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음향:signal_processor:mic_preamp:preamp_topology

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음향:signal_processor:mic_preamp:preamp_topology [2026/03/07] – [BJT] 정승환음향:signal_processor:mic_preamp:preamp_topology [2026/06/13] (현재) 정승환
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   * [[instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:neve1073|Neve 1073]]: [[음향:electric_circuit:transformer:li10468|10468]] 인풋 트랜스포머 밸런스 입력 구성((라인 인풋 트랜스포머: 31267)), 6 BJT 트랜지스터 증폭회로, [[음향:electric_circuit:transformer:lo1166|LO1166]] 출력 트랜스포머 밸런스 출력 구성   * [[instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:neve1073|Neve 1073]]: [[음향:electric_circuit:transformer:li10468|10468]] 인풋 트랜스포머 밸런스 입력 구성((라인 인풋 트랜스포머: 31267)), 6 BJT 트랜지스터 증폭회로, [[음향:electric_circuit:transformer:lo1166|LO1166]] 출력 트랜스포머 밸런스 출력 구성
  
-<imgcaption 3 center|Neve BCM10>{{ :음향:electric_circuit:20220703-173345.png |Neve BCM10(1073N 프리앰프 모듈)}}</imgcaption>+<imgcaption 3 center|Neve BCM10(1073N 모듈)>{{ :음향:electric_circuit:20220703-173345.png }}</imgcaption>
  
  
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   * 트랜스포머리스 구성 가능   * 트랜스포머리스 구성 가능
   * 전압 또는 전류 피드백 바이어스    * 전압 또는 전류 피드백 바이어스 
-  * GBW 영향있음+  * GBW 영향있음(전압 피드백), GBW 영향없음(전류 피드백)
   * 하드 클리핑   * 하드 클리핑
  
 ---- ----
  
-<imgcaption 5 center|싱글 입력/차동 출력 OP-Amp>{{:음향:signal_processor:preamp:20241207-164737.png|싱글 입력/차동 출력 OP-Amp}}</imgcaption>+<imgcaption 5 center>{{:음향:signal_processor:preamp:20241207-164737.png|싱글 입력/차동 출력 OP-Amp}}</imgcaption>
  
-<imgcaption 6 center|차동 입력/차동 출력 OP-amp>{{:음향:signal_processor:preamp:20241207-164842.png|차동 입력/차동 출력 OP-amp}}</imgcaption>+<imgcaption 6 center>{{:음향:signal_processor:preamp:20241207-164842.png|차동 입력/차동 출력 OP-amp}}</imgcaption>
  
-<imgcaption 7 center|싱글 입력/싱글 출력 Op-amp에 차동 입력을 위한 입력 회로, 차동 출력을 위한 출력 회로를 추가하는 경우>{{:음향:signal_processor:preamp:20250214-135900.png|싱글 입력/싱글 출력 Op-amp에 차동 입력을 위한 입력 회로, 차동 출력을 위한 출력 회로를 추가하는 경우}}</imgcaption>+<imgcaption 7 center>{{20260531-032448.png|차동 입력/싱글 출력 Op-amp에 차동입력을 위한 입력 회로(인스트루멘테이션 앰프)를 추가}}</imgcaption> 
 + 
 +<imgcaption 8 center>{{:음향:signal_processor:preamp:20250214-135900.png|싱글 입력/싱글 출력 Op-amp에 차동 입력을 위한 입력 회로, 차동 출력을 위한 출력 회로를 추가하는 경우}}</imgcaption>
  
 **Op-Amp(IC)**를 이용한 **마이크 프리앰프**는 허용 입력 임피던스가 대부분 아주 높기 때문에, 작은 신호가 들어와도 **대역폭**의 손실 없이 매우 감도 높게 신호가 증폭됩니다.  **Op-Amp(IC)**를 이용한 **마이크 프리앰프**는 허용 입력 임피던스가 대부분 아주 높기 때문에, 작은 신호가 들어와도 **대역폭**의 손실 없이 매우 감도 높게 신호가 증폭됩니다. 
  
-반면 높은 신호가 들어오면 **집회로**(IC)의 집적도의 영향을 받아, 대역폭이 증폭률에 따라 점점 제한되는 현상(**GBW**)이 발생합니다. 들어오는 신호가 높수록 처할 수 있는 주파수 대역폭이 줄어듭니다. +고전인 전압 피드백(VFB방식의 IC Op-amp들은 '게인-대역폭 곱(GBW)'의 한계로 인해, 미약한 신호를 받으려고 게인(증폭률)을 높일수록 초고역 대역폭이 점점 제한되는 치명적인 결함이 있습니다. 반면**현대 하이엔드 프리앰프 칩셋(THAT 1580 등)에 쓰이는 전류 피드백(CFB) 토폴로지는 게인을 아무리 높여도 대역폭이 무너지지 않고 초고역의 위상과 원음의 순수성을 완벽하게 유지합니다.** 
 + 
 +<WRAP center important> 
 +GBP 현상에 대해서는 아래 글들을 참고하기 바랍니다. 
 +  * [[..:..:specification:gbp|Gain Bandwidth Product]] 
 +  * [[..:..:electric_circuit:solid_state:op-amp:cfb_vs_vfb|전류피드백 VS 전압피드백]] 
 +</WRAP>
  
-그 결과, **Op-Amp**로 제작된 프리앰프의 대부분의 스펙은 대역폭이 **100kHz**, **200kHz** 등으로 가청 주파수 대역을 훨씬 초과하지만, 실제로 사용해보면 고음과 저음이 잘 나오지 않는 경우가 있습니다. 그러나 **고급 Op-Amp**는 설계상의 극복을 통해 고음역과 저음역의 대역폭을 최대한 보존할 수 있습니다. 
  
 대부분의 **오디오 인터페이스** 내장 마이크 프리앰프는 **Op-Amp**를 사용하는 회로가 많습니다. 그렇다고 해서 **Op-Amp** 프리앰프가 나쁘다는 것은 아닙니다. **Op-Amp**는 전력 설계와 방식 설계에 따라 **하이엔드 프리앰프**를 만들 수 있습니다. 또한 오디오 인터페이스 내장 프리앰프의 설계를 충분히 하이엔드 전원부와 구성 요소로 설계할 수 있으므로, 많은 하이엔드 오디오 인터페이스에서 하이엔드 설계의 **Op-Amp** 프리앰프를 내장하는 경우가 종종 있습니다.((하지만, 저렴한 오디오 인터페이스는 비용상의 문제로 고품질의 Op-Amp를 사용하거나 하이엔드 설계를 하지 않는 것은 사실입니다.)) 대부분의 **오디오 인터페이스** 내장 마이크 프리앰프는 **Op-Amp**를 사용하는 회로가 많습니다. 그렇다고 해서 **Op-Amp** 프리앰프가 나쁘다는 것은 아닙니다. **Op-Amp**는 전력 설계와 방식 설계에 따라 **하이엔드 프리앰프**를 만들 수 있습니다. 또한 오디오 인터페이스 내장 프리앰프의 설계를 충분히 하이엔드 전원부와 구성 요소로 설계할 수 있으므로, 많은 하이엔드 오디오 인터페이스에서 하이엔드 설계의 **Op-Amp** 프리앰프를 내장하는 경우가 종종 있습니다.((하지만, 저렴한 오디오 인터페이스는 비용상의 문제로 고품질의 Op-Amp를 사용하거나 하이엔드 설계를 하지 않는 것은 사실입니다.))
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 **Op-Amp(IC)** 마이크 프리앰프의 경우 신호의 **DC 바이어스 전압**이 **BJT**나 진공관 방식에 비해 크지 않기 때문에 진공관이나 트랜지스터처럼 출력 트랜스포머는 필요 없습니다. 하지만 싱글형 **Op-Amp** 설계인 경우에는 밸런스 입력으로 들어온 신호를 언밸런스 신호로 변환해야 하므로 **입력 트랜스포머**를 사용하는 경우도 있습니다. **차동 입력 IC**를 사용하는 경우에는 입력 트랜스포머가 필요 없습니다. **Op-Amp(IC)** 마이크 프리앰프의 경우 신호의 **DC 바이어스 전압**이 **BJT**나 진공관 방식에 비해 크지 않기 때문에 진공관이나 트랜지스터처럼 출력 트랜스포머는 필요 없습니다. 하지만 싱글형 **Op-Amp** 설계인 경우에는 밸런스 입력으로 들어온 신호를 언밸런스 신호로 변환해야 하므로 **입력 트랜스포머**를 사용하는 경우도 있습니다. **차동 입력 IC**를 사용하는 경우에는 입력 트랜스포머가 필요 없습니다.
  
-  * [[instrument_wiki:믹싱_콘솔:ssl_4000g|SSL4000G]] Input Mic Preamp: LM394 트랜로 차동 입력 구성, [[음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:ne5534|NE5534]] 싱글 입출력 Op-Amp((4개)), TL052 Op-Amp로 밸런스 출력 구성(DC 커플링 캐패시터 없음)+  * [[음향:electric_circuit:major_circuit:ssl4000e_input_preamp|SSL4000E Input Mic Preamp]]Jensen T-115K-E 인풋 트랜스포머로 밸런스 입력 구성, [[음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:ne5534|NE5534]] 싱글 입출력 Op-Amp
   * [[instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:focusrite_isa110|Focusrite ISA]]: [[음향:electric_circuit:transformer:ll1538|LL1538]] 인풋 트랜스포머로 밸런스 입력 구성, [[음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:ne5534|NE5534]] 싱글 입출력 Op-amp   * [[instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:focusrite_isa110|Focusrite ISA]]: [[음향:electric_circuit:transformer:ll1538|LL1538]] 인풋 트랜스포머로 밸런스 입력 구성, [[음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:ne5534|NE5534]] 싱글 입출력 Op-amp
   * [[instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:neve_88rlb|Neve 88R]]: Belclaire 1:2 인풋 트랜스포머로 밸런스 입력 구성, [[음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:ne5534|NE5534]] 싱글 입출력 Op-amp   * [[instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:neve_88rlb|Neve 88R]]: Belclaire 1:2 인풋 트랜스포머로 밸런스 입력 구성, [[음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:ne5534|NE5534]] 싱글 입출력 Op-amp
   * [[instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:grace_design_m108|Grace Design M108]]: [[음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:that1583|THAT1583]] 차동 입출력 Op-amp   * [[instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:grace_design_m108|Grace Design M108]]: [[음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:that1583|THAT1583]] 차동 입출력 Op-amp
 +  * [[음향:electric_circuit:major_circuit:amek_m2500_mic_pre|Amek M2500]]: TLA<sup>TM</sup> 회로, 차동 입력/싱글 출력 Op-amp
  
 <imgcaption 8 center|Focusrite ISA One>{{음향:hardware:outboard:preamp:pasted:20220113-042502.png|Focusrite ISA One}}</imgcaption> <imgcaption 8 center|Focusrite ISA One>{{음향:hardware:outboard:preamp:pasted:20220113-042502.png|Focusrite ISA One}}</imgcaption>
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 <imgcaption image10 center|>{{20260307-144751.png|Neve 88RLB}}</imgcaption> <imgcaption image10 center|>{{20260307-144751.png|Neve 88RLB}}</imgcaption>
  
-{{tag>프리 앰프 회로 토폴로지}}+<imgcaption image11|>{{20260531-032741.png|Midas XL4}}</imgcaption> 
 + 
 +{{tag>"프리앰프" "토폴로지"}}
  

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