1. 주파수 변조 / 진폭 변조 개념 파악
2. RF 임피던스 50/75Ω 과 임피던스 매칭 개념 파악
3. 측정을 위한 계측기 결선도
4. BTL 개념 (밸런스/언 밸런스 오디오 출력)
5. 전압 단위 개념 (Vrms=Vpp 변환 계산)
6. 오옴의 법칙 (V2/R=W 계산)
7. dB 단위 개념 파악 (6dB의 의미)
8. 주파수 응답특성 개념파악
9. FM에서 Pilot Signal의 역할
10. 스테레오에서 Separation 이란?
11. 라디오에서 캐리어 주파수 란?
12. 변조율 개념 (변조율 이란?)
13. 엠파시스 / 디엠 파시스 개념
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8. 주파수 응답특성 개념 파악
* 주파수 응답 (Frequency Response)
- 주파수 응답 해석은 실험적으로 얻은 주파수 입력과 출력에 대한 데이터를 이용하여 시스템에 대한 해석 및 모델링이 가능하기 때문에 매우 중요한 개념이다.
- 주파수 응답은 어떤 시스템에 들어온 광역 주파수 신호 (진폭은 일정함)에 대한 내보내는 반응의 척도이다. 일반적으로 전기적 앰프나 스피커나 유사한 시스템의 성능을 나타내는 데 사용된다. 주파수 응답은 시스템을 통과해서 나오는 반응의 크기 (Amplitude, dB) 위상 (Phase, Radian)을 주파수에 대한 커브로 나타낸다.
- 시스템의 주파수 응답의 측정방법은 시스템의 임펄스를 가한 후에 반응을 측정하고, 일정한 진폭은 가지는 단일 주파수를 Sweeping 하면서 입력 파형과 출력파형의 진폭과 위상을 비교하는 등의 방법으로 한다.
* 주파수 응답특성 곡선 어떻게 해석할까?
- 어떤 시스템 (여기서는 오디오 앰프 또는 기타 오디오 기기를 뜻한다)은 입력 신호 대비 출력 신호가 아래 파형과 같이 측정되었고 이것을 그래프로 나타낸 것이 특성 곡선이다..
- ① 번 파형에서 저주파 대역과 고주파 대역은 점차 출력이 감소하게 되는데, 그 감소폭이 3dB 이상은 제외하고 그 경계선을 차단 주파수라 하고,하고, 저주파에서 고주파까지의 폭 만을 우리는 대역폭이라 부른다.
- ② 번 파형에서 대역폭을 따져보면 (ƒL ) 20Hz, (ƒH ) 4.5KHz 정도로 고주파 영역이 제거되는 시스템으로 볼 수 있다. 이런 시스템은 우리가 귀로 들었을 때 어떤 느낌이 들까? 하는 의문이 든다. 옛날 PSTN 전화기를 통해 들었던 목소리가 실제로 듣는 목소리와 왠지 모르게 다르게 느껴졌던 기억이 한 번쯤은 있었을 것이다. 요즘은 전화기의 대역폭이 상당히 넓어져 별 차이를 못 느끼는 시대에 살고 있다.
- ③ 번 파형을 보면 특성 곡선이 상당히 Flat 해 보이기는 하지만 주파수 대역을 보면 지극히 가청주파수 대로만 한정되어 있다. 결과적으로 보면 가청주파수 대역 20Hz ~ 20KHz 대역에 대체로 평탄해 보이고 무난한 시스템의 주파수 응답 특성으로 보인다. 다만 고주파 대역에서 일부는 비정상적으로 출력이 증가되는 부분이 있기는 하다. 하지만 주파수 대역을 보면 보통사람의 귀로는 저 부분을 느낄 수 없을 것이다. 15KHz 이상에서는 보통사람의 귀로는 이미 음량이 작게 들리기 때문이다. 그래서 무난한 시스템으로 평가될 수 있다.
- 모든 오디오 기기에서 보이는 특성이 ①번과 ②번처럼 Flat 하게 나타날 수 없다. 이유로는 회로에서 여러 가지 기생 발진,, 부품의 특성 변화,, 전원 및 임피던스에 의해서 나타날 수 있는 현상을 수십수백 가지가 넘는다.
- ④ ⑤ ⑥번 파형은 실제 오디오 기기를 측정한 파형이고 대체적으로 가청주파수 범위에서 일반적인 특성을 보이는 파형이다. 파형에서 나타나는 특성을 보고 우리는 이 시스템이 어떤 주파수 특성을 가지는 기기인지 가늠할 수 있고 비교를 해 볼 수 있다.
- 고급 하이파이 오디오 또는 DVD 시스템에서는 가청주파수를 벋어 나는 영역까지 평탄한 주파수 응답특성을 요구하기도 한다. 사람의 귀로는 듣지 못하지만 현장의 생생한 오디오를 전달한다는 목적으로 즉 몸으로 느껴지는 진동을 포함 그 외 매질을 통해 전달되는 현장의 생생한 느낌을 전달하고자 더 넓은 대역폭을 사용하기도 한다. 최근 휴대폰에도 광대역 사운드 적용으로 생생한 음악과 오디오를 전달하는 추세이다.
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