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정승환_컬럼:6_트랜지스터_방식의_마이크_프리앰프
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정승환_컬럼:6_트랜지스터_방식의_마이크_프리앰프 [2025/03/12] 정승환정승환_컬럼:6_트랜지스터_방식의_마이크_프리앰프 [2025/06/16] (현재) – [트랜지스터 선별 작업] 정승환
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 [[음향:signal_processor:preamp:preamp_topology|마이크 프리앰프 토폴로지]] [[음향:signal_processor:preamp:preamp_topology|마이크 프리앰프 토폴로지]]
  
-6트랜지스터 방식의 마이크 프리앰프는 고급 오디오 장비에서 사용되는 독특한 설계 방식으로, 높은 증폭률과 낮은 노이즈 플로어를 달성하기 위해 특별히 설계된 구조입니다. 대표적으로 Neve 1073과 같은 제품이 있습니다.+6 트랜지스터 방식의 마이크 프리앰프는 고급 오디오 장비에서 사용되는 독특한 설계 방식으로, 높은 증폭률과 낮은 노이즈 플로어를 달성하기 위해 특별히 설계된 구조입니다. 대표적으로 Neve 1073과 같은 제품이 있습니다. 
 + 
 +{{ 20250610-074305.png }}
  
 =====구조 및 작동 원리===== =====구조 및 작동 원리=====
 ====입력 트랜스포머==== ====입력 트랜스포머====
-밸런스 신호를 언밸런스로 변환하는 역할을 합니다. +1차적으로는 밸런스 신호를 언밸런스로 변환하는 역할을 합니다. 프리앰프 내부의 증폭회로는 단일 시그널 경로로 이루어진 언밸런스 회로입니다. 따라서 마이크에서 출력된 밸런스 신호는 언밸런스 신호로 전환되어야 합니다. 
-마이크에서 들어오는 신호를 안정적으로 처리하기 해 사용됩니다.+ 
 +2차적으로는 마이크 출력 신호의 임피던스를 낮춰야 합니다. BJT 트랜지스터는 진공관이나 FET에 비여 비교적 낮은 입력 임피던스를 가진 소자이기 때문에 이 낮은 입력 임피던스에 맞춰서 입력되는 신호의 임피던스를 낮게 변환야 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 진공관으도 충분히 높은 증폭을 얻을 수 있지만, 트랜지스터 방식에서는 BJT 6개 정도가 필요합니다.
  
-이 트랜지스터들의 특성이 정밀하게 동일해야 음질 저하를 방지할 수 있습니다. 이를 위해 엄격한 선별 과정이 필요하며, 생산 비용이 높아지는 이유 중 하나입니다.+이 트랜지스터들의 특성이 정밀하게 동일해야 음질 저하를 방지할 수 있습니다. 이를 위해 엄격한 부품 선별 과정이 필요하며, 몇천개의 트랜지스터중에서 버려지는 것이 대부분이고 실제 부품으로 사용되는 것은 매우 극소량입니다. 선별하는 과정의 인건비와 버려지는 트랜지스터의 비용은 6 트랜지스터 마이크 프리앰프의 생산 비용이 높아지는 이유입니다.
  
 ====출력 트랜스포머==== ====출력 트랜스포머====
-감압 트랜스포머로 작동하, 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 감압 트랜스포머로 작동하거기에 추가로 증폭회로 내부에서 사용한 언밸런스 신호를 다시 밸런스 신호로 변환합니다. 높은 증폭 후 신호를 감쇄하여 출력하는 과정에서 노이즈 플로어를 낮추는 데 기여합니다. 이러한 작동기전으로 인하여 EIN에 의한 실제 노이즈플로어는 프리앰프의 게인이 높아질수록 낮아지는 것에 기여합니다.
  
 =====특징===== =====특징=====
 ====노이즈 플로어 관리==== ====노이즈 플로어 관리====
  
-마이크 프리앰프는 노이즈 플로어를 -120~-130dB 수준으로 낮춰야 합니다. 이는 마이크 신호의 미세한 노이즈까지도 효율적으로 처리할 수 있도록 하기 위함입니다.+트랜지스터 라디오들도 유사한 6 트랜지스터 회로를 사용하지만 마이크 프리앰프는 EIN을 -120~-130dB 수준으로 낮춰야 합니다. 이는 마이크 신호의 미세한 노이즈까지도 효율적으로 처리할 수 있도록 하기 위함입니다. 이러한 성능을 위해서 감압형 출력 트랜스포머가 매우 중요하게 사용됩니다.
  
 ====증폭 및 감압 과정==== ====증폭 및 감압 과정====
줄 29: 줄 32:
 ====트랜지스터 선별 작업==== ====트랜지스터 선별 작업====
  
-트랜지스터의 특성이 동일하지 않으면 음질 저하가 발생할 수 있으므로, 엄격한 품질 관리가 필수적입니다.+트랜지스터의 특성이 동일하지 않으면 음질 저하가 발생할 수 있으므로, 제조과정에서 엄격한 품질 관리가 필수적입니다.
  
 선별 과정에서 상당량의 트랜지스터가 폐기되며, 이는 생산 비용 증가의 주요 원인입니다. 선별 과정에서 상당량의 트랜지스터가 폐기되며, 이는 생산 비용 증가의 주요 원인입니다.
  
 =====결론===== =====결론=====
-6 트랜지스터 방식은 높은 품질과 정밀도를 요구하는 고급 프리앰프 설계로, 특히 영국 니브(Neve) 프리앰프와 같은 제품에서 찾아볼 수 있습니다. 이러한 설계는 고가 장비의 음질과 성능을 보장하지만, 높은 생산 비용과 복잡한 제조 과정을 동반합니다.+6 트랜지스터 방식은 높은 품질과 정밀도를 요구하는 고급 프리앰프 설계로, 특히 영국 Neve의 레거시 제품에서 찾아볼 수 있습니다. 이러한 설계는 고가 장비의 음질과 성능을 보장하지만, 높은 생산 비용과 복잡한 제조 과정을 동반합니다. 
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 +{{ 20250610-074505.png }} 
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 +{{tag>프리 앰프}}

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정승환_컬럼/6_트랜지스터_방식의_마이크_프리앰프.1741746923.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환