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스피커의 특성을 고려한 음향 전력 증폭기 구동 방식의 비교: 전압 구동 방식과 전류 구동 방식
Comparison of the Driving Modes of an Audio Power Amplifier Considering the Characteristics of the Loudspeaker: Voltage Drive vs. Current Drive 원문보기

멀티미디어학회논문지 = Journal of Korea Multimedia Society, v.20 no.9, 2017년, pp.1551 - 1558  

은창수 (Department of Radio and Information Communications Eng., Chungnam National University) ,  이유칠 (Kaidas Co., Ltd.)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Audio power amplifiers have been designed based on the premise that the impedance of loudspeakers is fixed at nominal 4 ohms or 8 ohms. However, it is known that the impedance varies with frequency and takes on the nominal value at some limited frequencies. The principle of the loudspeaker operation...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이 논문에서는 음향 전력 증폭기가 신호의 파형에 충실한 전압을 스피커에 인가하는 전압 구동 방식과 신호의 파형에 충실한 전류를 인가하는 전류 구동 방식에 대해 스피커 출력의 음압레벨(sound pressure level; SPL)이 어떻게 달라지는지를 비교함으로써 지금까지 관행적으로 채택해 오던 전압 구동 방식의 문제점을 지적하고 음질 향상을 위한 방안을 논의한다.
  • 하지만 음향 전력 증폭기와 스피커를 연동하여 종합적으로 그 성능을 개선하려는 노력은 상대적으로 소홀했던 것으로 생각된다. 이 논문에서는 전력 증폭기의 구동 방식이 스피커의 특성과 결합하여 음질에 어떠한 영향을 미치는지를 살펴보고, 음향 전력 증폭기의 구동 방식에 대한 재검토가 필요함을 보인다.
  • 전압 구동과 전류 구동에 의하여 스피커의 양단에 인가되는 전압과 스피커에 흐르는 전류의 주파수 특성을 살펴본다. 스피커는 단순한 4 Ω이나 8 Ω 부하가 아닌, Fig.

가설 설정

  • 음향 증폭기의 부하는 4 Ω 또는 8 Ω의 저항을 갖는 스피커라는 가정 아래서 음향 증폭기를 설계한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
부귀환은 무엇을 사용하여 출력 전압의 파형이 입력 전압의 파형과 같아지게 하는가? 일부 주관주의자들은 부귀환이 오히려 음질을 저하한다고 주장하기도 하고[1], 아직도 부귀환이 없는 전력 증폭기가 등장하고 있다[2]. 부귀환은 주로 전압샘플-전압혼합 방식을 사용하여 출력 전압의 파형이 입력 전압의 파형과 같아지도록 하고 있다[3-5]. 부귀환을 채용하는 것 이외에도 전력 증폭기 회로 입력단과 출력단의 대칭성을 확보하여 2차 비선형성을 저감하도록 하고 있으며, 트랜지스터의 전이전도도가 전류의 변화에 영향을 받지 않도록 하는 등 많은 노력들을 기울여 왔다.
음향 전력 증폭기는 왜곡의 최소화를 위해 무엇을 적용하는가? 대부분의 음향 전력 증폭기는 스피커의 임피던스가 고정되어 있다고 가정하고 증폭기 입력 신호의 전압을 왜곡 없이 충실하게 증폭하여 스피커의 양단에 전달하도록 설계되고 있다. 왜곡을 최소화하기 위해 부귀환을 적용하는데, 스피커에 전달되는 신호의 전압 주파수 특성이 평탄하게 하기위해 Fig. 3과 같이 출력 저항을 줄이는 전압 샘플링을 이용한다. Fig.
스피커는 무엇으로 구성되어 있는가? 스피커는 진동 막, 고정된 영구 자석, 음성(또는 가동) 코일, 주상 자석(pole piece), 제동자(damper)등으로 구성되어 있으며, 음성 코일에 흐르는 전류에 따라 진동 막이 진동하여 전기 신호를 소리로 변환하는 장치이다. 음성 코일이 움직이므로 기계적인 저항과 탄성에서 비롯되는 임피던스가 있고 코일 자제의 전기적인 인덕턴스에서 비롯되는 임피던스와 음성 코일이 자기장에서 움직임으로써 비롯되는 역기전력에 의한 임피던스 등이 있어 단순한 저항 성분으로 그 임피던스를 나타낼 수가 없다.
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참고문헌 (10)

  1. P.J. Baxandall, "Audio Power Amplifier Design," Wireless World, pp. 53-57, January 1978. 

  2. L C Audio Technology, The End Millenium Audio Power Amplifier. Cook Book. 

  3. B. Cordell, Designing Audio Power Amplifiers, McGraw-Hill, Lexington, KY, 2011. 

  4. Douglas Self, Audio Power Amplifier Design, 6th Edition, Focal Press, New York and London, 2013. 

  5. G. Randy Slone, High-power Audio Amplifier Construction Manual , McGraw-Hill, New York, 1999. 

  6. P. Newell and K. Holland, Loudspeaker: Effects of Amplifiers and Cables, Part 1-6, EE Times, (http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id1274847&) (accessed Jul. 29, 2016) 

  7. Loudspeaker, https://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeaker (accessed May, 30, 2017). 

  8. J.Y. Son and S.I. Liu, “A Hybrid QoS Guarantee Scheme for High-Quality Audio Streaming Services on the Internet,” Journal of Korea Multimedia Society, Vol. 7, No. 1, pp. 54-63, 2004. 

  9. P.G.L. Mills and M.O.J. Hawksford, "Transconductance PowerAmplifier Systems for Current-Driven Loudspeakers," Journal of Audio Engineering Society, Vol. 37, No. 10, pp. 809-822, 1989. 

  10. E. Merilainen, Current-Driving of Loudspeakers, CreateSpace Independent Publishing Platform, San Bernadino, CA, 2010. 

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