정승환_컬럼:빈티지와_모던_음향_장비_전기환경의_변화
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정승환_컬럼:빈티지와_모던_음향_장비_전기환경의_변화 [2025/03/17] – [차폐 트랜스의 역할] 정승환 | 정승환_컬럼:빈티지와_모던_음향_장비_전기환경의_변화 [2025/03/17] (현재) – [전압 레귤레이터의 한계] 정승환 | ||
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==== AVR의 중요성 ==== | ==== AVR의 중요성 ==== | ||
* 빈티지 장비들의 높은 내부 직류 전압 규모: 진공관은 200~300V, 디스크리트 트랜지스터 회로는 24V 이상의 높은 전압이 필요했습니다. | * 빈티지 장비들의 높은 내부 직류 전압 규모: 진공관은 200~300V, 디스크리트 트랜지스터 회로는 24V 이상의 높은 전압이 필요했습니다. | ||
- | * 회로 내부의 높은 직류 전압을 일정하게 유지하려면 외부에서 들어오는 교류 전압(AC)이 안정적이어야 했습니다. | + | * 회로 내부의 높은 직류 전압을 일정하게 유지하려면 외부에서 들어오는 교류 전압(AC)도 또한 |
* 하지만 옛날에는 집이나 스튜디오에 들어오는 전기가 불안정한 경우가 많았죠. 그래서 AVR이라는 기기가 필요했습니다. | * 하지만 옛날에는 집이나 스튜디오에 들어오는 전기가 불안정한 경우가 많았죠. 그래서 AVR이라는 기기가 필요했습니다. | ||
* AVR은 들어오는 교류 전압을 일정하게 만들어 주는 역할을 했습니다. 이렇게 하면 내부에서 만들어지는 직류 전압(DC)도 안정적이어서 음향 장비가 제대로 작동할 수 있었습니다. | * AVR은 들어오는 교류 전압을 일정하게 만들어 주는 역할을 했습니다. 이렇게 하면 내부에서 만들어지는 직류 전압(DC)도 안정적이어서 음향 장비가 제대로 작동할 수 있었습니다. | ||
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==== 전압 레귤레이터의 한계 ==== | ==== 전압 레귤레이터의 한계 ==== | ||
- | * 높은 전압 문제: 진공관이나 디스크리트 회로는 내부 회로에서 매우 높은 규모의 직류 전압을 사용했지만, | + | * 높은 전압 문제: 진공관이나 디스크리트 회로는 내부 회로에서 매우 높은 규모의 직류 전압을 사용했지만, |
* 발열과 비용: 고전압 레귤레이터는 발열이 심하고 설계가 복잡해 제작 비용이 많이 들었습니다. | * 발열과 비용: 고전압 레귤레이터는 발열이 심하고 설계가 복잡해 제작 비용이 많이 들었습니다. | ||
- | * 예시:) 니브 1073의 24V 전원은 고성능 레귤레이터가 필요해 파워 서플라이 제작 비용과 가격이 상당히 높습니다. | + | * 예시:) 니브 1073의 24V 전원은 고성능 레귤레이터가 필요해 파워 서플라이 제작 비용과 가격이 상당히 높습니다. |
- | * 대안: 대신 트랜스포머와 | + | |
===== 현대 음향 장비의 특징 ===== | ===== 현대 음향 장비의 특징 ===== | ||
- | 요즘은 진공관이나 디스크리트 부품 대신 IC(집적 회로)나 SMD(표면 실장 부품)를 사용하는 음향 장비가 많아졌습니다. 이와 함께 전원을 다루는 방식도 크게 바뀌었습니다. | + | 요즘은 진공관이나 디스크리트 부품 대신 IC나 SMD를 사용하는 음향 장비가 많아졌습니다. 이와 함께 전원을 다루는 방식도 크게 바뀌었습니다. |
- | ==== SMPS(스위칭 모드 전원 공급 장치)의 등장 ==== | + | ==== SMPS의 등장 ==== |
* 현대 음향 장비에는 SMPS라는 새로운 방식의 전원 공급 장치가 많이 사용됩니다. | * 현대 음향 장비에는 SMPS라는 새로운 방식의 전원 공급 장치가 많이 사용됩니다. | ||
- | * SMPS는 과거보다 훨씬 효율적이고 작으며, | + | * SMPS는 과거보다 훨씬 효율적이고 작으며, |
- | * 하지만 SMPS는 고속으로 스위칭(전기를 빠르게 끊었다 연결했다 하는 과정)을 하기 때문에 고주파 노이즈(고음역대 소음)가 발생할 가능성이 | + | * 하지만 SMPS는 고속으로 스위칭 |
==== 파워 컨디셔너와 노이즈 필터의 중요성 ==== | ==== 파워 컨디셔너와 노이즈 필터의 중요성 ==== | ||
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* 파워 컨디셔너는 들어오는 전기를 깨끗하게 정리해서 장비에 공급해 주고, 노이즈 필터는 불필요한 소음을 걸러냅니다. | * 파워 컨디셔너는 들어오는 전기를 깨끗하게 정리해서 장비에 공급해 주고, 노이즈 필터는 불필요한 소음을 걸러냅니다. | ||
- | ==== 서지 프로텍터의 필요성 ==== | + | ==== 써지 프로텍터의 필요성 ==== |
- | * 현대 음향 장비에서는 IC나 SMD 같은 | + | * 현대 음향 장비에서는 IC나 SMD 같은 |
- | * 이런 부품들은 갑자기 들어오는 | + | * 이런 부품들은 갑자기 들어오는 |
- | * 서지 프로텍터는 이런 갑작스러운 전압 | + | * 써지 프로텍터는 이런 갑작스러운 전압 |
==== 전압 레귤레이터의 활용 ==== | ==== 전압 레귤레이터의 활용 ==== | ||
- | * 낮은 전압 지원: 현대 장비는 5V~12V의 낮은 DC 전압을 사용하므로 일반 전압 레귤레이터로도 안정화가 쉽습니다. 그래서 모던 음향 장비에는 전압 레귤레이터 회로가 거의 필수로 들어가게 되었습니다. | + | * 낮은 전압 지원: 현대 장비는 5V~12V의 낮은 DC 전압을 사용하므로 일반 전압 레귤레이터로도 안정화가 쉽습니다. 그래서 모던 음향 장비에는 전압 레귤레이터 회로를 |
- | * 정밀한 전압 조절: 레귤레이터를 내장해 마이크로 볼트(μV) 단위의 전압 변동도 제어할 수 있습니다. | + | |
===== 결론: 과거와 현재의 차이 ===== | ===== 결론: 과거와 현재의 차이 ===== | ||
- | * **빈티지 장비**: 진공관과 디스크리트 트랜지스터 구성이기 때문에 회로에서 높은 직류 전압(24V~300V)을 사용합니다. 내부 전압 규모가 고전압인 탓에 | + | * **빈티지 장비**: 진공관과 디스크리트 트랜지스터 구성이기 때문에 회로에서 높은 직류 전압(24V~300V)을 사용합니다. 내부 전압 규모가 고전압인 탓에 |
- | * **모던 음향 장비**: IC와 SMD 같은 민감하고 작은 부품을 사용하기 때문에 회로의 내부 전압 규모가 매우 낮은 수준(5V~12V)입니다. 따라서 회로에 전압 레귤레이터 회로를 내장할 수 있게 되었습니다. 또한, 전원부를 SMPS 나 정전압 파워서플라이를 사용하기 때문에, 고주파 노이즈를 막아주는 파워 컨디셔너가 중요합니다. 전압규모가 작은 민감한 회로 구성이기 때문에 갑작스러운 | + | * **모던 음향 장비**: IC와 SMD 같은 민감하고 작은 부품을 사용하기 때문에 회로의 내부 전압 규모가 매우 낮은 수준(5V~12V)입니다. 따라서 회로에 전압 레귤레이터 회로를 내장하기 쉬워졌습니다. 또한, 전원부를 SMPS나 정전압 파워서플라이를 사용하기 때문에, 고주파 노이즈를 막아주는 파워 컨디셔너가 중요합니다. 전압 규모가 작은 민감한 회로 구성이기 때문에 갑작스러운 |
===== 쉽게 요약하면 ===== | ===== 쉽게 요약하면 ===== | ||
- | - 옛날에는 " | + | - 옛날에는 " |
- 지금은 " | - 지금은 " | ||
- | 따라서 과거에는 AVR과 차폐 트랜스를 많이 썼지만, 요즘은 파워 컨디셔너와 | + | 따라서 과거에는 AVR과 차폐 트랜스를 많이 썼지만, 요즘은 파워 컨디셔너와 |
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정승환_컬럼/빈티지와_모던_음향_장비_전기환경의_변화.1742196808.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/03/17 저자 정승환