정승환_컬럼:600옴_표준_어디로_갔습니까
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- | ======그랬습니까? | + | ====== 600Ω 오디오 표준, 어디로 갔을까? ====== |
- | 작성자 | + | * https:// |
- | 출처 : https://www.fmsystems-inc.com/the-600-ohm-audio-standard-where-did-it-go/ | + | 오디오 표준은 라디오 산업의 필요에서 |
- | 오디오 표준은 라디오 | + | 600Ω |
- | 대부분의 | + | 당시 16 게이지 쌍선 |
- | 초기에 엔지니어들은 모든 주파수에서 수신 단자에 최대한의 오디오 전력을 전달하기 위해선 " | + | 진공관 앰프의 가장 큰 문제는 출력 임피던스가 매우 높고, 입력 임피던스도 더 높았으며, |
- | 긴 트위스트 페어 16 게이지 오디오 | + | 라디오 |
- | 진공관 증폭기의 주된 문제점은 매우 높은 출력 임피던스와 더 높은 고유 한 입력 | + | 이 과정에서 엔지니어들은 소스 임피던스를 가능한 한 낮게 (0에 가깝게) 유지하고, 수신 끝 부하 |
- | 라디오 스튜디오가 | + | 결국 "수신 장치에 1mW의 |
- | 그들은 원래의 소스 임피던스가 | + | 오늘날에도 전압은 종료 지점에서 측정할 수 있습니다. 시스템은 1mW가 로드에 전달된 것처럼 측정하며, 전력이 전달되지 않더라도 모던 오디오 회로에서 0dBm의 레벨은 그 지점에서 0.7746V의 전압이 존재함을 의미합니다. 현대 |
- | 물론, 매우 높은 수신 임피던스로 1 밀리 와트의 오디오 전력을 전달하는 개념은 완전히 "창 밖"이었기 때문에, 1 밀리 와트가 부하에 전달되는 것을 " | + | 결론적으로, 현재의 오디오 |
- | 성능을 향상시키기 위해서는 훨씬 낮은 출력 임피던스에서 동작하는 트랜지스터가 필요 했으므로 진공관 앰프에 필요한 필요한 정합 변압기가 필요했습니다. 나중에, 동작 증폭기는 본질적으로 제로 출력 임피던스에 가깝게 제공되는 장면에 와서 출력 매칭 트랜스포머에 대한 필요성을 완전히 없앴습니다. | + | **그냥 " |
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- | 소스 및 부하 임피던스를 매칭시키는 데는 많은 도움이 됩니다! 구동 출력의 낮은 임피던스는 단순히 전선의 용량 효과를 무효화하고 종단 처리가 부족하여 라인 손실의 끝을 없애줍니다. 오늘날에는 수백 와트의 오디오 전력이 전혀 전달되지 않습니다. | + | |
- | + | ||
- | 600 Ohm 임피던스가 송신단에서 0이 되고 수신 위치에서 무한대가 되면 600 Ohm 표준이 사라졌습니다. 원래 표준의 유일한 나머지 전압은 실제 600 Ohm 소스 및 부하가있는 것처럼 측정 할 수 있습니다. 따라서 실제 전력이 부하에 전달되지는 않더라도 0dBm에 대해 0.7746V가 부하에 존재합니다. 현대 오디오 회로의 0dBm 톤은 해당 지점에 0.7746의 전압이 존재 함을 의미하며 dBm이 나타내는 특정 전력 레벨은 아닙니다. | + | |
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- | 600 Ohm 소스 임피던스와 600 Ohm 부하 임피던스를 가진 구형 600 Ohm 오디오 회로에서 부하에서 측정 된 실제 전압은 부하가 제거 될 때 두 배가 | + | |
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- | 따라서 오디오 전송 시스템은 수신기에 밀리 와트의 전력도 전달하지도 않으며 600 Ohm 입력 및 출력 임피던스를 갖지 않지만 장비 사양 시트에 나열된 600 Ohm 사양을 참조로 볼 수 있습니다. 그들은 장비가 600 Ohm 시스템과 호환 가능하다는 것을 고객에게 안심 시키려고 합니다. | + | |
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- | dBm 레벨 측정에 관해서는 ... " | + | |
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