정승환_컬럼:밸런스_출력_방식의_장단점
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정승환_컬럼:밸런스_출력_방식의_장단점 [2024/02/16] – 바깥 편집 127.0.0.1 | 정승환_컬럼:밸런스_출력_방식의_장단점 [2024/02/22] – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
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**트랜스포머** 밸런스 출력, 이것은 트랜스포머를 이용해서 패시브 방식으로 신호의 +와 -를 출력해 내는 방식입니다.\\ | **트랜스포머** 밸런스 출력, 이것은 트랜스포머를 이용해서 패시브 방식으로 신호의 +와 -를 출력해 내는 방식입니다.\\ | ||
- | 트랜스포머 출력과 액티브 버퍼 출력은 밸런스 신호의 원리에 위해 아래와 같이 DC bias 가 자동으로 제거 되게 됩니다. | + | 트랜스포머 출력과 액티브 버퍼 출력은 밸런스 신호의 원리에 위해 아래와 같이 DC 바이어스가 자동으로 제거 되게 됩니다. |
{{정승환_컬럼: | {{정승환_컬럼: | ||
줄 23: | 줄 23: | ||
Op-amp, 또는 FET(전계효과 트랜지스터)를 이용하여 소리를 복사 하여 + - 의 밸런스 출력을 구사하는 방법입니다. | Op-amp, 또는 FET(전계효과 트랜지스터)를 이용하여 소리를 복사 하여 + - 의 밸런스 출력을 구사하는 방법입니다. | ||
- | 트랜스포머 출력과 액티브 버퍼 출력은 밸런스 신호의 원리에 위해 아래와 같이 DC bias 가 자동으로 제거 되게 됩니다.\\ | + | 트랜스포머 출력과 액티브 버퍼 출력은 밸런스 신호의 원리에 위해 아래와 같이 DC 바이어스가 자동으로 제거 되게 됩니다.\\ |
{{정승환_컬럼: | {{정승환_컬럼: | ||
줄 39: | 줄 39: | ||
=====임피던스 밸런스드 아웃===== | =====임피던스 밸런스드 아웃===== | ||
- | 이것은 언밸런스 신호에 들어있는 DC bias만 제거하여 여전히 언밸런스인 상태로 출력하는 방식입니다. 다만 +쪽에 신호가 있다 해도, -쪽의 임피던스가 맞지 않으면 제대로 동작하지 않기 때문에((신호가 있는 쪽에서 없는 쪽으로 흘러 들어간다던지)), | + | 이것은 언밸런스 신호에 들어있는 DC 바이어스만 제거하여 여전히 언밸런스인 상태로 출력하는 방식입니다. 다만 +쪽에 신호가 있다 해도, -쪽의 임피던스가 맞지 않으면 제대로 동작하지 않기 때문에((신호가 있는 쪽에서 없는 쪽으로 흘러 들어간다던지)), |
{{정승환_컬럼: | {{정승환_컬럼: | ||
- | DC bias 성분을 제거하기 위해서는 캐패시터를 사용하게 되는데요, | + | DC 바이어스 |
- | 다만 DC 성분을 제거하기 위한 캐패시터가, | + | 다만 DC 성분을 제거하기 위한 캐패시터가, |
오디오 인터페이스의 경우는 라인 레벨 아웃 출력이기 때문에, 마이크 의 출력에 비해서 신호 전압의 크기가 높습니다. | 오디오 인터페이스의 경우는 라인 레벨 아웃 출력이기 때문에, 마이크 의 출력에 비해서 신호 전압의 크기가 높습니다. | ||
줄 75: | 줄 75: | ||
그래서 버스 파워 오디오 인터페이스는 이 방식으로 만들기 힘듭니다. 마이크도 따로 파워서플라이를 사용하는 마이크가 아니라면 이러한 액티브 버퍼 아웃 방식을 사용하기는 힘듭니다.\\ | 그래서 버스 파워 오디오 인터페이스는 이 방식으로 만들기 힘듭니다. 마이크도 따로 파워서플라이를 사용하는 마이크가 아니라면 이러한 액티브 버퍼 아웃 방식을 사용하기는 힘듭니다.\\ | ||
- | 트랜스포머 아웃 방식은 트랜스포머의 퀄리티에 영향을 받습니다. 또한 트랜스포머 자체가 굉장히 비싼 부품 입니다. 마이크에는 트랜스포머 아웃을 사용해도 오디오 인터페이스에는 보통 사용하지 않습니다. 마이크 레벨보다 라인 레벨이 훨씬 높은 | + | 트랜스포머 아웃 방식은 트랜스포머의 퀄리티에 영향을 받습니다. 또한 트랜스포머 자체가 굉장히 비싼 부품 입니다. 마이크에는 트랜스포머 아웃을 사용해도 오디오 인터페이스에는 보통 사용하지 않습니다. 마이크 레벨보다 라인 레벨이 훨씬 높은 |
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정승환_컬럼/밸런스_출력_방식의_장단점.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/06 저자 정승환