음향:electric_circuit:amp_class:start
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| 음향:electric_circuit:amp_class:start [2026/04/27] – 정승환 | 음향:electric_circuit:amp_class:start [2026/04/27] (현재) – 정승환 | ||
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| - | + | ||
| - | =====Class AB===== | + | |
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| - | <WRAP right column 25%>{{:음향:electric_circuit: | + | |
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| - | 파형의 교차점을 증폭하는 Class-A 회로와 양쪽으로 동작하는 Class-B 회로 2개를 융합한 방식. 이러한 작동 방식 때문에 일반적으로 Class-AB를 Push-Pull이라고 부른다. | + | |
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| - | 입력 신호의 + 측에 +방향의 DC 바이어스를 걸고 , - 측에도 - 방향의 DC 바이어스를 각각 걸어서((차동 증폭과 햇갈리지 말 것.)), 각기 증폭할 때, 살짝 바이어스를 더 걸어서 +측과 -측의 경계면이 어느 정도 서로 겹치게 하여 증폭하는 방식. 따라서, Class-AB의 바이어스는 Class-A에서의 바이어스와는 살짝 다르게 동작하게 된다. 즉 Class-A에서는 증폭 한계치를 설정하는데 사용하지만, | + | |
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| - | 전력 효율은 50~70% 사이로 Class-A보다 좋고 Class-B 보다 떨어진다. Class-B보다 신호의 왜곡이 적다. | + | |
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| - | 스튜디오 모니터 스피커의 파워 앰프에 주로 많이 사용된다. 기타 앰프 중에 출력이 커야 하는 앰프들이 주로 이 방식을 사용하기도 한다.((Marshall, | + | |
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| - | =====Class D===== | + | |
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| - | {{: | + | |
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| - | 입력된 신호를 PWM 신호로 전환한 후, 해당 PWM 신호를 증폭한 다음, 다시 PWM 신호를 PWM to Wave 컨버터 회로를 사용하여 다시 오디오 신호로 전환한다. | + | |
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| - | Class-D 앰프의 설계는 SMPS(교류 전기를 감압한 후 직류로 정류)의 설계를 역으로 생각하면 이해하기 쉬울 수 있다. | + | |
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| - | 전력 효율이 90% 이상으로 매우 좋으며, 신호의 왜곡도 적으나, PWM 신호를 다시 오디오 신호로 전환하고 나면 고주파 잡음이 매우 많기 때문에 로우 패쓰 필터를 사용해야 하는데, 이 때문에, 고역대의 손실이 발생한다. 고역대의 손실을 피하기 위하여 PWM 신호의 주파수를 매우 빠르게 하여 로우 패스 필터가 시작되는 지점을 가청 주파수 바깥쪽으로 밀어내면 되지만, PWM 주파수가 높을수록 전력 효율이 떨어지기 때문에((빠르게 스위칭 동작 해야하므로)) PWM 주파수와 전력 효율 사이에서 최적점을 찾아야 한다. 하지만 최신의 기술로 이런 단점을 해결하는 방식이 많이 나와주고 있다. | + | |
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| - | 특유의 PWM 으로 전환하는 방식과 해당 PWM 신호가 특정 클럭을 가지고 있는 점 때문에, 종종 PWM(PCM과 철자가 비슷?), Class-D(D? | + | |
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| - | 전력 효율이 매우 좋기 때문에, 최근의 SR, PA용 대형 앰프((적은 전력으로 큰 소리를 내기 쉬움, Hi-Fi 스피커들에 비해 상대적으로 고역이 많이 필요 없음)), 또는 베이스 기타 용 앰프((고역대가 많이 필요하지 않음)), 차량용 카 오디오((전력 효율이 좋아 연비에 도움 됨))에 많이 사용되고 있다. | + | |
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음향/electric_circuit/amp_class/start.1777270426.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
