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음향:signal_processor:mic_preamp:preamp_topology

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 결론적으로, 진공관 방식은 높은 신호에서 **THD**가 증가하여 새츄레이션이 많아지고, 원음이 왜곡됩니다. 다만, 진공관 증폭 방식은 **GBW**에는 거의 영향 받지 않습니다.((이러한 넓은 대역폭 때문에 전자렌지에서 높은 주파수로 음식을 가열하는 회로에 아직도 진공관을 사용한다.)) 결론적으로, 진공관 방식은 높은 신호에서 **THD**가 증가하여 새츄레이션이 많아지고, 원음이 왜곡됩니다. 다만, 진공관 증폭 방식은 **GBW**에는 거의 영향 받지 않습니다.((이러한 넓은 대역폭 때문에 전자렌지에서 높은 주파수로 음식을 가열하는 회로에 아직도 진공관을 사용한다.))
  
-  * [[instrument_wiki:믹싱_콘솔:ua_610|UA610]]: UTC O-1 인풋 트랜스포머 밸런스 구성, [[electroacoustics:electric_circuit:active_component:tube:12ax7|12AX7(Gain)]]+[[electroacoustics:electric_circuit:active_component:tube:12ay7|12AY7(Output Level)]] 증폭 회로 구성, UTC PA5946 출력 트랜스포머 밸런스 구성 +  * [[instrument_wiki:믹싱_콘솔:ua_610|UA610]]: UTC O-1 인풋 트랜스포머 밸런스 구성, [[전기음향:electric_circuit:active_component:tube:12ax7|12AX7(Gain)]]+[[전기음향:electric_circuit:active_component:tube:12ay7|12AY7(Output Level)]] 증폭 회로 구성, UTC PA5946 출력 트랜스포머 밸런스 구성
- +
-<imgcaption 2 center|Tube-tech MP-1A>{{:음향:electric_circuit:20220703-173002.png|Tube-tech MP-1A}}</imgcaption>+
  
 +<imgcaption image2 center|>{{instrument_wiki:아웃보드:preamp:20240414-120150.png|Tube-Tech MP1A}}</imgcaption>
  
 +<imgcaption image3 center|>{{instrument_wiki:아웃보드:preamp:20240414-120202.png|Tube-Tech MP1A, 리어패널에 큰 내모박스와 원형통이 붙어있는데 입력 트랜스포머와 출력 트랜스포머이다. 전자기 유도에 의한 신호잡음 유입을 방지하기 위해 외부에 설치되어있다.}}</imgcaption>
  
 =====BJT==== =====BJT====
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 BJT 방식도 진공관 방식과 마찬가지로 출력 시 출력 트랜스포머를 거쳐 신호를 전달합니다. 이로 인해 트랜스포머에 의한 왜곡이 발생할 수 있습니다. ((Millennia와 같은 장비는 트랜스포머 대신 Active FET Buffer를 사용하여 밸런스 입출력 회로를 구성하기 때문에, 트랜스포머에 의한 새츄레이션이 없고 매우 깨끗하고 투명한 음색을 제공합니다.)) BJT 방식도 진공관 방식과 마찬가지로 출력 시 출력 트랜스포머를 거쳐 신호를 전달합니다. 이로 인해 트랜스포머에 의한 왜곡이 발생할 수 있습니다. ((Millennia와 같은 장비는 트랜스포머 대신 Active FET Buffer를 사용하여 밸런스 입출력 회로를 구성하기 때문에, 트랜스포머에 의한 새츄레이션이 없고 매우 깨끗하고 투명한 음색을 제공합니다.))
  
-  * [[instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:neve1073|Neve 1073]]: [[electroacoustics:electric_circuit:passive_component:transformer:li10468|10468]] 인풋 트랜스포머 밸런스 입력 구성((라인 인풋 트랜스포머: 31267)), 6 BJT 트랜지스터 증폭회로, [[electroacoustics:electric_circuit:passive_component:transformer:lo1166|LO1166]] 출력 트랜스포머 밸런스 출력 구성+  * [[instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:neve1073|Neve 1073]]: [[전기음향:electric_circuit:passive_component:transformer:li10468|10468]] 인풋 트랜스포머 밸런스 입력 구성((라인 인풋 트랜스포머: 31267)), 6 BJT 트랜지스터 증폭회로, [[전기음향:electric_circuit:passive_component:transformer:lo1166|LO1166]] 출력 트랜스포머 밸런스 출력 구성 
 + 
 +<imgcaption image4 center|>{{20260710-102600.png|NEVE1073N}}</imgcaption>
  
-<imgcaption 3 center|Neve BCM10(1073N 모듈)>{{ :음향:electric_circuit:20220703-173345.png }}</imgcaption> 
  
  
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 또한, 디스크리트 Op-Amp는 회로 설계의 유연성을 높여 다양한 응용 분야에 적합하도록 조정할 수 있는 장점도 가지고 있습니다. **즉, 회로에서 고장률이 높은 신호 경로만 따로 Op-Amp라는 모듈형으로 제작하여 수리 및 정비성을 높힌 것에 의미가 있습니다.** 또한, 디스크리트 Op-Amp는 회로 설계의 유연성을 높여 다양한 응용 분야에 적합하도록 조정할 수 있는 장점도 가지고 있습니다. **즉, 회로에서 고장률이 높은 신호 경로만 따로 Op-Amp라는 모듈형으로 제작하여 수리 및 정비성을 높힌 것에 의미가 있습니다.**
  
-   * [[instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:api_312|API312]]: 2622 인풋 트랜스포머 밸런스 입력 구성, [[electroacoustics:electric_circuit:active_component:solid_state:op-amp:api2520|API2520]] Op-amp 증폭 구성, 2503 출력 트랜스포머 밸런스 출력 구성 +   * [[instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:api_312|API312]]: 2622 인풋 트랜스포머 밸런스 입력 구성, [[전기음향:electric_circuit:active_component:solid_state:op-amp:api2520|API2520]] Op-amp 증폭 구성, 2503 출력 트랜스포머 밸런스 출력 구성 
-   * [[instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:neve_1081|Neve1081]]: [[electroacoustics:electric_circuit:passive_component:transformer:li10468|10468]] 인풋 트랜스포머 밸런스 입력 구성((라인 인풋 트랜스포머: 31267)), [[electroacoustics:electric_circuit:active_component:solid_state:op-amp:ba338|BA338]] Op-amp 증폭 구성, LO2567 출력 트랜스포머 밸런스 출력 구성+   * [[instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:neve_1081|Neve1081]]: [[전기음향:electric_circuit:passive_component:transformer:li10468|10468]] 인풋 트랜스포머 밸런스 입력 구성((라인 인풋 트랜스포머: 31267)), [[전기음향:electric_circuit:active_component:solid_state:op-amp:ba338|BA338]] Op-amp 증폭 구성, LO2567 출력 트랜스포머 밸런스 출력 구성 
 + 
 +<imgcaption image5 center|>{{instrument_wiki:아웃보드:preamp:20240415-155048.png|API312}}</imgcaption>
  
-<imgcaption 4 center|API 512c>{{ :음향:electric_circuit:20220703-173213.png |API 512c}}</imgcaption> 
  
  
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 <WRAP center important> <WRAP center important>
 GBP 현상에 대해서는 아래 글들을 참고하기 바랍니다. GBP 현상에 대해서는 아래 글들을 참고하기 바랍니다.
-  * [[..:..:specification:gbp|Gain Bandwidth Product]] +  * [[전기음향:circuit_theory:gbp|Gain Bandwidth Product]] 
-  * [[electroacoustics:electric_circuit:active_component:solid_state:op-amp:cfb_vs_vfb|전류피드백 VS 전압피드백]]+  * [[전기음향:circuit_theory:cfb_vs_vfb|전류피드백 VS 전압피드백]]
 </WRAP> </WRAP>
  
줄 150: 줄 152:
 **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.
  
-  * [[electroacoustics:circuit_theory:major_circuit:ssl4000e_input_preamp|SSL4000E Input Mic Preamp]]: Jensen T-115K-E 인풋 트랜스포머로 밸런스 입력 구성, [[electroacoustics:electric_circuit:active_component:solid_state:op-amp:ne5534|NE5534]] 싱글 입출력 Op-Amp +  * [[전기음향:circuit_theory:major_circuit:ssl4000e_input_preamp|SSL4000E Input Mic Preamp]]: Jensen T-115K-E 인풋 트랜스포머로 밸런스 입력 구성, [[전기음향:electric_circuit:active_component:solid_state:op-amp:ne5534|NE5534]] 싱글 입출력 Op-Amp 
-  * [[instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:focusrite_isa110|Focusrite ISA]]: [[electroacoustics:electric_circuit:passive_component:transformer:ll1538|LL1538]] 인풋 트랜스포머로 밸런스 입력 구성, [[electroacoustics:electric_circuit:active_component:solid_state:op-amp:ne5534|NE5534]] 싱글 입출력 Op-amp +  * [[instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:focusrite_isa110|Focusrite ISA]]: [[전기음향:electric_circuit:passive_component:transformer:ll1538|LL1538]] 인풋 트랜스포머로 밸런스 입력 구성, [[전기음향:electric_circuit:active_component: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, [[electroacoustics:electric_circuit:active_component: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, [[전기음향:electric_circuit:active_component:solid_state:op-amp:ne5534|NE5534]] 싱글 입출력 Op-amp 
-  * [[instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:grace_design_m108|Grace Design M108]]: [[electroacoustics:electric_circuit:active_component:solid_state:op-amp:that1583|THAT1583]] 차동 입출력 Op-amp +  * [[instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:grace_design_m108|Grace Design M108]]: [[전기음향:electric_circuit:active_component:solid_state:op-amp:that1583|THAT1583]] 차동 입출력 Op-amp 
-  * [[electroacoustics:circuit_theory:major_circuit:amek_m2500_mic_pre|Amek M2500]]: TLA<sup>TM</sup> 회로, 차동 입력/싱글 출력 Op-amp+  * [[전기음향:circuit_theory: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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