드 게이트 드라이버 다음으로, 우리는 각각의 MOSFET 유형에 대해 로우 사이드 및 하이 사이드 게이트 드라이버에 대해 논의할 것입니다. 이들은 전력 레벨의 변화가 시간이 지남에 따라 발생해야 할 때 완벽합니다. 하지만 고전압에는 적합하지 않으며, 전자 장치를 손상시킬 수 있는 전압 스파이크나 일시적인 전압 상승을 방지하기 위해 다른 부품이 필요합니다.
엔지니어는 전력 시스템을 설계할 때 특정 응용 분야에 맞는 올바른 게이트 드라이버를 선택해야 합니다. 하이 사이드 게이트 드라이버는 고전압 응용에 적합하고, 로우 사이드는 파워 관리 응용에서 사용되는 이상적인 비용 효율적인 솔루션입니다. 함께 사용하면 두 종류의 게이트 드라이버를 모두 구동하여 전력 제어가 안전하고 효율적으로 이루어지도록 도와줍니다.
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