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전기음향:circuit_theory:gbp

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전기음향:circuit_theory:gbp [2026/07/13] – ↷ 문서가 음향:전기음향:circuit_theory:gbp에서 전기음향:circuit_theory:gbp(으)로 이동되었습니다 정승환전기음향:circuit_theory:gbp [2026/07/13] (현재) – [게인-대역폭 곱] 정승환
줄 1: 줄 1:
-======Gain-Bandwidth Product======+======게인-대역폭 곱======
  
-**게인 대역폭 곱, GBW, GBP**+**Gain-Bandwidth Product, GBW, GBP**
  
 $$\text{게인} \times \text{대역폭} = \text{상수}$$ $$\text{게인} \times \text{대역폭} = \text{상수}$$
줄 31: 줄 31:
  
 <WRAP center important> <WRAP center important>
-게인 대역폭 곱의 법칙($\text{Gain} \times \text{Bandwidth} = \text{Constant}$)은 입력단에 차동 증폭쌍을 사용하는 **전압 피드백(VFB) 방식** 소자들의 구조적 한계로 인해 나타나는 현상이다. 내부 피드백 루프에서 전류를 직접 다루는 **전류 피드백(CFB)** 구조나 전류 모드 기반의 프리앰프 전용 IC(예: THAT1580 등)에서는 클로즈드 루프 게인을 높여도 대역폭이 드라마틱하게 저하되지 않고 고유의 대역폭을 유지하는 특성을 보인다.+게인 대역폭 곱의 법칙($\text{Gain} \times \text{Bandwidth} = \text{Constant}$)은 입력단에 차동 증폭쌍을 사용하는 **전압 피드백(VFB) 방식** 소자들의 구조적 한계로 인해 나타나는 현상이다. 내부 피드백 루프에서 전류를 직접 다루는 **전류 피드백(CFB)** 구조나 전류 모드 기반의 프리앰프 전용 IC(예: THAT1580 등)에서는 폐쇄 루프 게인을 높여도 대역폭이 드라마틱하게 저하되지 않고 고유의 대역폭을 유지하는 특성을 보인다.
 </WRAP> </WRAP>
  
줄 132: 줄 132:
 ====AVALON AD2022==== ====AVALON AD2022====
  
-<imgcaption image16|>{{음향:전기음향:circuit_theory:20241227-022449.png|https://www.avalondesign.com/review27.html}}</imgcaption>+<imgcaption image16|>{{전기음향:circuit_theory:20241227-022449.png|https://www.avalondesign.com/review27.html}}</imgcaption>
  
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