정승환_컬럼:6_트랜지스터_방식의_마이크_프리앰프
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정승환_컬럼:6_트랜지스터_방식의_마이크_프리앰프 [2025/03/12] – 만듦 정승환 | 정승환_컬럼:6_트랜지스터_방식의_마이크_프리앰프 [2025/06/16] (현재) – [트랜지스터 선별 작업] 정승환 | ||
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======6 트랜지스터 방식의 마이크 프리앰프에 대해서====== | ======6 트랜지스터 방식의 마이크 프리앰프에 대해서====== | ||
- | 6트랜지스터 방식의 마이크 프리앰프는 고급 오디오 장비에서 사용되는 독특한 설계 방식으로, | + | [[음향: |
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+ | 6 트랜지스터 방식의 마이크 프리앰프는 고급 오디오 장비에서 사용되는 독특한 설계 방식으로, | ||
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+ | {{ 20250610-074305.png }} | ||
=====구조 및 작동 원리===== | =====구조 및 작동 원리===== | ||
====입력 트랜스포머==== | ====입력 트랜스포머==== | ||
- | 밸런스 신호를 언밸런스로 변환하는 역할을 합니다. | + | 1차적으로는 |
- | 마이크에서 | + | |
+ | 2차적으로는 마이크 출력 신호의 임피던스를 낮춰야 합니다. BJT 트랜지스터는 진공관이나 FET에 비하여 비교적 낮은 입력 임피던스를 가진 소자이기 때문에 이 낮은 입력 임피던스에 맞춰서 입력되는 신호의 임피던스를 낮게 변환해야 합니다. | ||
====6개의 트랜지스터 증폭==== | ====6개의 트랜지스터 증폭==== | ||
- | 트랜지스터를 여러 개 사용하는 이유는 높은 증폭률을 얻기 위함입니다. 진공관 방식에서는 단 1개로로 충분히 높은 증폭을 얻을 수 있지만, 트랜지스터 방식에서는 6개가 필요합니다. | + | 트랜지스터를 여러 개 사용하는 이유는 높은 증폭률을 얻기 위함입니다. 진공관 방식에서는 단 1개의 진공관으로도 충분히 높은 증폭을 얻을 수 있지만, 트랜지스터 방식에서는 |
- | 이 트랜지스터들의 특성이 정밀하게 동일해야 음질 저하를 방지할 수 있습니다. 이를 위해 엄격한 선별 과정이 필요하며, | + | 이 트랜지스터들의 특성이 정밀하게 동일해야 음질 저하를 방지할 수 있습니다. 이를 위해 엄격한 |
====출력 트랜스포머==== | ====출력 트랜스포머==== | ||
- | 감압 트랜스포머로 작동하며, 언밸런스 신호를 다시 밸런스로 변환합니다. 높은 증폭 후 신호를 감쇄하여 출력하는 과정에서 노이즈 플로어를 낮추는 데 기여합니다. | + | 내부에서 아주 높게 증폭한 신호를 다시 라인레벨 출력 수준으로 낮추는 |
=====특징===== | =====특징===== | ||
====노이즈 플로어 관리==== | ====노이즈 플로어 관리==== | ||
- | 마이크 프리앰프는 | + | 트랜지스터 라디오들도 유사한 6 트랜지스터 회로를 사용하지만 |
====증폭 및 감압 과정==== | ====증폭 및 감압 과정==== | ||
줄 27: | 줄 32: | ||
====트랜지스터 선별 작업==== | ====트랜지스터 선별 작업==== | ||
- | 트랜지스터의 특성이 동일하지 않으면 음질 저하가 발생할 수 있으므로, | + | 트랜지스터의 특성이 동일하지 않으면 음질 저하가 발생할 수 있으므로, |
선별 과정에서 상당량의 트랜지스터가 폐기되며, | 선별 과정에서 상당량의 트랜지스터가 폐기되며, | ||
=====결론===== | =====결론===== | ||
- | 6 트랜지스트 방식은 높은 품질과 정밀도를 요구하는 고급 프리앰프 설계로, 특히 영국 | + | 6 트랜지스터 방식은 높은 품질과 정밀도를 요구하는 고급 프리앰프 설계로, 특히 영국 Neve의 레거시 |
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