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음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:cfb_vs_vfb

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음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:cfb_vs_vfb [2026/06/13] – [전류 피드백 vs 전압 피드백] 정승환음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:cfb_vs_vfb [2026/06/13] (현재) – [전압 피드백(VFB)의 구조와 한계] 정승환
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   * **동작 원리:** 입력단에서 전류를 소모하지 않고 오직 두 단자의 '전압 차이'만 감지하여 증폭합니다. 피드백 루프 역시 출력 전압을 저항 분배하여 전압 형태로 돌려줍니다.   * **동작 원리:** 입력단에서 전류를 소모하지 않고 오직 두 단자의 '전압 차이'만 감지하여 증폭합니다. 피드백 루프 역시 출력 전압을 저항 분배하여 전압 형태로 돌려줍니다.
-  * **치명적인 약점 (GBP의 지배):** 내부 커패시터를 전압으로 충전해야 하는 회로 구조상, **'게인-대역폭 곱(GBP)이 일정하다'**는 물리적 법칙에 갇히게 됩니다. 감도가 낮은 마이크를 물려 게인을 60dB 이상 쥐어짜는 순간 고역 대역폭이 좌측으로 급격히 댐핑되며 원음의 에어감과 트랜지언트가 둔탁해지는 음질적 열화가 발생합니다.+  * **치명적인 약점 (GBP의 지배):** 내부 커패시터를 전압으로 충전해야 하는 회로 구조상, **'게인-대역폭 곱(GBP)이 일정하다'**는 물리적 법칙에 갇히게 됩니다. 감도가 낮은 마이크를 물려 게인을 강하게 주면 고역 대역폭이 급격히 댐핑되며 원음의 에어감과 트랜지언트가 둔탁해지는 음질적 열화가 발생합니다.
  
 ===== 전류 피드백(CFB): 입력단 비대칭성이 만든 전류 제어의 혁신 ===== ===== 전류 피드백(CFB): 입력단 비대칭성이 만든 전류 제어의 혁신 =====

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음향/electric_circuit/solid_state/op-amp/cfb_vs_vfb.1781277655.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환