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오디오필 음향연구소 (AudioFeel) ~ 인류를 즐겁게… ~
종종 내게 들리는 소리가 있다. “왜 혼자만 하느냐? 혼자하면 빨리 갈 수 있지만, 같이하면 멀리 갈 수 있다” 고 말하는데 전자를 택할 수밖에 없었다. 과거에도 혼자 진행하면서 몇 업체에 같이 갈 것을 권유하였지만 시장성, 생산성, 가격경쟁력 등의 이유로 성사되지 못하였다. 본인이 보는 식견으로는 과거부터 현재까지 음향기기가 발전한 과정과 성과가 기대에 미치지 못하는 것으로 판단하고 나만의 방법으로 일반적으로 알려진 오디오 지식에 귀 기울이지 않고 처음부터 다시 한다고 생각하고 진행했기 때문에 타인 또는 타 업체와 동승의 기회가 없었다. 앞으로는 동승할 수 있는 기회가 오지 않을까 생각되며 기대도 해 본다. 또한 본인이 작업하는 공간에는 많은 사람들이 말하는 레퍼런스 기기를 가지고 있지 않으며 과거부터..
Professional Integrated Amplifier HD2265-SE와 HD2265Q-SE 가 또 다시 성능이 업그레이드되었습니다. 옛날의 청정 환경에서 듣던 진공관 사운드를 현 시대의 수많은 전자파 환경에서 반도체로 실현 하였습니다. 즉 현시대에 전자파가 생활공간에 존재하면서 오디오의 음질에 영향을 주고 있지만, 이번에 적용된 기술에 의해서 전자파의 영향을 적게 받음으로써 옛날 청정 환경에서 듣던 진공관 사운드를 그대로 들려드립니다. 또한 트랜지스터로 구성되어 있지만 트랜지스터의 맛이 전혀 나지 않는 것이 이번에 적용된 기술의 특징입니다. 궁극의 사운드가 완성되었다고 자부합니다. 이번에 적용된 주요 기술은 "극소전류 바이어스 된 정전류부하” (MCB-CCL; Micro-Current Bias ..
인티앰프 HD2265(Q)-SE 의 성능이 업그레이드되었습니다. RCA 입력 셀렉터부에서 신호의 손실을 줄이기 위하여 릴레이를 보강하고 좌(L)/우(R) 입력 보드를 분리하였으며, 릴레이 보드와 RCA 단자가 직접 결합되도록 하여 선재를 생략함으로써 신호의 손실을 최소로 하여 음색이 더욱 맑아지고 초 저역까지 더욱 대역이 확장되었으며 고역도 더욱 맑아지고 대역이 확장되었습니다. 또한 6조의 RCA 단자에 여러 가지 소스기기를 접속해 놓고 선택할 수 있는 것이 기본 기능이지만, 녹음출력(RECORD OUTPUT)용 RCA 단자로 신호를 입력 받을 수 있도록 하여 편리성을 양보하면서 입력 셀렉터 회로에서 손실되는 신호를 없앰으로써 최상의 음질로 청취할 수 있게 하였습니다. 이 입력단자(녹음출력; RECORD..
HD2265(Q)-SE는 종전의 증폭기술에서 일보 진보된 새로운 기술을 다수 적용하였으며, 사용상 및 안전상 예방 기능도 보강되어 더욱 안정된 고성능 Professional Amplifier 입니다. 1. HD2265(Q)-SE는 입력단자에서부터 남다릅니다. 6조 RCA 입력단자의 신호라인과 그라운드라인에 신호용 릴레이를 사용하여 선택된 단자만 프리앰프 입력으로 접속하고, 나머지 RCA 입력단자의 신호라인과 그라운드라인을 모두 분리하여 각 소스기기에서 들어 올 수 있는 잡음을 근본적으로 차단하여 깨끗한 사운드를 제공합니다. 2. 앰프의 RCA 입력회로는 소스기기에서 들어오는 신호에 손실을 주지 않도록 고 임피던스 입력버퍼링 및 볼륨을 완벽하게 구동할 수 있도록 저 임피던스 출력버퍼링을 하여 신호의 변형이..
- NeaPad의 전자파 소멸 동작 설명 - 전자파 소멸재 NeaPad가 전자파를 소멸하는 개념을 설명하겠습니다. NeaPad는절연필름에 코일 모양으로 패턴을 형성하여 코일 양단을 쇼트 시킨 쇼트코일 입니다. 쇼트코일이 전자파가 존재하는 공간에 놓이게 되면위 그림과 같이자기장(B)과 전기장(E)이직각 구조를 갖는 전자파가 접근해 있으면 전자파의 자기장(B) 방향이 코일내부를 통과하는 경우 자기장(B) 에 의해서 2차전기장(E')이쇼트코일에 유도되며(이것을 전자파의 복사라고 합니다)2차전기장(E')이 전류로 전환되어쇼트코일에 흐르면저항 성분이 없는 쇼트코일에서 전류가 최대로흐르게되어 전류가 바로 소멸 됩니다. 2차전기장(E')이 소멸되지 않고 존재해 있어야 2차자기장(B')이 유도되는데 쇼트코일에서 2차전..
CCDT의 구성과 실장 예 오디오필에서 생산하는 제품의 증폭소자로 오디오필이 특허기술로 보유하고 있는 CCDT(Constant Current Darlington Transistor; 정전류달링톤트랜지스터)를 사용하고 있으며 고음질 재생을 하기에 가장 우수한 소자입니다. CCDT는 소신호 회로에 사용하는 소신호용 CCDT와 출력회로에 사용하는 파워용 CCDT가 있습니다. CCDT의 블록다이어그램과 심볼입니다.헤드폰앰프 MS15A 시리즈와 인티앰프 HD2265 시리즈에 사용하는 CCDT 중에서 소신호용 CCDT는 트랜지스터 4개와 저항기 2개가 사용되며, 파워용 CCDT는 트랜지스터 3개와 저항기 1개가 사용되고 있습니다. 소신호용과 파워용 CCDT는 각각 NPN트랜지스터와 PNP트랜지스터로 구성되어 극성에..
- 특징 정리 1. 신호의 변형(왜곡) 무, 신호의 지연 무, 신호의 축소 무 2. 좌우 채널의 신호지연 차이가 극히 작음으로 위상차이가 작다. 3. 부하의 변화에 대한 출력신호 변화가 작다. 입력신호에 대한 출력신호 재현력이 탁월하여 부하(헤드폰, 스피커)의 특성변화에도 출력신호를 정확히 재현한다. 4. 전원의 충실도에 영향을 작게 받는다. 5. 보정주기 이상의 주파수는 차단되는 특징에 의하여 고주파 잡음을 차단하는 로우패스필터 기능이 있다. - NCL 회로의 동작 특성 NCL회로는 자기 임무수행에 충실한 수행장치이라고 할 수 있다. NCL회로는 입력으로 들어오는 신호에 대하여 증폭 배율만큼 크게 증폭한 출력신호를 부하로 공급하는 수행장치이라고 할 수 있다. NCL회로는 전원전압이 공급되어 있고 전원전..
일반적인 증폭기는 입력된 신호를 여러 증폭단을 거치면서 점차 큰 신호로 증폭하는 방식 입니다. 이 방식을 PCL(PositiveClose-Loop)이라고 하며, 이 증폭방식은 신호가 각 증폭단을 거치면서 신호의 위상이 지연되며,신호의 지연이 낮은 주파수에서 높은 주파수까지 일정하면 출력파형이 입력파형과 동일하게 출력되지만PCL(PositiveClose-Loop) 증폭방식은그렇지가 않아서 출력신호의 파형이 변형되어 입력파형의 원형을 유지할 수 없게 됩니다. PCL증폭기를 좀 더 설명하면, 위 PCL증폭기의 원리도에서 입력신호가 IN으로 입력되면 차동증폭기(Def)의 P 트랜지스터에서 반전되면서 증폭되어 1st 신호가 출력되고, 2번째 반전증폭기(Inverter)에서 반전되면서 증폭되어 2nd신호가 출력되고..
고음질 증폭기술에 관련된 기술을 요약하여 정리한 자료입니다. 고음질 증폭기술의 보급에 좋은 자료가 될 수 있을 것으로 사료되어 올려봅니다.내용중에 작성자의 정보가 포함되어 있지만 편집하지 않고 그대로 올립니다.많은 도움이 되시기를 바랍니다. 1234307932_아날로그_증폭기술_기술소개_rev1-1.pdf 1234307932_아날로그_증폭기술_기술소개_rev1-2.pdf
* 현재 사용되는 트랜지스터의 문제점현재 모든 전자제품에 트랜지스터 소자를 사용하고 있으며 다음과 같은 문제점이 있습니다. 1. 트랜지스터의 비직선 특성을 개선하기 위해서 다량의 부궤환 공급.2. 다량의 부궤환 공급에 의한 신호의 부자연스러움.3. 다량의 부궤환을 공급을 하기 위해서 고 이득 설계에 따른 발진.4. 발진을 방지하기 위한 발진 방지회로 추가.5. 4항의 발진 방지회로에 의한 신호의 손실. 6. 4항의 발진 방지회로에 의한 상한 주파수대역의 좁아짐. 7. 1항과 4항에 의한 미세신호의 축소. 8. 비 직선특성인 트랜지스터 증폭소자에 의한 신호의 변형.9. 트랜지스터의 베이스와 에미터의 저 임피던스에 의한 입력신호의 축소. 비직선특성과 입력임피던스가 낮은 트랜지스터를 사용하기 때문에 증폭기를 ..
현 시대에 가장 많이 사용하는 트랜지스터의 문제점첫 번째, 증폭소자의 직선성의 문제점:트랜지스터 소자는 전류증폭 소자입니다. 이 트랜지스터를 직접 증폭소자로 사용할 때 입력신호 전압이 트랜지스터의 베이스와 에미터에서 전류로 변환이 되며, 이 변환된 베이스전류에 의한 전류증폭을 하는 것입니다. 이때 입력신호전압이 베이스전류로 변환 될 때 비직선 특성이 나타납니다. 베이스와 에미터 사이의 내부저항이 베이스전류, 콜렉터전류, 주위온도 등에 따라 변화합니다. 그럼으로 불규칙한 입력저항에 의해서 입력신호전압이 왜곡된 베이스전류로 변환됩니다. 변환된 베이스전류가 전류증폭 되고 부하저항에서 전압으로 변환되어 출력됩니다. 여기서 왜곡된 신호를 부궤환 기능에 의해서 보상하더라도 근본적인 내부 특성에 제한되어 보상의 한계..