1. 주파수변조 / 진폭변조 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 개념파악 (6dB의 의미)

8. 주파수 응답특성 개념파악

9. FM 에서 Pilot Signal 의 역할

10. 스테레오 에서 Separation 이란?

11. 라디오 에서 캐리어 주파수 란?

12. 변조율 개념 (변조율 이란?)

13. 엠파시스 / 디엠파시스 개념

------------------------------------------------------------------------------------

5. Vrms 와 Vpp => 전압 단위 변환

 

* 실효치 전압과 피크치 전압

- 앞서 실효치 전압에 대해서 기재 한 바가 있어서 URL 참조 => http://ttegy.tistory.com/33?category=595469

그림 ⓐ 에서 처럼 어느 전압단위가 크고 작은지 만 기억하고, 만약 환산을 위해 계산을 해야 한다면 그림 ⓑ 를 이용해서 공식을 외우면 편 할것이다. 즉 Vrms 를 알고 싶은데, Vpp만 주어진다면 2√2를 나누면 되고, Vpp를 알고 싶을 땐 Vrms 와 2√2를 곱하면 되겠다.

 

 

6. 옴의 법칙 => V2/R

 

* 옴의 법칙은 사실 이공계 공부를 했거나, 전기전자 분야에 몸 담고 있다면 가장 기본적이고, 중요한 이론 이라는 것을 잘 알 것이다. 몸에 베어 있어야 하고, 보통에 계산은 암산으로 할 수 있어야 한다. 정밀측정에서는 바로 오디오 출력크기 [W]를 전압과 부하저항으로 계산을 한다. 그러기에 옴의 법칙에 근거한 환산은 기본적으로 해야 한다. 여기서도 피라미드 그림을 소개하고, 자세한 설명은 생략하도록 하겠다.
 

흔히들 V=IR 이렇게 공식을 외우고 있는 모습을 자주 목격한다. 전압의 기호는 ‘e’가 맞고. 단위는 [V] 로 표기 하는게 맞다. 결론은 E=IR 이렇게 표기 하는게 맞을 것이다. 아니라면?

여기서도 전류를 알고 싶은데, 전압과 저항만 있다면, 전류만 살짝 가려서 보이는 나누기 공식으로 암기하면 편할 듯 하다.

 

내가 어릴적 공부 할 때 이렇게 공식을 외웠다. 이렇게 굳이 외울 필요가 없이 흔하고 상식화 되어 있는 옴의 법칙을 이렇게 외울 필요는 없겠지만. 이런식의 법칙이 통하는 공식이 많다. 다른 공식들도 이런 모양으로 외우면 아마도 많은 도움이 될 듯 하다.

 

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1. 주파수변조 / 진폭변조 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 개념파악 (6dB의 의미)

8. 주파수 응답특성 개념파악

9. FM 에서 Pilot Signal 의 역할

10. 스테레오 에서 Separation 이란?

11. 라디오 에서 캐리어 주파수 란?

12. 변조율 개념 (변조율 이란?)

13. 엠파시스 / 디엠파시스 개념

------------------------------------------------------------------------------------

3. 측정환경 (Measurement Configration) -> 계측기 소개 와 결선도

 

우선 카 오디오 (AVN) 정밀측정을 위한 전체 결선도 를 설명하고, 각 계측기의 소개와 용도를 알아보려 한다. 물론 동일한 환경과 계측기가 사용된다는 보장은 없지만, 그래도 현장에서 아직까지 보편적이고 많이 사용되는 환경이며, 다소 계측기가 다르더라도 기본원리는 동일하다.
 
* 결선도
 

 

① 표준신호를 발생시켜 비교를 위한 계측기 일명 SSG (Standard Signal Generator) 가 있고 그 출력은 ② Antenna Dummy 로 연결된다.

이는 계측기의 50Ω 임피던스 출력과 셋트 ANT 입력단 75Ω 의 임피던스 매칭을 위해 사용된다. 의도치 않게 임피던스 매칭을 위해 사용되지만, 안테나 입력단에서 보면 평균적으로 -6dB의 감쇄가 일어난다. Antenna Dummy 를 지나 Car Audio (AVN) ③ ANT 입력으로 라디오 RF 신호가 입력되면 비로소 셋트는 동조가 가능하고, 이에 맞는 출력을 시킨다.

 

④ Vehicle Dummy Jig 로 전원공급 과 입출력을 주고 받는다. 이를 위해 ⑤ 전원입력이 되어야 한다. 전원은 30V 10A 정도의 용량을 갖추어야 한다. 전원은 리니어 타입으로 사용을 해야 한다. 고주파 노이즈가 섞인 SMPS 나 그외 스위칭 전원을 사용시 라디오/오디오 성능측정에 방해가 된다. Vehicle Dummy Jig 내부에는 파형 측정 시 스피커 임피던스를 대신 할 수 있는 Dummy Load 저항이 내장되어 있어야 한다. 측정시 오디오 출력은 적당한 Load가 걸려야 정확한 출력 또는 파형이 관측 될 수 있다.

 

⑥ BTL Adapter 의 용도는 셋트 (AVN) 의 출력이 스피커 단자 양쪽에 연결 가능한 밸런스 오디오 출력이다. 즉 SPK_Left+ / SPK_Left- 이렇게 두개의 밸런스 신호가 출력된다. 이 신호를 언밸런스 오디오 출력으로 변환해주는 장치이고, 측정을 위한 기준점 GND 를 만들어 내주기 위한 용도로 사용된다. 측정을 하지 않는 실제사용 조건에서는 이는 필요 없다.

 

⑦ AC Level Meter 는 오디오 출력을 전압으로 표시해주는 아날로그 전압계 이다. 이 신호와 병렬로 ⑧ Audio Analyzer 를 연결해 오디오신호 분석을 한다. 범용으로 사용 가능한 오디오 분석기 이며, 비교적 고가의 장비이다. 마지막으로 AC Level Meter 뒷면 출력포트에서 ⑨ Oscillo Scope 를 연결 한다. 이는 파형의 찌그러짐이나 클리핑 관측을 위해 사용된다. 오실로 스코프가 없이 크기만을 보면서 측정 하게되면 이상 파형으로 인한 측정값 왜곡이 생길 수 있어서 보조적인 역할로 사용된다.

 

4. BTL(Balanced Transformerless / Bridge Tied Load) 출력

 

1) Balanced vs Unbalanced

 

 - 오디오 출력회로는 몇 가지가 있지만 여기서 얘기 하려는 오디오 출력회로는 Balanced Audio Output 이다. 트랜스 2차 코일을 이용해서 서로 상반된 극성의 출력회로를 만들어 스피커 양단에 연결시킨다. 그러므로써 단일전원 으로 최대의 출력을 낼 수 있고, 얘기치 않은 노이즈 글리치(Glitch) 로 부터 안정적인 오디오 출력을 뽑아 낼 수 있는 회로로 많이 사용된다.

 - 트랜스 없이 밸런스 오디오출력을 내는 회로라는 뜻의 BTL 과 브리지 방식의 오디오 출력으로 콘덴서가 필요 없다는 의미의 두 가지 약자가 혼재되어 사용된다.

 

① 트랜스 밸런스 오디오 출력         ② 밸런스 오디오 출력회로         ③ 밸런스 오디오 노이즈 제거

 

2) Car Audio(AVN) 의 오디오 출력회로

 - Car Audio 의 출력회로 역시 위 에서 얘기한 장점들 때문에 BTL 출력 방식을 사용한다.

① 단일전원 12V에서 최대 출력 약4배의 큰 출력을 얻을 수 있기 때문에 BTL 방식을 사용한다. 물론 트랜스포머 코일도 사용하지 않는 전용화 되어 나온 IC를 사용한다.

② 오디오 출력이 스피커에 연결되는 사이 Pop Noise 나 글리치(Glitch) 등의 노이즈로 부터 안정적인 출력특성을 내도록 Balanced Audio 방식을 사용한다. 이에 직관적인 이해는 ②번과 ③번 그림에 잘 나타나 있다. 노이즈의 특성은 단일 방향으로만 인가 된다는 것이 키 포인트 이다.

 

3) Car Audio 정밀측정 에서 BTL Adaptor 란?

 - 오디오 출력을 측정하려면 오실로 스코프 또는 전압계 등이 연결되어, Level (또는 전압)을 측정해야 된다. Balanced Audio 출력에는 GND 가 없다. 이 GND를 연결 시키고, 전압을 측정하기 위해 Unbalanced Audio 출력으로 변환 해 주어야 하는 이유이다. 측정을 위해 사용되며 실 사용 조건에서는 필요가 없다.

 

BTL Adaptor의 원리를 표현한 회로이다.

 

Balanced Audio 입력을 Unbalanced Audio 로 변환 해주는 회로이며, 증폭도는 0dB 즉 증폭또는 감쇄가 없이 Add 기능만 있는 회로이다.



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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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1. 변조(Modulation) -> 주파수변조(FM) 과 진폭변조(AM) 의 개념과 차이점 파악

 
1) 변조 및 복조의 개념 :

  - 변조는 송신 신호를 전송로 특성에 적합하도록 반송파에 실어 정보신호의 주파수를 고주파 대역으로 옮기는  것을 말한다.

  - 복조는 반송파에 포함된 신호파를 복구하는 것이다.

  * 시대에 따라 변조 및 복조의 개념은 다양하게 변화 하지만, 전송하고자 하는 신호파를 더 수월하게 전송하고 자 하는 것이 목적이다.

 

2) 변조를 하는 이유 :

  - 장거리 전송 / 전송손실의 보상 / 장비 제한 극복 / 전송신호 와 전송매체와 정합 / 다중화 / 전자파의 방사가  용이

  * 데이터를 담은 신호를 채널에 알맞은 전송 파형으로 변환하는 과정

 

3) 변조의 종류 :

 

  - 변조는 반송파 주파수를 이용하여 기저대역 신호파를 고주파 대역으로 천이하는 기법으로 보내고자 하는 신호 (전송신호)의 종류에 따라 아날로그 변조와 디지털 변조로 구분하고, 반송파의 종류에 따라 연속파와 펄스로 구분한다.

 

4) 주파수 변조(FM)와 진폭 변조(AM) :

 

  - 진폭 변조(AM) -> 음성신호를 전달하는 고주파 전파의 주파수는 일정하지만, 음성이 높은 부분의 진폭은 높게 하고, 음성이 낮은 부분의 진폭은 낮게 하는 변조방식. 직진성이 낮아서 장애물이 있어도 쉽게 전파가 전달되며적은 수의 중계기로도 난청지역을 최소화할 수 있다

  외부의 영향에 쉽게 교란을 일으키는 진폭을 이용하여 변조되기 때문에 음질이 떨어지고, 가용 주파수대가 좁고 주파수가 낮기 때문에 이웃 나라와의 혼신이 심하며, 정보 전달량의 한계가 있어 스테레오 방송을 할 수 없다.

 

  - 주파수 변조(FM) -> 음성신호를 전달하는 고주파 전파의 진폭은 일정하지만 음성이 높은 부분은 주파수를 높게 하고 음성이 낮은 부분은 주파수를 낮게 하는 변조방식. 직진성이 높기 때문에 작은 장애물에도 쉽게 전파가  방해를 받는다. 난청지역을 해소하기 위해서는 많은 설비가 필요하기 때문에 철근 콘크리트 건물 내부나 산간 지역에서는 FM 방송을 청취하기가 힘들거나 음질이 떨어지고 잡음이 섞인다는 단점이 있다  가용 주파수대가 넓고 주파수가 높기 때문에 이웃 나라와의 혼신이 적고, 정보 전달량이 높으므로 스테레오 방송 등 다중 방송이 가능함.  따라서 뉴스 혹은 교통방송과 같이 음질보다 정보의 광범위한 전달을 중요시하는 방송은 주로 AM, 음악방송 같이 정보의 광범위한 전달보다 음질을 더 중요시하는 방송은 FM 방송에 주력하고 있다.

 

2. 임피던스(Impedance) -> RF 신호 특성과 매칭(50Ω/75Ω) 개념

 

1) RF (Radio Frequency)

  - Radio Frequency 란 방사 주파수라는 뜻이다. 보통 RF라 하면 전자파를 이용한 무선 장비단을 말합니다. 결국 RF라 함은 일반적으로 대략 100~300 Mhz 이상의 고주파 무선통신 및 고주파를 이용한 장비 설계, 연구 공학분야 일체를 지칭하는 말로 정리될 수 있다.

 

2) RF 신호의 성질

  - 반사 (Reflection) : 전자기파는 금속을 만나면 완전 반사를 한다. 이 성질을 이용하여 금속을 통해 전자파를 차폐하거나 반사판으로 전자기파를 특정 방향으로 보내는 것이 가능하다.

  - 산란 (Scattering) : 산란이란 전자기파가 진행하다가 만난 물체 표면에서 구조 특성에 따라 사방으로 전자기파가 흩어지는 현상을 의미한다.

  - 회절 ( diffraction) : 전자기파가 진행 중에 장애물을 만났을 때 옆으로 돌아서 진행하는 현상이다. 만약 이 현상이 없었다면 오늘날의 이동통신은 불가능했을지 모른다. 저주파 신호가 더욱 멀리 도달하는 이유는 바로 주파수가 낮을수록 회절성이 강해서 이다.

  - 굴절 (Refraction) : 전자기파가 물리적 성분이 다른 재질에 입사했을 때 그 재질 차이에 의해 진행 방향이 옆으로 변화하는 것을 의미한다.

 

3) 임피던스 50Ω 의 의미

  - 실제로 50Ω이 가지는 의미는 바로 ‘기준점‘입니다. 고주파에서 임피던스는 선로 부하에 아주 중요한 역할을 하게 됩니다. 그러한 임피던스가 연결단에서 서로 조금이라도 안 맞으면 신호의 반사가 발생합니다. 그래서 항상 임피던스 매칭을 해야 합니다.

 

4) 임피던스 의 정의

  - 많이 사용되고 이용되는 용어인데, 해석은 개인 간 차이가 있는 듯합니다. 저항과 임피던스를 단순 비교해서 차이점을 말한다면, 바로 주파수입니다. 주파수가 존재하는 회로나 소자에는 R 성분뿐 아니라 L과 C 성분의 복합적인 작용으로 특성이 변합니다. 정의를 하자면 임피던스 란 특정 구조나 회로에서 전압과 전류의 비를 말한다.

 

5) 임피던스 매칭 

 - 간혹 이런 얘기들을 합니다. 출력 임피던스와 입력 임피던스가 일치되어야 매칭 되었다고 합니다. 그러면 왜 매    칭을 해야 될까요? 쉽게 하자면 에너지의 전달을 목적으로 출력과 입력 회로가 있다면, 최대한 100%에 가까운 에너지의 전달을 목적으로 매칭을 하게 됩니다.

 임피던스 언매칭 상태에서는 에너지의 전달이 감쇄된다고 말할 수 있습니다. 수도관을 예를 들면 굵은 수도관으로 집 앞까지 물이 오다가, 집 입구에서 얇은 수도관으로 바뀌면 많은 물을 못 흘려보내서 적은 물의 양을 쓸 수밖에 없는 경우와 같다고 보시면 되겠죠? 그럼 연결 부위에서 동일한 굵기의 수도관을 연결한 경우를 임피던스 매칭이 되었다 라고 비유해도 될 듯합니다.

 

6) 카 오디오에서 안테나 임피던스

  - 지금은 계측기 출력 임피던스가 50Ω/75Ω 두 가지 모두 지원된다. 예전엔 50Ω 한 가지만 있었고, 안테나 입력 임피던스는 75Ω 이어서, 매칭이라는 게 중요했던 시기가 있었다. 그런데 지금도 예전에 세팅 해 놓은 환경을 바꾸지 않고, 지금까지 50Ω to 75Ω 변환기를 사용한다.

 신호 발생기 (계측기)에서 출력되어 카 오디오 안테나 입력으로 신호를 넣어 주는데, 여기서 임피던스 매칭이 맞지 않으면, 상대적으로 작은 세기의 신호가 입력되어 의도와 다른 결과 값이 나올 수 있기 때문에 임피던스 매칭의 의미는 중요하다.

 

 

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흔히들 타고 다니는 차량에 장착된 카 오디오 (AVN) 등의 오디오 품질에 대해서 엔지니어 적인 접근을 해보려고 한다. 웹 서핑을 해보면서 느끼는 점은 카 오디오 샵 등에서 기술한 노하우 또는 잡음에 대한 주관적인 해석이 주류를 이룬다. 

흔히들 귀에 들리는 다소 주관적이고 감성적인 느낌과 그를 바탕으로 한 그래프 와 데이타 등이 전부인 것 처럼 보인다. 그래서 나는 순수한 전자 엔지니어 적인 방식으로 계측기를 통한 정확한 수치와 그 측정을 통한 스펙적인 차이를 소개하려고 한다. 어렵고 긴 내용이 담길 것으로 예상 되어 사전 개념 파악부터 준비해야 할 사항 그리고 각 항목에 대한 뜻 과 의미까지 소개 해 보려고 한다.

 

 

(카 오디오 정밀측정 개념 잡기와 선행 학습)

오디오 정밀측정 이 왜 필요할 까요? 그건 제품(카 오디오)를 설계해서 차량에 장착이 되려면 이 제품에 대한 오디오 스펙을 제시해야 한다. 그 스펙은 고객사(오디오를 구입해서 장착하는 자동차 회사)에게 제시될 수도 있고, 어떤 제품을 분석해서 동일 또는 좀더 향상된 성능으로 제공 될 수도 있다.

그 차이 또는 동등수준의 품질을 객관적인 데이타로 제시 할 수 있어야 한다. 그러기에 개발 또는 제조사는 오디오 품질에 대해서 수치화 된 객관적인 데이타를 제시 할 수단으로 측정을 하게 된다.

 

(준비물)

1. 측정시료 (카 오디오 / Car AVN) : 오디오 품질을 측정하기 위한 대상이 당연히 필요하다. (AVN 은 Audio Video Navi 의 약자로 흔히들 순정 네비게이션을 칭한다.)

2. 안테나 Dummy (임피던스 매칭) : 오디오에 안테나 신호를 입력해야 되는데, 계측기와 임피던스 매칭을 위해 사용.

3. AUX 케이블 (RCA to 3.5Φ Jack) : 차량에 장착된 Multi media Box 에 입력되어 출력되는 음질 측정을 위해 사용.

4. 종류 별 미디어 : USB (음원) / 스마트폰 (BT 오디오) / 아이팟 (음원) / CD (CD 기능)

5. 계측장비 & 측정 첵크시트 : 오디오 측정을 하기 위한 계측기 가 있어야 한다. 그리고 그 수치를 기록하기 위한 측정 시트 또는 레포트 양식을 가리킨다.

 

 

 

(선행학습)

측정방법 또는 수치를 다루는데 다소 기술적인 용어가 사용될 수 있다. 이해도를 높히기 위한 용어 또는 기술적인 개념 정도는 사전 학습이 되어야 한다. 필요한 몇 가지 기술에 대해서는 다른 분 들에 블로그나 위키를 통해 학습이 필요 하고, 필요한 항목과 간단한 내용만 소개하고 넘어 가도록 하겠다.

 

1. 주파수변조 / 진폭변조 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 개념파악 (6dB의 의미)

8. 주파수 응답특성 개념파악

9. FM 에서 Pilot Signal 의 역할

10. 스테레오 에서 Separation 이란?

11. 라디오 에서 캐리어 주파수 란?

12. 변조율 개념 (변조율 이란?)

13. 엠파시스 / 디엠파시스 개념

 

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RMS Voltage

Car AVN 2017. 5. 2. 22:39

RMS Voltage / Peak to Peak Voltage

 

카오디오 / Car AVN 오디오 측정시 많이 사용하는 입/출력 전압에 대한 기준 값 입니다.

 

뜬금없이 RMS 값을 언급하게 된 계기는 보통 측정을 할 때 2 [Vrms] 라고 하면, 보통 교육받은 데로 Vpp 는 얼마지 하고 무덤덤 하게 넘어가게 됩니다. 

 

보통은 전압에 단위를 생략하고 사용을 하게 되는데, 엔지니어는 고민을 하게 됩니다. 이게 Vpp (Peak to Peak) 인데 단위가 생략 된 것인지 아니면 일반적으로 사용하는 Vrms (실효치) 에서 단위가 생략된 것 인지~

 

보통 전압을 측정 하는 전압계는 RMS 값을 표시 하게 됩니다. 피크 투 피크 전압인지 엔지니어가 아니고는 일반적으로 전압계가 표시 하는 데로 읽고 말을 하게 됩니다.

 

 

위에서 잠깐 얘기한 데로 1 [Vrms] ~ 4 [Vrms] 의 Vpp 값을 계산 해보면 다음과 같다.

 

1) 1 [Vrms] = 1 * 2√2 = 2.828 [Vpp]

2) 2 [Vrms] = 2 * 2√2 = 5.656 [Vpp]

3) 3 [Vrms] = 3 * 2√2 = 8.485 [Vpp]

4) 4 [Vrms] = 4 * 2√2 = 11.313 [Vpp]

 

 

* 오디오 입력 또는 출력 Range 를 보게되면 해당 오디오 블럭에 사용되는 전압을 대략 짐작 할 수 있다.

 

 위에서 Vpp 를 설명하게 된 이유 입니다. 보통은 오디오 입력 스펙으로 몇 볼트 [Vrms] 로 주어지게 됩니다. 그리고 출력도 마찬가지로 RMS 값으로 처리가 됩니다. 그러면 엔지니어는 습관적으로 Peak to Peak (Vpp) 값으로 얼른 환산을 해 봐야 전원/전압 이 몇 볼트로 설계해야 되는구나 이렇게 감을 잡아야 합니다.

 

 예를 들어 오디오 입력 범위가 2 [Vrms] 이고 출력이 4 [Vrms] 이렇게 주어진다면, 오디오 입력단 설계 시 전원은 최소6[V] 이상 되어야 클리핑 없는 오디오 신호를 처리 할 수 있습니다. 물론 입력 임피던스를 조절해서 입력 신호 크기를 조절 할 수 있습니다. 출력단 회로도 마찬가지로 4 [Vrms] 라 하면 전원 전압은 최소 12[V]의 전압이 필요하게 됩니다.

 

 요즘은 IC 가 잘 만들어지다 보니, 적은 입력전압 으로도 위에서 얘기한 입력/출력을 사용 가능한 것 도 있습니다. 그러나 간혹 이런 전압 크기에 대한 개념이 없이 설계를 하게 되면 보통의 작은입력 신호 Level 에서도 크리핑이 생기는 경우를 많이 봤습니다.

 

* 카 오디오 측정 시 표준출력 2 [Vrms]

 

 측정 시 표준 출력 으로 2 [Vrms] 로 맞추기 위해 볼륨 조절을 하게 됩니다. 바로 1[W] 출력을 맞추는 것입니다. ex) 1 [W] = 2 [Vrms]2 / 4 [Ω] 그렇다면 왜? 1[W] 가 표준 일까요? 정답은 Level Meter (전압계)의 Full Range 가 4[Vrms] 이고, 12[Vpp]의 사용전압 부근이라 클리핑이 발생 할 수 있는 최고 지점 입니다. 다시 말해서 클리핑이 발생할 수 있는 범위 까지를 100%로 보면 2[Vrms] 위치가 딱 중간지점 즉, 가장 안정된 출력특성을 보이는 지점 입니다.

 

* AC220V [rms] 도 rms 가 생략된 단위

 

 보통은 AC 220V라고들 많이 얘기하고 휴대용 멀티미터를 가지고 측정을 해봐도, 숫자 AC220V 라고만 측정이 됩니다. 착각을 일으키는게 이 값은 [Vpp]하고는 차이가 많이 납니다. 그럼 Vpp로 환산을 하면 얼마나 될까요? 220 [Vrms] = 220 * 2√2 = 622 [Vpp] 가 됩니다. 저처럼 깜작 놀라는 분이 있을지 모를 일 이지만~

 

 주의사항 : 이걸 확인해 본다고, 오실로 스코프를 가지고 전원 콘센트에 프로브를 들이대는 분이 없기를 바랄뿐. 이 예기를 후배들에게 해주고 몇 일이 지나면 꼭 망가지는 스코프가 나옵니다. 이건 우연인지 아님 기후인지 모를 일이지만 말입니다.

 

* 결론은 엔지니어라면 적어도 단위 또는 생략된 단위에 대해서는 항상 고려해야 하고, 되도록이면 숫자뒤에 단위는 꼭 붙여서 사용하는 습관이 필요 합니다.

 

 

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[오디오 용어 : A]

Acoustical Energy (음향 에너지)

음파에 의해 만들어진 에너지.

Acoustics(음향학)

소리가 발생되는 원인과, 특성, 작용등을 연구하는 학문.

Active Crossover (액티브 크로스오버)

주파수를 차단하거나 분리하기위한 전기적인 장치. 액티브 크로스오버는 앰프전에 음악 신호를 분리해서, 각각의 앰프에 직접 공급해 준다.

Alignment (얼라인먼트)

주어진 Q 값으로 우퍼에 대해 최적의 성능을 제공하기 위한 인클로져의 매개 변수들.

Alpha

실드(closed) 인클로져 디자인에 있어서 스피커 박스를 얼마나 크게 만들것인가를 결정하는 상수.

Alpha = Vas/Vb

Alternator Whine (얼터네이터 노이즈)

엔진 RPM이 증가할때마다 siren과 비슷한 소리가  커지는 노이즈. 이  잡음의 일반적 원인은 여러개의 접지 경로와 나쁜 접지에 의해,  전압차가 생겨서 발생한다.

Alternator (교류발전기)(交流發電機)

AC전원을 생산해서 자동차에 필요한 DC전원으로 변환하는 장치. 이 장치는,자동차에서 소비하는 전원을 공급하는 주요한 장치이다.교류발전기의 대부분은 3상사인파이지만, 단상사인파 교류발전기도 있다.그 구조는 회전측(回轉側)에 직류로 여자(勵磁)된 전자석(電磁石), 고정측(固定側)에 교류를 발생하는 코일(coil)이 있다,

Amplitude Modulation(AM)

진폭 변조, 음성 신호 등을 반송파에 실어서 멀리까지 보낼 때 음성신호의 강약, 즉 진폭을 반송파의 진폭으로 바꾸어 보내는 방식. 이는 주로 라디오 방송 등에 사용한다.

Ammeter (전류계)(電流計)

직류 또는 교류의 전류 크기를 읽어낼 수 있도록 만들어진 계기.전류계는 회로에 직렬로 접속해서 사용해야 하며, 전압계와 같이 부하(負荷)나 전원(電源)에 병렬로 접속하면 위험하다.

Ampere (암페어)

전류의 단위. 1암페어는 1초 동안에 1쿨롱의 전하량이 흐르는 것을 나타내는 단위로 A로 표시한다.

Amplification (증폭)

신호의 레벨, 진폭 또는 크기의 증가.

Amplification (증폭)

신호의 레벨, 진폭 또는 크기의 증가.

Amplifier classes (앰프 등급)

파워 앰프는 출력단의 디자인에 의하여 기본적으로  분류된다. 분류는 신호가 동작하는 각 사이클 동안 출력 장치가 동작 시간의 양에 기초한다. 또한 바이어스 전류(어떠한 신호를 가지지 않은 출력 장치에서 흐른 전류의 양)의 관점에서 정의된다.

 

[오디오 용어 : B]

    스피커의 보이스 코일 주변 갭(gap)에서 자기장 흐름의 농도. (Tesla)

Back up 전원 (B+ 전원)

카오디오의 헤드유니트의 시계나 라디오 방송국 등을 메모리하기 위하여 항상 배터리의 +가 공급되는 전원이다. 일반적으로 노란선으로 되어 있다.

Baffle (배플)

음향의 흐름을 막는 방지재. 스피커를 장착하는데 사용되는 판자 또는 평평한 표면.

Balanced Line

오디오 신호는 두개의 케이블이 필요하다. unbalanced 라인에서의 실드선은 그 중의 하나이다. balanced 라인에서는 두개의 케이블에 추가로 실드선이 더해진다. balanced 시스템에 대해서는 balanced 기기가 요구되며 항상 XLR 콘넥터를 사용한다. balanced 라인은 외부의 잡음이 침투되는것에 대해서 저항성이 강하다.

Bandpass enclosure (밴드패스 엔클로져)

어느 일정한 주파수 범위만 재생할 수 있게 디자인된 스피커 박스. 이것은 액티브 크로스오버를 사용하지 않아도 되기 때문에 비용면에서 경제적이다.

Bandpass Filter (밴드패스 필터)

로우패스와 하이패스의 조합으로 된 필터. 오디오에서 필요한 주파수 대역의 소리만을 추출하기 위해 사용하는 회로이다. 밴드패스 필터는양쪽3dB point사이의 주파수 대역만 통과시키고, 그 주파수의 윗쪽과 아랫쪽 주파수는 제한시킨다.

Bandpass (밴드패스)

어느 일정한 주파수만 통과하는 것.  오디오에서,  bandpass subwoofer box처럼 기계적으로 작용하고,  액티브 크로스오버에서 전기적으로 작용 할 수 있다.

Bandwidth (대역폭)

밴드패스 필터  통과 주파수 대역(passband)의 상하한 3dB point 주파수의 차이. 헤르츠(Hz)로 나타낸다.

Barium Ferrite (바륨 페라이트)

강한 자력을 가지고 있는 철의 화합물질.barium:주기율표 제2A족에 속하는 알칼리토금속 원소의 하나.
ferrite:900 ℃ 이하에서 안정한 체심입방결정(體心立方結晶)의 철에 합금원소 또는 불순물이 녹아서 된 고용체(固溶體). 철강의 금속조직학상의 용어로서, α철을 바탕으로 한 고용체이므로, 외관은 순철과 같으나, 고용된 원소의 이름을 붙여 실리콘 페라이트 또는 규소철이라고도 한다.

Base

트랜지스터에서 컬렉터(collector)와 이미터(emitter) 사이에 끼워진 중간영역. 베이스에는 이미터로부터 소수의 캐리어(carrier)가 주입되고, 그 속을 헤쳐나아가 컬렉터 전류를 일으킨다. 도중에서 재결합한 것은 베이스 전류가 된다. 컬렉터에 이르는 캐리어의 비율을 전류증폭률이라고 한다. 재결합을 되도록 적게 하고, 또 고주파에서도 충분한 증폭을 할 수 있도록, 베이스층은 아주 얇게 만들어진다.

Basket

스피커에서 콘지와 자석을 지탱하고 있는 바깥쪽의 프레임. 스피커 항목 참고.

Bass Blocker

1st order 하이패스 필터(무극성 캐패시터).  저음이 미드레인지 또는 트위터에 입력되는  것을 방지해 준다. 일반적으로 OEM스피커의 트위터에 많이 사용된다.

Bass Reflex Enclosure (저음반사 인클로져)

스피커의 후면부 소리가 정면부 소리와 결합되게하기 위해  포트구멍을 가지고 있는 스피커 엔클로져. 또한, 벤트 또는 포트타입 인클로져 라고 부른다.

Bass Unit (베이스 스피커)

베이스기타와 베이스드럼 같은 저음을 재생하기 위한 스피커. 우퍼라고 부른다.

Bass (저음)

가청주파수에서 대략 20Hz~400Hz부분의 소리.

Battery (배터리)

화학작용으로 직류 기전력(直流起電力)을 일으켜서 전원으로 사용할 수 있는 장치. 특히 충전(充電)·방전을 반복할 수 있는 2차전지, 즉 축전지를 말하는 경우가  많다.
(납 축전지)
양극(兩極)에 납화합물을 사용한 축전지. 가장 널리 사용되며, 알칼리 축전지와 함께 축전지의 2대 분류를 이룬다. 전기화학반응을 이용하는 축전지로서 전해액(電解液)으로는 비중 약 1.2의 묽은 황산을 쓰고, 그 속에 양극(陽極)으로서 과산화납을, 음극으로서 납을 넣는다. 화학반응이 가역적(可逆的)이고, 사용에 의해서 기전력(起電力)이 떨어진 경우 충전하면 원상태로 돌아온다.

Beaming

스피커에서 소리가 넓게 퍼지지않고 폭이 좁게 집중되는 성향.

Bessel filter

선형적이거나 최대로 평평한 페이즈 응답을 가지고 있는 특성을 나타내진 형태의 크로스오버 디자인 이다. 선형적인 페이즈 응답은 일정한 time-delay(패스밴드안의 모든 주파수가 동일한 양만큼 지연된다)를 갖는 결과를 가져온다. Bessel의 아래쪽은 느린 roll-off 비율을 가진다. 두가지의 스피커가 90도의 각도로 장착될때 적합한 필터 타입.

Bl

전자기력 인수(factor). (Tesla-m)

Boomy

미드베이스 또는 저음부의 윗부분에서 현저한 peak를 가지고 있는 베이스를 재생하는 것.

Bridging (브리징)

스테레오 출력의 앰프에서 강한 출력을 얻기 위해 한개의 채널(mono)로 만드는 것. 앰프의 출력이 두개의 채널을 합한것보다, 약 2배의 출력으로 증강된다.

* 앰프의 출력이 2배가 되는 이유:
앰프를 bridge하면 한채널의 신호는 반전되고 원래의 두개 채널이 2배의 전압으로 형성된 한개의 채널 형태로 묶인다.
ohm의 법칙은 I = V / Z    (I: 전류, V: 전압, Z: 임피던스) 이다.
전력(P)는 P = I x V = (V/Z) x V = (V2) / Z 이다.
예를들어 채널당 50 watt (4 ohm 부하에서)의 출력을 가진 2 채널 앰프를 가지고 있다면,
이미 P(50 watt)와 Z(4 ohm)은 알고 있다.
P = (V2) / Z = (V2) / 4 = 50
V2 = 200
V = 14.1 volt이다.  이것은 각 채널로 14.1 volt의 전압이 흐르다는 것을 의미한다.
이 앰프를 브리징하면,
전압은 2배로 되고, ( V = 2 x 14.1 = 28.2 volt)
P = (V2) / Z = (28.22) / 4 = 198.1 watt 가 된다.
이것은 브리징하지 않은 두개의 채널을 합한것보다, 약 2배의 출력이 생성된다.
앰프의 입력 전압은 자동차의 전기 시스템에 의존하기 때문에 변하지 않는다. 그러므로 앰프를 브리징해서 얻은 2배의 출력은 입력전류의 양에 의존하는 것이다. 결론적으로, 앰프가 스테레오로 작동할때 보다 모노로 브리징하면 2배의 전류를 끌어 당겨야만 한다.

Butterworth Filter

최대로 평평한 크기 응답(패스밴드안에서 ripple이 없다)을 가지고 있는 형태의 크로스오버 디자인이다. 두개의 스피커가 같은 평면상에 있고, 청취자와 각도가 일치할때 가장 이상적인 형태의 필터이다.

Butyl (부틸)

스피커 서라운드에 사용되는 고무의 일종. 부틸은 태양의 자외선에대해 내성이 강하고 훌룡한 댐핑 특성을 가지고 있다.

 

[오디오 용어 : C]

C
    공기중에서 전달되는 소리의 음속 (345 m/s)

Cabin gain

서브우퍼박스가 알맞게 장착되었을 때 자동차 실내의 구조에의해 낮은 주파수(저음)가 상승하는 현상.

Capacitance (정전 용량)(電電容量)

절연된 도체에 전하(電荷)를 줄 때, 전위(電位)를 1 단위만 올리기 위하여 소요되는 전하의 양, 즉 절연된 도체에 전하 e 를 줄 때, 전위가 φ 로 되는 경우의 e /φ 값. MKSA단위는 패럿(F)이다.

Capacitor (축전기;condenser)

전기용량을 얻기 위한 장치.  전기용량 C 를 가진 콘덴서에 전압 V 를 가하면, Q =CV의 전하가 축적된다. 또한 이것에 교류전압 v 를 가하면 전하는 충·방전되어, 직류의 경우 전하는 축적되지만 전류가 흐르지 않는다.

Cas

Cms에서 음향학적으로 동등한 양.

CD player

콤팩트 디스크(CD)에 새겨진 디지털 신호를 지름 1 μm의 매우 미세한 레이저광(光)에 의해서 최고의 음질로 재생하는 기계. 콤팩트 디스크는 지름 12 cm인 수지계(樹脂系) 원판이며, 디스크의 한쪽 면에 60분의 녹음을 할 수 있다. 이것을 반도체 레이저를 사용한 광학식 픽업으로 판에 접촉하지 않고 음악신호를 재생하는 방식이 DAD플레이어이다. 사용되는 레이저는 파장이 780 nm이고, 집광성(集光性)이 뛰어나다. 이렇게 파장이 짧은 레이저는 지금까지 800 nm 이상의 적외선 레이저에 비해 수명이 짧았으나, 특수한 구성에 의해서 5만 시간 이상으로 수명을 늘리는 데 성공하였다. 이 시스템이 레코드식과 다른 점은, ① 반도체 레이저 픽업에 의해 비접촉 방식으로 판독되므로 디스크의 수명이 반영구적이고, ② 음원(音源)에 가까운 박력있는 소리를 들을 수 있으며, ③ 소형화에 따른 새로운 시스템이 가능할 뿐 아니라, ④ 선곡(選曲) 조작이 자동화되어 있어 취급이 간편하고, ⑤ 디스크의 기록밀도가 향상되어 한 면에 1시간 이상 녹음이 가능하다는 점 등이다. 이러한 장점은 PCM 디지털 녹음과 EFM 변조(變調) 방식 및 CIRC 에러 정정(error correction) 코드의 채택에 의해 실현되어, 오디오 문화에 혁신을 이루고 있다.

CD (compact disc)

음악의 녹음 재생을 위해 음성신호를 고속으로 디지털로 변환하여 녹음한 후 재생시에 음성신호로 고치는 펄스신호변조(PCM)방식을 사용하여 만든 음반. 지름 12 cm 디스크에 미세한 홈을 형성한 후 레이저 빔을 이용하여 홈에 저장된 신호를 검출 재생하는 장치로서 흔히 줄여서 CD라고 한다. 재생 방법은 레이저 광선에 의해 비접촉식으로 이루어지기 때문에 잡음이 적고 음질은 우수하나 기록할 수 없는 단점이 있다. 현재 기록 가능한 CD가 개발되고 있다. 프로토타입 플레이어는 1977년, 1979년 필립스사(社)와 소니사에 의해 제작되었으며, 1982년 첫 제품이 시장에 나왔다.

Center cap

pole 내에 먼지 같은 것이 들어가는 것을 방지하는 동시에, 진동판 아래부분의 보강 역할을 하고 있다. 형상과 재질에 따라서 재생주파수도 변화한다.

Center Channel

스테레오 이미지를 완성하기위해 중간에 새로이 추가하는 mono스피커.

Channel (채널)

두개 이상의 지점 사이의 전기적 또는 전자적인 신호의 전송 통로 경로(path), 링크(link), 회로(circuit), 회선(line) 이라고도 부른다. 스테레오 사운드에는 적어도 2채널이 필요하다.

Chassis (새시)

전자 기기에서 각종 부품이나 기판, 주변 장치 등을 고정시키기 위한 뼈대이다. 자동차에서는 자동차의 차대(車臺). 자동차의 구조를 크게 나누면 차체(보디)와 섀시로 나누어지며, 섀시는 차체를 탑재하지 않은 상태의 것이다.

Chebyshev Filter

패스밴드 안에서 어느정도의 ripple 신호를 허용하는 크로스오버 타입. Butterworth 디자인보다 감쇠되는 slope가 가파르다. 이상적이지 못한 공간에 스피커를 장착함으로써 스피커 반응에 변동이 있을때 적합한 형태의 필터이다.

Circuit Breaker (회로차단기)

전기회로가 쇼트 되던가 과전압이 걸렸을 때 신속히 회로를 차단해주는 전기-기계적인 장치로 휴즈와 유사하다.

Circuit (회로)

도체와 전류가 흐를 수 있는 전기적 소자의 체계로 그 내부에서 전류가 흐를 수 있도록 된 것.두개 또는 그 이상의 지점사이에 신호를 전달할 수 있는 통로.

Class A

Class A 작동은 신호가 동작하는 전체 사이클동안 양쪽 출력장치가 연속적으로 동작하거나 바이어스 전류가 항상 출력장치에서 흐르는 작동을 한다. Class A 앰프는 출력장치에서 단지 한가지 타입의 극성을 가지는 single-ended 디자인이다. 이것은 파워 앰프 디자인 중에서 효율이 가장 낮은 앰프이다(효율이 약 20 % 정도). 그렇기 때문에, class A 앰프는 사이즈가 크고, 무거우며 매우 뜨겁게 동작한다. 이것은 앰프가 항상 최대 출력으로 작동하기 때문이다. 반대로, class A 디자인의 장점은 음이 가장 직진성이고 왜곡의 양이 가장 적다.

Class AB + B

Class AB + B 디자인은 두 쌍의 출력 장치를 수반한다. 한 쌍이 class AB 로 작동하는 동안 다른 한 쌍은 class B 로 작동한다.

Class AB

Class AB 작동은 양쪽 장치가 거의 같은 시간(class A 와 비슷하게)에 동작하고, 출력 바이어스는 특정 출력 장치에서의 전류 흐름이 1/2 사이클 이상 이지만 전체 사이클보다는 작다. 양 장치를 통해 흐르는 전류의 양은 단지 소량으로만 허용되지만, 입력 전압 요구에 즉각적으로 반응하기 위하여 각 장치의 작동은 충분히 지속된다. 그렇기 때문에, class A와 같은 비효율성이 없고 class B 디자인의 비직진성이 제거된다. Class AB 앰프는 좋은 효율(약 50 %)과 훌룡한 직진성을 가지기 때문에 대부분의 오디오 디자인에 적용된다.

Class D

Class D 작동은 스위치 처럼 작동함으로, 스위칭 파워 앰프라고 부른다. 출력장치는 각 사이클에 대해서 적어도 두번씩 ON/OFF로 급격히 개폐된다. 그렇기 때문에 출력장치는 이론적으로 파워를 낭비하지 않으면서 완전히 ON 되거나 완전히 OFF 된다. class D 앰프의 효율은 이론적으로 100% 이지만, 실제적으로는 대략 90% 가까운 효율을 보인다.

Class G

Class G 작동은 낮은 레벨에서 큰출력이 요구되는 높은 레벨까지 파워 공급 전압이 변화한다. 이 디자인은 일반적으로 프로 오디오 디자인에 어울리는 것이다.

Class H

Class H 작동은 class G 디자인보다 한단계 앞선 것으로 실제로 입력 신호에 의해 더 높은 파워 공급 전압을 조절한다.

Clipping (클리핑)

오디오 신호의 peak부분이 잘려서 일러나는 음의 왜곡. 일반적으로 클리핑은 헤드유니트의 음량을 너무 높게 했거나, 앰프의 입력 게인을 너무 낮게했을때 앰프에서 일어난다.

Closed Circuit (폐쇄회로)

전류가 방해받는것이 없이 연속적으로 흐르는 회로.

Cmes

Mms에서 전기적으로으로 동등한 정전 용량. (F)

Cms

스파이더와 서라운드를 포함한 스피커의 기계적인 서스펜션 경직(Compliance)계수. (m/N)

Coaxial Driver (동축 스피커)

두가지 스피커가 한축에 설치되어 있는 스피커.한개의 스피커에 우퍼와 트위터의 조합으로, 주파수를 폭 넓게 재생하기위해 이러한 방식을 사용한다.

Coil

나사선 모양의 선재(線材). 도선(導線)을 고리 모양으로 한 것, 강선을 감아서 만든 코일 스프링, 냉각 및 방열용(放熱用)의 나사선형으로 감은 관 등이 있다. 전기회로에서는 그 기본적인 상수(常數)의 하나인 인덕턴스를 실현하는 구체적인 부품이며, 구리 또는 알루미늄과 같은 전도성(傳導性)이 좋은 선재를 절연성 재료로 피복하여 통형 또는 나사선형으로 감은 것이다. 속에 철심(鐵心)을 넣은 것, 또는 공심(空心)인 것이 있는데 모두 전류의 에너지를 자속(磁束)이라는 자기(磁氣) 에너지로 변환하는 역할을 지니고 있다.

Compliance

스피커 서스펜션의 경직성.

Component Speaker System

트위터와 우퍼가 분리되어 있는 스피커 시스템. 이것은 자동차  환경에서 스피커를 보다 더 좋은 위치에  장착해서 스테레오의 이미지를 개선할 수 있다.

Condenser (capacitor)

전기용량을 얻기 위한 장치. 축전기라고도 한다. 전기용량 C 를 가진 콘덴서에 전압 V 를 가하면, Q =CV의 전하가 축적된다. 또한 이것에 교류전압 v 를 가하면 전하는 충·방전되어, 직류의 경우 전하는 축적되지만 전류가 흐르지 않는다. capacitor 항목 참조.

Conductor (도체)(導體)

전기 또는 열을 전하는 물질. 전도체라고도 한다. 금속의 전기전도는 자유전자에 의한 것인데, 온도가 높아지면 격자진동(格子振動)의 방해를 받아 전도율은 감소한다. 금속의 열전도율이 큰 것은 주로 자유전자 때문이다. 금속의 열전도율과 전기전도율은 근사적으로 비례하는데, 이것을 비데만-프란츠의 법칙(Wiedemann-Franz’s law)이라고 한다. 비금속에서는 원자가전자(原子價電子)의 일부가 열적(熱的)으로 들뜬상태가 되어 전도띠[傳導帶]로 옮겨져서 전기전도를 일으켜 반도체가 된다. 또 불순물이 함유된 것은 그것으로 인한 전도가 생긴다. 따라서 반도체의 전기전도는 온도상승과 더불어 증가한다. 극히 낮은 온도에서 전기저항이 0이 되어 초전도(超傳導)를 나타내는 금속이나 합금도 있다.

Cone (콘)

공기를 움직이게 하는 스피커의 진동판. 스피커 항목 참고.

Connector

전원과 기기(機器), 기기와 기기, 또는 기기 내부 단위(unit)들 사이를 전기적으로 연결하는 전자부품. 커넥터에 케이블을 접속하는 것과 PCB(인쇄기판)에 직접 삽입하는 것 등 모양과 연결 방법에 따라 여러 종류가 있다. 소켓(socket)커넥터와 플러그(plug)커넥터가 결합하여 신호를 전달할 수 있고, 일반적으로 콘택트(단자), 단자를 보호하고 옆단자와의 단락을 방지하는 절연물, 외장(shell)으로 구성된다. 근래에는 광통신이 발전하면서 광섬유를 연결하는 광커넥터(optical connector)의 사용이 늘고 있는데, 광커넥터에는 전기커넥터의 단자에 해당하는 부품없이 커넥터의 중앙에 광섬유를 통하게 하고 양쪽 커넥터를 연결해 광섬유를 접속시킨다.

Constant Bass

헤드유니트의 fader control 위치에 상관없이 일정한 베이스를 출력하는 액티브 크로스오버의 기능.

Constant-Q

증폭이나 감쇠에 상관없이 일정한 대역폭을 유지하는 위상기하학적으로 설계된 equalizer.

Continuous Power Out (정격 출력)

앰프의 1 채널에 어떤부하(4 ohm)를 연결하고, 1 KHz의 주파수를 입력했을때 앰프의 출력이 대략 1 % THD이하의 왜곡율을 가진 신호를 연속적으로 내보낼수 있는 앰프의 능력이다.
예: 20 watt/ch into 4 ohm at <0.03 THD at 1 KHz

Coulomb (쿨롱)

1 A의 전류가 1초 동안에 운반하는 전기량(電氣量). 쿨롱이라고도 한다. 전기량의 MKS 단위이며 기호는 C.  국제단위로는 1가(價)의 은(銀)이온 0.00111807 g이 가지고 있는 전기량이라 정의된다. 1쿨롬은 정전기적으로는 상당히 많은 양이며, 3×109 cgs 정전단위에 해당한다.

Crossover Frequency (크로스오버 주파수)

인간이 청취할 수있는 주파수대역은, 개인차가 있지만 일반적으로 20 Hz ~ 20 KHz 이다. 이 전대역을 한개의 스피커가 재생하는 것은 어려운 것이다. 그래서 이 가청주파수 대역을 여러개의 밴드로 나누어서 여러개의 스피커가 재생하는 방법이 있다. 이 경우에 분할되는 주파수를 크로스오버 주파수라고 한다.

Crossover Network (Filter)

각기 다른 주파수를 재생하는 스피커에 적절한 주파수를 공급하기위해 주파수를 분리해주는 장치. 액티프 네트워크와 패시브 네트워크로 구분할수 있다.

Crossover (크로스오버)

두개의 주파수가 서로 혼합되는 것.

Current (전류)(電流)

전하(電荷)가 연속적으로 이동하는 현상. 전류를 흐르게 하는 원동력이 되는 전원의 능력을 기전력(起電力), 전류가 흐르는 통로를 전기회로, 전류에 의하여 에너지를 공급받는 장치를 부하(負荷)라 한다. 전류의 세기는 도선(導線)의 임의의 단면적을 1 s 동안 1 C(쿨롬)의 정전하(靜電荷)가 통과할 때의 값을 단위로 하여 1 A(암페어)라 하며, 정전하의 이동방향을 전류의 양(陽)의 방향으로 정한다. 도선 내의 전류는 자유전하에 의해 이루어지고, 도선 내에서는 전류와 반대방향으로 자유전자가 이동한다. 즉, 1 A의 전류가 흐르는 도선에는 1초마다 약 6.25×1018개의 자유전자가 이동하고 있다.한편, 도선을 흐르는 전류에는 그 크기 및 방향이 변하지 않는 직류(直流)와 크기와 방향이 시간과 더불어 변하는 교류(交流)가 있으며, 사인파교류[正弦波交流]인 경우 전류의 세기는 1주기간의 제곱평균값인 실효값으로 표시한다.

Coulomb's law (쿨롱의 법칙)

균일한 매질(媒質) 속에, 떨어져 정지하고 있는 2개의 점 전하(點電荷) 사이에 작용하는 힘은 그것들을 잇는 직선에 따라 작용하고, 그 힘의 크기는 전하의 곱에 비례하며, 전하 사이의 거리의 제곱에 반비례한다는 것. 이 법칙 속의 힘은 전하 만에 의거한 것으로, 쿨롱힘이라고 한다.

 

[오디오 용어 : D]

DA converter (DA 변환기)

디지털(이산적) 신호를 아날로그(연속) 신호로 바꾸는 기계. AD 변환기의 역조작으로, 디지털계와 아날로그계를 연결하는 데 필요하다. 디지털 신호의 각 자릿수와 겹치는 데 대응하는 전압 또는 전류를 만들어 합치는 방법 등이 있다.

Damper (spider)

Former가 운동할 때에 former에 감겨져 있는 보이스코일이 다른 부분에 접촉하지 않도록 하고있는 것이다. 또한 정지상태에서 진동판과 former를 정확한 위치에 고정되도록 지지해주고 있는 역할을 한다. 재질은 적당한 유연성과 former의 운동에 대해서 추종성이 요구되기 때문에, 마포 같은 재질의 것을 많이 사용한다.

Damping Factor

파워 앰프가 스피커에 대해서 어느 정도 제동성을 가지고 있는가를 나타내는 성질. 대부분의 사람은 타이트한 소리를 좋아하기 때문에 damping factor가 100 이상이면 좋다.

Damping Material (댐핑재료)

스피커의 후면부 소리를 줄이기 위해 인클로져안에 덧붙이는 물질. 일반적으로 유리섬유,폴리에스테르 솜 등을 인크로져안에 충진 한다. 이렇게 하면 원래의 박스보다 큰 박스처럼 작용한다.

Damping (댐핑)

스피커의 서스펜션과 스피커 인클로져 내부의 공기 압력의 내부저항이 스피커 콘지의 움직임을 감소시키는 것. 스피커의 진동판이 음악에 맞추어서 진동하다가 음악신호를 끊었을 때  진동하지 않고 바로 정지하는 특성.

DAT (digital audio tape recorder)

디지털 방식으로 녹음 재생이 되는 테이프 리코더. 콤팩트 디스크(CD)의 테이프 판이라 할 수 있다. DAT는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 회로와 2 MHz의 고주파 기록이 되는 리코더로 구성되며 녹음 재생 주파수에서 CD를 상회하는 고 음질을 얻을 수 있다. 아날로그 방식에서는 불가피한 자기 테이프 특유의 잡음이나 회전이 고르지 않아서 생기는 음의 흔들림이 디지털 신호처리로 해소되었다. 기록 방식은 회전 헤드 방식이 채용되고 있다.

Decibel(dB)(데시벨)

음향학에서 소리의 강도를 표준음(標準音)과 비교하여 표시하는 데 쓰는 수치. 소리의 강도(단위 W/m2)나 음원(音源)의 파워(단위 W)를 표준음의 파워와 비교하여 표시하는 것. 표준음(10-16W)의 강도를 I0 파워를 P0이라고 할 때, 강도가 I, 파워가 P인 소리의 강도 및 파워의 레벨은 10 log10 I/I0, 10 log10 P/P0이 된다. 소리의 가청범위(可聽範圍)가 파워로 표시될 경우 소리의 감각량(크기)이 자극 값(소리의 강도) 그 자체가 아니라, 강도의 로그 값에 비례하는 것으므로  dB표시를 하는 것이다.  3dB가 증가하면 음량(power)은 2배로 상승한다.

DC (Direct Current) (직류)

전자가 한쪽 방향으로만 흐르는, 즉 시간에 무관하게 한쪽으로만 흐르는 전류.

DC-DC Converter (DC-DC 변환기)

DC 전압을 다른 전압으로 만드는 기기. 특히 음질향상을 위하여 12 volt를 보다 높은 전압으로 상승시켜서 이용하고 있다.

Dia.

스피커의 유효 직경. 스피커 콘지의 직경+surround 1/3. 간단히 계산하자면, 일반적으로 말하는 스피커 사이즈의 약 85%라고 생각하면 된다.

진동판 ( diaphram )

이 부분을 진동 시켜 음을 재생한다. 진동판은 파워 앰프에서의 입력신호를 정확히 출력하는 것이 이상적이지만, 완전한 재생은 현시점에서는 불가능에 가깝기 때문에, 어려가지 소재의 진동판이 사용되고 있다.

*진동판에 요구되는 요소*

파워 앰프의 큰 출력에 대해서 진동판이 변형하지 않는 강성과 불필요한 진동을 하지 않아야 한다.

*진동판 소재별 특징과 차이점*

A. Paper (종이)

가장 흔한 소재로, 다른 소재와 비교해서 성형 시에  제조상의 제한이 적기 때문에 생산성이 좋은 것이 특징이다. 또한 경량의 진동판이면서 적당한 강성을 가지고 있다. 반면에 습기에 약하다.

B. 폴리머 라미네니트

종이 표면에 합성수지 등을 첨가해서 만든 것으로, 종이에 비해서 불필요한 진동이 적다. 진동판의 질량이 종이 진동판에 비해 무거워 지기때문에 음압이 저하된다.

C. 폴리 플로필렌 (PP cone)

폴리 에틸렌에 가까운 소재로, 완전한 내수성을 가지고 있어서 카 오디오용 소재로 적합하다. 또한 종이에 비해서 높은 강성과 불필요한 진동이 적은 것이 특징이다. 종이에 비해 음압이 떨어진다.

D. HOP cone

플라스틱 계열의 합성수지로 알루미늄과 같은 강성을 가진다. PP cone보다 20% 적은 질량으로서 같은 강성을 가진다.

E. 크로스 카본

카본(탄소섬유)은 강성이 상당히 높기 때문에 깨끗한 음질을 재생하는 반면에, 불필요한 진동이 많아지는 경향이 있다.

Die Cast Aluminum Baskets

알루미늄을 주조해서 만든 스피커의 basket. 일반 철판으로 만든 basket보다 강성이 대단히 강해서 과도한 댐핑조건 에서도 뒤틀림이 없이 스피커를 제어할 수 있다. 보이스코일에서 발산되는 열을 잘 냉각시킬 수 있다.

Diffraction (회절)(回折)

파동이 장애물의 뒤쪽에 기하학적으로 결정된 그림자를 만들지 않고 그림자에 해당하는 부분까지 돌아 들어가는 현상. 예를 들면 벽 뒤쪽에서도 소리가 들리고, 라디오의 전파가 큰 건물의 뒤쪽이나 산 속 계곡에서도 수신되는 것은 이 때문이며, 특히 장애물에 대하여 파장이 긴 파동일수록 이 현상이 뚜렷하다.

DIN (Deutsche Industrie Normen)

유럽지역에서 많이 사용하는 독일산업규격의 약자. 카오디오에서는 헤드유니트의 전면부 사이즈등에 적용되고 있다.

★ 1 DIN = 178 mm(폭) x 50 mm (높이)
★ 2 DIN = 178 mm(폭) x 100 mm (높이)
★ 1/2 DIN = 178 mm(폭) x 25 mm (높이)

Diode (다이오드)

전류를 한쪽 방향으로만 흐르게 하고 그 반대쪽 방향으로는 흐르지 못하는전류 특성를 갖는 반도체 부품. 전류 특성 때문에 교류를 직류로 변환시킬 때 많이 이용된다.

Discrete Circuitry

일반저항이나 캐패시터,다이오드를 사용하지않고 IC형상의 작은부품으로 만든 회로.

Dispersion (분산)

스피커의 소리가 얼마나 넓게 퍼지는가를 나타내는 것. dispersion이 좁으면 소리가 후래쉬의 빛처럼 좁게 전달되고,넓으면 소리가 청취하는 영역을 전부 cover할 수 있다.

Distortion (왜곡)

회로나 전송장치 상에서 음성신호가 원하지 않은 파형상의 변화가 일어나는 것. 오디오에서 전기적 왜곡의 종류는 clipping distortion, harmonic distortion 과 intermodulation distortion이 있다.

Distributor (배전기)(配電器)

불꽃 점화기관에 있어서 각 실린더의 점화플러그에 점화용의 고전압 펄스를 순차적으로 전달하는 장치. 단속기(斷續器)에 의해서 점화코일 내에 생긴 고전압은 배전기 중앙에 있는 배전자(配電子)의 회전에 의해서, 그 주위에 배치된 점화 플러그의 단자에 질서 있게 차례로 전달된다. 전달 법에는 접촉형과 비접촉형이 있다. 접촉형은 배전자의 회전 암(arm) 끝에 있는 탄소 편(炭素片)이 직접 단자면(端子面) 위를 미끄러지는 것이다. 비접촉형은 배전자 끝과 주위의 단자와의 사이에 약 0.5 mm의 간극을 유지하는 것인데, 많이 사용되고 있다.

Diversity Reception (다이버시티 수신)

전파(電波)의 전파(傳播) 도중에 일어나는 페이딩(fading)을 제거하고 항상 일정한 강도로 수신할 수 있게 하는 방식. 전리층(電離層)을 경유하는 전파로를 이용하는 통신, 또는 해상(海上) 전파의 마이크로파 통신 등에서는 수신 전력의 시간적인 변동으로 페이딩을 수반한다. 이 페이딩은 수신지점·주파수·편파(偏波) 등이 바뀌면 그 상관(相關)이 매우 작아지는 성질을 가지고 있다. 다이버시티는 이 성질을 이용한 것으로, 2가지 이상의 수신 안테나를 어느 정도 떨어진 장소에 설치하는 공간(스페이스) 다이버시티, 동일한 통신정보를 주파수가 약간 다른 2가지 이상의 전파에 실어서 전송하는 주파수 다이버시티, 직교(直交)하는 두 편파의 전파를 이용하는 편파 다이버시티 등이 있다. 수신 출력을 도출하는 방법에는 수신기의 복조(復調) 출력을 합하여 일정 수준 이상의 신호 강도를 얻는 상가방식(相加方式), 수신기 고주파 증폭기 또는 중간주파 증폭기의 출력 위상(位相)을 대강 맞춘 뒤 상가(相加)하는 위상합성방식, 큰쪽의 출력을 선택하는 전환방식 등이 있다. 단파통신에서는 공간 다이버시티가 주로 쓰이고 있다. 이것은 300 m 이상 떨어진 지점에 수신 안테나를 2개 설치하여 다이버시티 효과를 얻는 것으로, 위상합성방식과 전환방식이 많이 쓰인다. 페이딩이 매우 큰 산란파 통신 등에서는 공간 다이버시티와 주파수 다이버시티를 병용하여 효과를 높이고 있다. 또 다른 방식의 다이버시티로는 준밀리파대(準milli波帶) 위성통신의 사이트 다이버시티가 연구되고 있다. 이것은 준밀리파대 전파의 강우(降雨)로 인한 감쇠 영향을 경감시키는 것인데, 어느 정도 이상 떨어진 두 지점에서는 동시에 강한 비가 내릴 확률이 적은 점을 이용한 것이다. 지구국(地球局)을 2국 설치하여 강우 감쇠가 적은 쪽(강우가 적은 쪽)의 지구 국으로 적절히 전환시키면서 통신을 한다.

DMM (Digital Multimeter)

전기회로의 가장 기본적인 측정항목인 전압, 전류, 그리고 저항을 측정하는 전자기기로, 측정한 값을 숫자로 표시하여 주는 것.

Dolby system (돌비 시스템)

테이프의 잡음을 녹음·재생 과정에서 적게 하는 방법. 1966년 영국의 돌비사(社)가 개발하였다. 테이프 레코더나 레코드 플레이어로 악음(樂音)을 재생할 때, 테이프 마찰음(고음역의 잡음)이나 럼블(rumble:모터로부터 턴테이블에 기계 진동을 전달하는 잡음)이 귀에 들리며, 동시에 잡음에 의해서 녹음신호가 변조되어 귀에 거슬리는 소리로 되는 수가 많다. 특히 녹음되어 있는 음의 레벨이 낮을 때 심하다. 이 잡음을 적게 하고 SN비(신호대잡음비:신호량과 잡음량과의 비)를 좋게 하기 위한 것이다. 들으려는 녹음신호의 레벨이 크고 잡음과의 레벨차가 많을 때, 레벨이 작은 잡음은 잘 들리지 않는다는 마스킹의 원리를 응용한 것인데, 녹음신호와 잡음과의 레벨차가 일정 이하의 낮은 레벨로 녹음할 때는, 높은 음역의 작은 악음의 레벨을 높여 SN비를 크게 하고 재생시에는 그만큼 낮추면 테이프 마찰음 등 잡음이 적어진다. 돌비방식에는 레코드 제작에 사용하는 A타입과, 카세트테이프 레코더 등에 끼우는 간이형(簡易型)의 B타입 등이 있는데, B타입이 많이 보급되어 있다.

Dome Tweeter (돔 트위터)

dome형상의 진동판을 가지고있는 고음 스피커.

Doppler effect (도플러 효과)

파원(波源)에 대하여 상대속도를 가진 관측자에게 파동의 주파수가 파원에서 나온 수치와는 다르게 관측되는 현상. 1842년 C.J.도플러가 음향현상에 대하여 발견하였다. 예를 들면, 기차가 서로 다가올 때 상대 기차의 기적소리는 크게 들리고, 서로 멀어질 때의 기차의 기적소리는 낮게 들리는 것은 도플러효과에 의한 것이다. 도플러효과는 음파 이외의 파동에서도 볼 수 있는데, 이 효과에 의한 주파수의 관측값 변화는 파동의 전파속도와 파원에 대한 관측자의 상대속도에 의존하며, 파동속도에 대하여 파원과 관측자 사이의 상대속도가 아주 작은 경우에는 관측하기 어렵다. 아래 그림은 마하1의 속도로 비행기가 진행하는 그림을 나타내고 있다.

Driver Parameters

스피커의 전기적,음향적 특성을 결정하는 스피커의 물리적 특성. 인클로져 박스를 디자인하는 데에 최소한 스피커의 Fs, Qts와 Vas값이 필요하다.

Driver

스피커를 칭하는 다른 용어.

DSP (Digital Signal Processor)(디지털 신호 프로세서)

음향을 실제 세계에 존재하는 자연적인 신호를 받아들여 분석하거나 여파, 변환 등의 다양한 조작을 하는 기기. 음악신호를 디지털화해서 고속연산 처리하는 것에 의해 음악에 맞는 음장특성을 리얼타임으로 조정할 수 있다.

Dual Reflex Bandpass Enclosure

6th order bandpass box. single reflex bandpass enclosure와 모양이므로 비슷하지만, 전/후 chamber 모두가 포트를 통해 튜닝 한다.

Dv

포트의 내부 직경.

Double (Dual) Voice Coil (DVC)

서브우퍼 보이스코일에 코일이 두 가지가 감겨져 있는 보이스코일. 각 보이스코일을 stereo채널로 연결할 수도 있고, 두개의 보이스코일을 병렬 또는 직렬로 묶어서 mono로 사용할 수 있다.

Dynamic Range (다이나믹 레인지)

증폭기가 유효하게 작동하는 진폭 범위. 다이내믹 영역이라고도 한다. 음향신호를 전송하거나 녹음할 때 취급하는 최강음과 최약음의 비(比)를 데시벨(dB)로 나타낸다. 즉, 허용출력 왜곡으로 제한된 최대신호진폭과 잡음·드리프트가 허용되는 최소신호진폭의 비이다. 음악회장에서 오케스트라의 다이내믹레인지는 80~90 dB에 이르는데, 녹음된 음에서는 종래의 디스크레코드에서는 65 dB, 테이프에서는 한계가 75 dB로 여겨지지만 일반상품에서는 디스크레코드가 40~50 dB, 테이프레코드가 50~60 dB이다. 최근 디지털녹음에서는 디스크·테이프 모두가 90 dB 정도의 다이내믹레인지를 얻을 수 있다. 데시벨이란 어떤 두 가지 양의 대소관계를 상대적으로 나타내는 표현 법인데, 음압·전압을 비교할 경우에는 두 가지 양의 비의 상용대수(常用對數)를 20배 한 것으로 나타낸다.

 

[오디오 용어 : E]

EBP

efficiency bandwidth product (유효 대역 재생). 이것을 기준으로 스피커에 적합한 우퍼박스 타입을 결정 한다.(Fs/Qes)
50이하이면, 밀폐형 박스와 4th order Bandpass Box가 적합하다.
90이상이면, 포트형 박스와 6th order Bandpass Box가 적합하다.
50이상 ~ 90이하일 경우, 어느정도 유동적인 형태로 적용이 가능하다고 할 수 있다.

Edge (surround)

진동판이 전후 운동이외의 불필요한 운동을 하지 않도록 정확한 위치로 지지해주는 작용을 한다. 또한 엣지 자체도, 진동해서 불필요한 음이 나오기 어려운 재질의 것이 사용되고 있다.

Effective Voltage (유효전압)

시간에 따라 변하는 파형으로 나타나는 AC sine파의 평균적인 전압. 이는 한 주기 안에서 신호의 순간 크기의 제곱 값을 적분하여 주기로 평균하고 이것의 제곱근을 구한 것이다. RMS전압.

Efficiency (효율)

주어진 출력의 양을 생산하는데 소모되는 자원의 비. 스피커의 효율은 약1%~3%정도로, 나머지는 열같은 것으로 소비된다.

Electric charge (전하)(電荷)

모든 전기현상의 근원이 되는 실체(實體). 대전(帶電)되어 있는 물체는 전하를 가진다고 하고, 하전(荷電) 상태에 있다고도 한다. 전하의 크기를 전기량이라고 하는데, 항상 기본 전하량(基本電荷量) e, 즉 1.6021×10-19 C(쿨롬)의 정수배가 된다. 전하는 음양(陰陽)의 구별이 있으며, 그 분포에 따라 여러 가지 전기현상이 일어난다. 분포상태가 변하지 않을 때가 정전하(靜電荷)이며, 전하가 이동하는 현상이 전류이다. 전하의 양, 즉 전기량은 정전하 사이에 작용하는 힘(인력 또는 반발력)의 크기로 측정할 수 있다. 또 전류가 되어 1 s 동안에 이동하는 양으로서도 측정된다. 그러나 어떤 경우라도 그 값은 전자(電子)가 가지는 전기량(기본 전하량)의 정수배가 된다. 이것은 전하라는 것이 전자 또는 그 정수배의 전기량을 지닌 하전 입자(이온)에 의해서만 존재하기 때문이다. 따라서 물질이 존재하는 한, 전하의 총량은 변하지 않는다. 이것을 ‘전하보존법칙(電荷保存法則)’이라 하는데, 모든 상호작용에서 성립한다. 소립자는 종류에 따라 일정한 전기량을 지니는데, 0,+e,-e 중 어느 하나이며, 이 종류의 전하를 하전이라고도 한다. 보통 물체가 대전 되어 있지 않다는 것은 그 어디를 취해도 음양의 전하를 지닌 입자의 수가 같은 경우이며, 대전체는 어떤 원인으로 이들이 음양으로 분리된 것이다.

Electric potential (전위)(電位)

단위전하(單位電荷)에 대한 전기적 위치에너지. 자기력선속 밀도(磁氣力線束密度)가 시간변화를 하지 않는 공간의 전기장(예컨대 靜電氣場) 또는 정상전류가 흐르고 있을 때의 전기장의 1점에 무한히 먼데서 미소한 전기량 q를 갖는 점전하(點電荷)를 가져오는 데 소요되는 일을 qU로 한다. 이때 U는 q에 의하지 않는 공간장소의 함수이며 전위라 부른다. 전기장 E는 E=-grad U로 주어진다. 전위에 상수를 가해도 전기장은 변하지 않으며, 이런 뜻에서 전위 자체는 물리적으로 직접 측정되지 않는다. 실용적인 면에서 지구의 전위를 0으로 하는 경우가 많다. 전위의 MKS단위는 볼트(V)이다. 정전기장에서의 전위를 특히 정전기(靜電氣)퍼텐셜이라 할 때도 있다.

Electron Current Flow (전자의 이동)

전자는 -전위에서 +전위로 이동한다.

Electron (전자)(電子)

음전하를 가지는 질량이 아주 작은 입자. 전자는 소립자 중에서 가장 오래 전부터 알려져 있던 것으로, 19세기 말 음극선(陰極線) 입자로서 발견되었고, 그 후 모든 물질의 구성요소 임이 확인되었다. 정지질량은 9.107×10-28 g이고, 전하는 -1.602×10-19C=-4.8023×10-10 esu를 보이며, 1/2의 스핀 양자수(量子數)를 가진다. 이 밖에 반입자(反粒子)로서 양전하를 가진 전자가 존재하는데, 이것은 음전자(negatron)에 대하여 양전자(positron)라고 한다.

Electronic Crossover(전자식 크로스오버)

액티브회로를 사용해서 음악신호를 분배해 각 앰프로 신호를 전송하는 크로스오버 네트워크. 액티브 크로스오버 참고.

Enclosure (인클로져)

스피커를 수용하는 박스. 우퍼 박스.

Equalizer (이퀄라이져)

전자 회로에서 주파수의 차이에 따라 발생하는 신호의 이상을 보정하기 위해 사용되는 회로.
신호의 증폭이나 전송 과정에서 생기는 변형을 보정(補正)하기 위하여 증폭이나 전송로에 삽입하고, 그 특성을 종합해서 균일화 하는 기능을 갖게 한 장치. 신호의 입출력간 전체로서의 주파수(周波數)특성을 필요한 범위로 균등하게 하기 위하여 삽입하므로, 등화기의 주파수특성은 전송로(傳送路) 등의 그것과 상보적(相補的)으로 조정할 수 있게 되어 있다.

Excursion (편위)

스피커의 콘지가 직선 운동하는 이동거리 (한쪽 방향만의 이동거리:왕복 거리가 아니다).

 

[오디오 용어 : F]

F0

최저 공진주파수. 스피커의 저역 주파수 한계치를 표시한다. 일반적으로 콘지의 질량이 무겁게 되면 주파수는 내려간다.

F3

주파수 응답이 -3dB 되는 주파수.cut-off frequency(차단 주파수)

Farad (F) (패럿)

콘덴서가 전하를 저장할 수 있는 양, 즉 정전용량의 단위. 기호로는 F로 쓰며 1패럿은 콘덴서에 걸리는 전압이 1볼트/초로 변할 때 1암페어의 전류가 흐르는 것을 나타낸다. 그러나 패럿은 너무 큰 단위이므로 실제로는 100만분의 1패럿인 마이크로패럿(μF)을 많이 쓴다.

Fb

포트박스 시스템의 공명주파수(Hz). 이 포인트에서는 시스템의 임피던스가 최소로 된다.

Fc

실드박스 시스템의 공명주파수(Hz). 이 포인트에서 시스템의 임피던스가 최대로 된다.

FCC (Federal Communication Commission)

미 연방 통신 위원회, 미국내의 각 주들의 상호 통신이나 방송에 대한 조정업무를 맡고 있는 기관. 미국 내에서 사용되는 전자 기기는 이 FCC의 검사를 통과해야 한다.

Fidelity (충실도)

녹음이나 재생에서의 정확성. 오디오의 품질을 나타낸다.

Filter (crossover network) (필터)

어떤 주파수대의 전류를 통과시키고, 그 밖의 주파수대 전류는 저지하여 통과시키지 않기 위한 전기회로. 어떤 주파수보다 높은 주파수대의 전류를 통과시키는 하이패스 필터, 그 반대인 로우패스 필터, 어느 주파수에서 주파수까지의 대역(帶域)을 통과시키는 밴드패스 필터가 있다.

Flat Response

원음에 비교해서 재생되는 소리가 왜곡 없이 표출되는 주파수 응답.

Frequency Modulation (FM)

주파수 변조,저주파 음성신호를 고주파의 반송파에 실어 멀리까지 보내는데 사용되는 변조기법의 하나로, 음성신호의 강약을 반송파의 주파수의 변화로 나타내는 방법. 즉 음성신호의 크기가 강한 곳에서는 반송파의 주파수가 높고, 약한 곳에서는 반대로 나타난다. 이는 진폭변조 방식에 비해 잡음이 없고 음질이 좋다는 장점이 있으나 멀리까지 전송되지는 않으며 중간에 높은 산등이 있으면 전파가 가로막혀 가지 않는다. 주로 라디오의 음악 방송에 사용된다.

Former

진동판에는 도체선(보이스 코일)이 감겨서 취부되어 있다. 이 former가 스피커의 자기회로 내에서 움직이는 것에 의해 진동판이 음을 재생한다.

Fp

passive radiator의 자유 공면 주파수.(Hz)

Frequency Response (주파수응답)

헤드유니트, 앰프, 스피커 등이 재생 가능한 주파수의 대역. 예:10Hz~40KHz +/-1dB인 앰프.

Frequency (주파수)

주기적으로 변동하는 현상에서 같은 상태가 1초(s) 동안 몇 번 돌아오는가를 나타내는 수. 진동수와 같은 뜻이며, 주기 T의 역수 1/T로 표시된다. 전파·음파 등 주기현상이 일정한 속도로 전달되는 파동에서는 매질(媒質) 내의 어떤 점을 1 s 동안에 통과하는 파수(波數)가 이것에 해당되는데, 파동의 전파속도(傳播速度)를 v, 파장을 λ 주파수를 c라 하면       v=λ·c, c=v/λ       의 관계가 성립된다. 단위는 Hz 또는 c/s이며, 전파(電波) 관계에서는 그 1,000배에 해당하는 kHz, 100만 배에 해당하는 MHz가 사용된다. 일반적으로 저주파(低周波)는 수천 Hz 이하의 전파, 고주파는 수십 kHz 이상의 전파를 가리킨다.

Free Air Resonance (공명주파수) : Fs

스피커가 자연적으로 공명하는 주파수. 이 포인트에서 스피커의 임피던스가 최대로 된다.

Full range (풀레인지)

가청주파수 대역의 소리를 거의 재생하기 위한 스피커. coaxial 스피커라고도 한다.

Fuse (퓨즈)

전선로에 과전류가 계속 흐르는 것을 방지하기 위하여 사용하는 일종의 자동차단기. 전류에 의해 발생하는 열로 그 자체가 녹아 전선로를 끊어지게 하는 것.퓨즈는 납과 주석 또는 아연과 주석의 합금으로 만든다.

Fusible Link (퓨저블 링크)

높은 전압을 주었을 때  전기적으로 단절시킬 수 있는 연결.

Fleming's rule (플레밍의 법칙)

전자기현상(電磁氣現象)에 대해 J.A.플레밍이 발견한 법칙. 오른손법칙과 왼손법칙이 있다. 전자(前者)는 전자유도에 의해서 생기는 유도전류(誘導電流)의 방향을 나타내는 법칙이고, 후자는 자기장의 전류에 미치는 힘의 방향에 관한 법칙이다.

【오른손법칙】 자기장 속을 움직이는 도체 내에 흐르는 유도전류의 방향과 자기장의 방향(N극에서 S극으로 향한다), 도체의 운동방향과의 관계를 나타내는 법칙이다. 자기장 속에서 자기력선에 놓은 도선을 자기장에 대해 수직으로 움직일 경우, 오른손의 엄지를 도선이 운동하는 방향으로, 검지를 자기력선의 방향으로 향하게 하면, 도선 속에 발생하는 유도전류는 이것들에 대해 수직으로 구부린 중지(中指) 방향으로 흐른다.


【왼손법칙】 전류가 흐르고 있는 도선에 대해 자기장이 미치는 힘의 작용방향을 정하는 법칙이다. 전류가 흐르는 도선 하나하나의 부분이 자기장에 의해서 받는 힘은, 왼손의 중지를 전류가 흐르는 방향으로, 검지를 자기력선의 방향으로 향하게 하여, 이것들에 대해 수직으로 편 엄지가 가리키는 방향으로 작용한다. 단, 전류와 자기장의 방향이 평행일 때는 이와 같은 힘은 작용하지 않는다.

 

[오디오 용어 : G]

Gain (이득)

증폭기, 수신기,안테나,감폭기 등의 회로에서 입력 신호와 출력신호의 강도의 비율. 주로 데시벨 단위로 나타낸다.

Gap (갭)

스피커에서 자석과 pole piece사이의 공간. 스피커 항목 참고.

Gasket

진동판이 운동할 때 surround가 이탈하지 않도록 고정해주는 역할을 한다. 취부시에도 surround가 다른 부위에 접촉되지 않도록 보호작용을 한다. 재질은 종이를 많이 사용한다.

Generator (발전기)

도체(導體)가 자기장(磁氣場) 내에서 운동할 때에 전기가 발생하는 것을 이용하여,기계적 에너지를 전기적 에너지로 바꾸는 장치의 총칭.

Golden Ratio (황금비율)

스피커 인클로져를 만들 때 가장 이상적인 박스의 폭,높이,깊이의 비율. 카 오디오에서는 공간의 제약을 받기 때문에 적용하기 힘들고, 홈 오디오에서 많이 적용된다. 폭=1이면 깊이=0.618x폭, 높이= 1.618x폭.

Graphic equalizer (그래픽 이퀄라이져)

증폭률을 조정할 수 있는 주파수 대역을 가지고 있고 그 중심 주파수가 고정되어 있는 타입을 그래픽 이퀄라이져라고 한다.

Ground Loop (그라운드 루프)

두 접지점 사이에 전위차가 존재하는 현상.

Ground (접지)

1. 전기 회로의 전원선 중 모든 다른 전위의 기준이 되는 전위.즉,전원의 -극의 전위 보통접지는 0V로 하고 다른 전위는 이에 대해 상대적인 값으로 나타낸다.
2. 회로를 전원의 기준 전위 전극에 연결하는 단자 GND로 쓴다. 또는earth라고 한다.

 

 

[오디오 용어 : H]

Harmonic Distortion

원래의 신호의 자연스러운 배음 뒤에 나오는 자연적으로 조화되는 왜곡. 이것은 유해성이 가장 작다.

Harmonic (조화)

화음진행 때에 음악적 조화가 생기는 현상.

Harness (하네스)

시스템을 위한 배선이 조립되어 있는 전선의 뭉치.

Head Unit (헤드유니트)

Indash control center에 장착되는 오디오로, 라디오와 테이프 또는 CD플레이어가 조합되어 있는 기기.

Hi-Fi

고충실도(高忠實度). 일반적으로 전기음향 용어로 사용되며, 사람의 가청주파수 16 Hz~20 KHz 범위의 저음부에서 고음부까지를 균일하게 재생할 수 있는 음향기기의 특성을 말한다. 또 스테레오 테이프레코더 등 음향장치의 음질의 좋음을 나타내는 말로 사용되기도 한다.

High Current Design

낮은 임피던스를 가지고 있는 스피커에 반응하기위해 출력전압은 유지하면서 대용량의 전류(출력)를 공급할 수 있는 앰프.

High Frequency (고 주파수)

가청주파수에서 주파수가 높은 부분. 고음부. 약 5KHz이상의 주파수.

High-Level Input

앰프 또는 프리앰프기기의 신호 입력부에 자체출력 헤드유니트의 스피커 출력신호를 입력시킬 수 있는 기기.

High-Pass Filter (하이패스 필터)

어느 주파수 이상만 통과시키고 그 이하는 감쇠 시키는 크로스오버 네트워크.

High-Q Filter

Hi-Q filters는 이퀄라이져 에서 좁은 주파수범위를 조정하는데 이용된다. Filter "Q"는 필터응답의 얼마나 좁은가를 나타내는 것이다.

Hiss (히스 노이즈)

타이어에서 바람이 빠지는 소리와 비슷한 오디오 노이즈.

Hologram Laser (홀로그램 레이저)

상호 작용하는 여러 개의 레이저 광선을 CD에 쏘아서 만든 3차원 형상으로 CD의 데이터를 읽는 장치.

Hologram (홀로그램)

산호광(光)과 참조광의 간섭무늬를 입체적으로 기록한 홀로그램. 보통의 홀로그램은 신호광이나 참조광이나 다 건판(乾板)에 대해 같은 쪽에서 조사(照射)하여 만들므로 간섭무늬의 조건은 건판면에 평행인 면 위에서 성립하며 명암의 무늬는 평면적인 것이라 생각된다. 가령 신호광과 참조광을 건판에 대해 서로 반대의 방향에서 조사하여 홀로그램을 만들면 리프만(Lippmann) 사진과 같은 원리로서 건판의 두께 방향으로 정상파(定常波)가 생기고, 명암의 무늬가 두께 방향으로도 생겨서 3차원적인 간섭 무늬가 형성되므로 이것을 3차원 홀로그램이라 한다. 3차원 홀로그램으로부터 상(像)을 재생하기 위해서는 백색광을 쬐기만 하면 된다. 백색광 중 두께 방향으로 생긴 명암의 층을 빠져나갈 수 있는 것은 신호광과 같은 파장인 단색광뿐이므로, 단색광을 쬐었을 때와 같은 효과를 나타낸다.

Hum

윙윙거리는 소리의 오디오 노이즈.

Hertz (Hz) (헤르쯔)

진동수의 단위. 음파나 전자기파(電磁氣波) 등의 주기적 현상에 있어서 같은 위상(位相)이 1초 동안에 몇 회나 돌아오는가를 보이는 수.  1초간 n회의 진동을 nHz의 진동이라 한다. 즉, 사이클/초(c/s)와 같다. 주로 전기공학이나 통신공학·음향공학 등에서 사용된다. 그 이름은 전자기파의 존재를 실험적으로 증명한 독일의 물리학자 H.R.헤르츠에서 따온 것이다.

 

[오디오 용어 : I]

Ignition coil (점화코일)

축전지식 점화장치에서 점화플러그의 불꽃을 발생시키는 유도코일. 중앙에 두께 0.3 mm의 규소강판(硅素鋼板)을 겹친 철심(鐵心)을 놓고, 위에 지름 0.5∼0.8 mm의 에나멜선 을 200∼500회 감아서 1차 코일로 하고, 다시 그 위에 0.06∼0.08 mm의 에나멜선 을 1,700∼3,000회 감아서 2차 코일로 한다. 이것을 케이스에 넣은 뒤 피치 또는 기름을 충전(充塡)하여 절연(絶緣)하며, 그 절연저항은 80 ℃에서 10 MΩ이상이 요구된다.

S/N 비 50dB 감도(IHF)  (IHF ; International High Fidelity)

FM 라디오를 Hi Fi 규격으로 측정한 경우의 수신능력으로, S/N비를 50dB 얻기 위해서는 입력전압을 어느 정도 필요로 하는가를 표시한다. 수치가 적은 것이 좋다.

Imaging (이미징)

실제 녹음상태로 재현되는 공간상의 느낌(임장감). sound stage의 폭과 선명도라고 할 수 있다.

Impedance (임피던스)

교류회로에 있어서 전류가 흐르기 어려움을 나타내는 양. 단위는 ohm 기호는 Z 가 쓰이며, 전압 E 에 의해서 흐르는 전류를 I 라고 하면 Z =E/I가 된다. 다만 전압·전류도 실효 값을 사용하며, 그 크기 외에 위상(位相)을 나타낼 필요도 있으므로, 일반적으로는 벡터량으로 다루며 복소수  Z=R+jX (j는 허수단위)로 표시한다, 이 경우를 복소임피던스라고 하며, 보통 임피던스라고 하면 이것을 가리키는 경우가 많고 실수부분 R를 저항, 허수부분 X 를 리액턴스라고 한다. 복소임피던스를 사용하면 교류회로의 계산은 직류회로와 마찬가지로 할 수 있다.스피커 보이스코일의 저항 값에 사용한다.

ISO (International Organization for Standardization)

국제 표준화 기구의 약자로서, 이 기구에서 정한 기준에 준한 것을 ISO규격이라고 부른다. 카 오디오의 경우는 유럽차에 사용되고 있는 라디오용 안테나 단자와 콘넥터류 및 색깔로 구별되는 코드 등이 있다.

Inductance (인덕턴스:유도)

회로를 흐르고 있는 전류의 변화에 의해 전자기유도로 생기는 역(逆)기전력의 비율을 나타내는 양. 단위 H(헨리). 역기전력으로서 자기 자신의 것을 취하는 자체 인덕턴스와, 결합되어 있는 상대방의 것을 취하는 상호인덕턴스가 있다.

Inductive Coupling (복사노이즈)

라인 주위의 자기장을 통해서 전달되는 복사노이즈.

Inductor (Coil) (인덕터)

인덕턴스를 실현하는 구체적인 부품이며, 구리 또는 알루미늄과 같은 전도성(傳導性)이 좋은 선재를 절연성 재료로 피복하여 통형 또는 나사선형으로 감은 것이다. 속에 철심(鐵心)을 넣은 것, 또는 공심(空心)인 것이 있다.인덕터에 통과하는 주파수가  상승하면 인덕터의 임피던스가 상승하기 때문에 로우패스 필터로 사용된다.

Infinite Baffle (무한배플)

스피커의 Vas보다 큰 인클로져.

Infrasonic (Subsonic) Filter (서브소닉 필터)

오디오 신호에서 극히 낮은 주파수(25Hz이하) 노이즈를 제거하기 위한 필터. 포트박스에 유용하다.

nfrasonic (Subsonic)(초저주파수)

사람의 귀로 들을 수 없는 1Hz에서 20Hz사이의 주파수. 이것은 잘못된 녹음에 의해서 생기거나 포트 타입의 박스 특성상 생성이 되서 앰프에 출력 손실을 일으킨다.

Input (입력)(入力)

전기적 또는 기계적 에너지를 발생 또는 변환하는 기계(장치)에 어떤 시간 안에 흘러 들어온 에너지의 양. 증폭기 등 전기신호로 가동하는 장치에 외부로부터 들어오는 정보나 에너지 등의 신호를 입력이라 할 경우도 있다. 장치(계)는 이 입력에 의해 어떤 반응을 하며, 그 결과가 출력으로 된다. 출력을 이용하기 위해 입력을 주는 것 외에 그 계의 특성을 조사할 목적으로 적당한 입력을 주는 경우도 있다. 입력에 의해 일어나는 계의 반응을 그 입력에 대한 응답이라 한다.

Insertion Loss (내부손실)

패시브 네트워크를 음악 신호가 통과할 때 오디오 신호레벨이 감소하는 것.

Insulation (절연)(絶緣)

전기 또는 열을 통하지 않게 하는 것. 이와 같은 목적에 사용하는 부도체를 절연체 또는 절연물이라고 한다.

Interference (간섭)(干涉)

파동의 특유한 현상의 하나. 2개 이상의 파동이 동시에 1점에 도달할 때, 그 점의 진동이 중첩의 원리에 의해 각 성분파의 변위(變位)를 벡터적으로 합성한 크기의 변위로 나타나는 현상이다. 수면파,·음파,·광파,·전자기파(電磁氣波) 등은 모두 간섭을 일으킨다. 각 파동의 진동수가 같고, 진동방향이 서로 평행일 때는 그들 파동의 마루와 마루, 또는 골과 골이 겹치는 점에서의 진폭은 뚜렷하게 커지고, 반대로 마루와 골이 겹치는 점에서의 진폭은 작아진다. 또 진동수가 다른, 두 파동이 겹치는 경우에는 음파나 수면 파에서는 간섭의 결과 맥놀이가 생기고, 광파에서는 동일 광원에서 나오는 빛이 아니면 간섭을 일으키기 어렵다.

Intermodulation Distortion

원래의 신호와 조화되지 않은 장치에 의해  만들어진 왜곡.

IR Remote (적외선 리모콘)

적외선으로 멀리 떨어져 있거나 또는 인간이 직접 손을 댈 수 없는 상태의 물체나 시스템을 제어 하는 장치.

Isobaric

두개의 우퍼를 마주보게 장착한 것으로, 이렇게 하면 스피커 1개를 적용하는 박스부피를 반으로 줄일 수 있다. 또한 스피커의 직진성도 좋아진다. 두 스피커의 극성은 반대로 연결해야 한다.

 

[오디오 용어 : I,J,K,L]

Joule

에너지와 일의 MKSA 단위. 기호 J. 1 J=1 N·m=107 erg이다. 1 J은 1 N의 힘으로 물체를 1 m 움직이는 동안에 하는 일 및 그 일로 환산할 수 있는 양에 해당하며, 1 W의 전력을 1초간에 소비하는 일의 양과 같다. 영국의 물리학자 J.P.줄의 이름을 딴 것이다.

Kirchoff's Law (키르호프의 법칙)

1. 회로 내의 어느 점을 취해도 그 곳에 흘러 들어오거나 흘러나가는 전류를 음양의 부호를 붙여 구별하면, 들어오고 나가는 전류의 총계는 0이 된다. 
2. 회로망 속에 있는 어떤 작은 회로에 대해서 그 회로를 우회전하는 전류와 좌회전하는 전류를 음양으로 구별하면, 전류와 저항과의 곱의 총계는 그 속에 포함되어 있는 기전력의 총계와 같다.

Kilohertz (kHz)

주파수의 단위. 1000Hz,즉 1초에 1000번의 진동을 의미한다.

Kevlar Cones (케블러 콘)

케블러를 첨가해서 만든 스피커 콘지. 케블러는 방탄조끼를 만드는 소재로 강도가 강하기 때문에 서브우퍼 스피커에 많이 적용한다.

L

보이스 코일이 감겨져 있는 높이.

LCD (Liquid crystal display)

액정을 이용한 화면 표시장치. 두 개의 얇은 유리판 사이의 틈에 액체 결정을 담고 투명한 전극을 통해 전압을 가하면 결정의 분자 배열 방향이 달라져서 빛의 통과 율이 달라지는 성질을 이용한다.

Lces

Cms에서 전기적으로 동등한 유도 전기 용량. (H)

Le

보이스 코일의 인덕턴스. 1KHz에서 측정하며 mH로 표시한다.

Lead 선

입력단자와 보이스 코일을 연결해 주는 도체 선으로, 유연성이 요구됨으로 섬유선 을 사용한다.

LED (Light-Emitting Diode) (발광 다이오드)

순방형으로 적절한 전압을 가하면 접합부에서 빛을 내는 다이오드. 이는 전등에 비해 전력 소모가 적고, 내구성이 우수하며 회로가 간단하므로  오디오, 앰프 등기기의 전면 판의 표시등으로 사용된다.

Liquid crystal (액정)(液晶)

액체와 결정(結晶)의 중간상태에 있는 것. 고체물질을 가열하여 녹이면 복굴절(複屈折) 등의 이방성(異方性)을 나타내는 액체상이 되는 것이 있다. 분자의 배열이 어떤 방향으로는 불규칙적이며 액체상태 인데 다른 방향으로는 규칙적이어서 광학적으로 결정상태를 나타내므로 이방성 액체라고도 한다. 예를 들면, 파라아족시아니솔의 결정을 가열하면 116 ℃에서 융해하여 액정이 되며, 134 ℃ 이상에서 액체가 된다. 액정이 되는 물질에는 그 밖에 벤조산콜레스테린·파라아족시페네톨·파라메톡시신남산·올레산나트륨 등이 많이 알려져 있다.

Load (부하)(負荷)

전기적·기계적 에너지를 발생하는 장치의 출력에너지를 소비하는 것, 또는 소비하는 동력(動力)의 크기. 전기분야에서는 전원으로부터 전력을 공급 받는 것, 예를 들면 전열기·전등·전동기 등은 그 전원에서 본 부하이고, 또 전동기와 같은 동력원으로부터 동력을 얻는 발전기·펌프·팬 등은 동력원에 대한 부하이다.

Loudspeaker

전기신호를 진동판의 진동으로 바꾸어 공기에 소밀파(疏密波)를 발생시켜 음파를 복사(輻射)하는 음향기기.

Low Frequency (저주파수)

40Hz에서 160Hz사이의 주파수.

Low Pass Filter (로우패스 필터)

어느 주파수 이하만 통과시키고 그 이상의 주파수는 감쇄 시키는 네트워크.

Lv

포트의 길이.

 

[오디오 용어 : M]

Magnet (자석)

자철광(磁鐵鑛),철을 끌어 당기는 성질이 있는 물체(천연적으로 자철광이 있고 인공적으로는 강철을 자화하여 만드는데, 영구 자석과 전자석이 있음)

Mas

Mms에서 음향학적으로 동등한 양.

Maximum power rating (최대허용입력)

스피커가 순간적으로 받아들일 수 있는 세기.

Microfarads (mF)

전기 용량의 단위; 1farad의 100만분의 1.

Microprocessor (마이크로프로세서)

작은 반도체 기판 위에 대규모 집적 회로로 구성된 연산 제어 기억 장치.

Midbass (미드베이스)

가청주파수에서 대략 100Hz에서 400Hz사이의 주파수.

Midrange Driver (미드레인지 스피커)

미드레인지 주파수를 재생하는 스피커. 대부분의 음악적 정보를 전달하고 있다. 일반적으로 스피커 사이즈 3" ~ 4" 정도.

Midrange (mids) (미드레인지)

가청주파수에서 약 300Hz에서 2KHz사이의 주파수.

재생가능음역~300Hz   저음(Woofer)

300Hz~2KHz              중음(Mid Range)

2KHz~재생가능 음역   고음(Tweeter)

Midwoofer (미드우퍼)

가청주파수에서 약 80Hz에서 200Hz사이의 주파수를 재생하기 위해 디자인된 스피커.일반적으로 스피커 사이즈 6" .

Milliampere

밀리암페어(1,000분의 1암페어).  mA

Mms

공기 부하를 포함한 스피커 진동판의 기계적인 질량. (Kg)

Mono

1개의 마이크로폰으로 수음(收音)하고, 1개의 스피커로 재생하는 수음·전송·재생의 시스템. 합성신호를 전송하는 스테레오 또는 스테레오포닉에 대응하는 말로서 모노럴이라고도 한다. 모노포닉으로는 다수의 마이크로폰이나 스피커를 사용한다고 해도 그 표현범위는 음의 강약·고저·음색·양감(量感)·원근감 등에 그치고 만다. 또 스테레오 플레이어로 재생했을 경우에도 좌우의 두 스피커에서 같은 음이 재생된다.

MOS transistor

전기장효과(電氣場效果) 트랜지스터. 음극에 해당하는 소스(source)와 양극에 해당하는 드레인(drain) 간의 전류통로(채널)에서의 전기전도가 채널에 있는 산화막을 매개로 접촉한 제3전극(게이트)의 전압에 의해 제어된다. 게이트 부분은 금속(metal)-산화막(oxide)-반도체(semiconductor)의 3층으로 이루어지며, MOS는 이 3부분의 머리 글자를 딴 것이다. 전형적인 구조는, p형 실리콘 기판의 표면 가까이에 2개의 n형층을 만들어 이를 소스와 드레인으로 하고, 그 사이에 있는 기판 표면의 산화막(酸化膜) 위에 전극을 만들어 게이트로 한 구조이다. 게이트에 (-)전압을 걸면 기판에 있는 양공(陽孔)이 한쪽 방향으로 끌려, 산화막 바로 밑의 반도체 표면(채널)에 모이게 되어 소스와 드레인 간을 흐르는 전류가 증가한다. 반대로, 게이트에 (+)전압을 걸면 양공은 게이트보다 멀리 밀려나 전류가 감소한다. 그러나 게이트의 전압을 더욱 올리면 반도체 내의 전자가 채널에 모이게 되어 반대로 전류가 증가한다. 이와 같이, 게이트 전압의 상태에 따라 채널의 전류가 변하므로 증폭작용이 일어난다.

MOSFET

Metallic Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 의 머릿글자. 모스형 반도체의 기본이 되는 스위칭 소자. 매우 높은 입력 임피던스를 가지고 있으므로 스위칭 속도가 늦다.

Multimeter (멀티메터)

전압, 저항, 그리고 전류 등의 기본적인 전기적 특성을 측정할 수 있는 계측기. 미터 방식으로 된 것과 디지털 방식으로 된 것이 있다. 테스터라고도 한다.

Mute (Attenuate) (뮤트)

헤드유니트의 음량을 순간적으로 감소시키는 것.

Mylar

미국의 뒤퐁사에서 개발한 전기 절연재료로서, 셀룰로오스 아세테이트 필름을 대신하여 1950년 후반부터 발매된 강화(强化) 폴리에스테르 필름. 테레프탈산폴리에스테르(에틸렌글리콜과 테레프탈산의 축합체)의 상품명이다. 얇은 막으로 만들 수 있고, 기계적인 강도와 내열성이 있으며, 전기기기의 절연이나 콘덴서의 유전체(誘電體) 등에 널리 사용된다.


[오디오 용어 : N ~ Z]

n0

시스템의 효율(effiency). 일반적으로 %로 표시한다.

Negative Lead

전원부의 -터미널에 붙어있는 리드선.

Neodymium (네오디움)

주기율표 제3A족에 속하는 희토류 원소의 하나. 네오딤(neodym)이라고도 한다.은백색의 금속으로, 결정격자는 육방최밀격자(六方最密格子)이며, 공기 중에서는 청색을 띤 회색이 된다. 전성·연성이 있고, 뜨거운 물과 작용하여 수소를 발생한다. 산소·수소·질소 및 할로겐과 직접 화합하며, 묽은 무기산에 잘 녹는다. 화합물은 보통 3가이고, 대개는 적색 또는 보라색이다. 무수염화물을 융해염전해(融解鹽電解)하거나 알칼리 금속으로 환원시키면 순도가 높은 금속을 얻을 수 있다. 네오딤유리·미슈메탈의 제조 등에 사용된다.

Neon tube (네온 관)

주로 네온가스 글로 방전의 양광주(陽光柱)에 의하여 빛을 내는 관형(管形) 방전관. 같은 형식의 수은·헬륨·질소 등의 글로 방전관도 포함된다. 네온사인 용으로 개발된 램프인데, 네온관의 붉은 빛깔만으로는 충분하지 않으므로, 다른 가스를 봉입하여 여러 빛깔이 나오도록 한다. 그러나 근래에는 형광도료를 바꾸면 여러 가지 부드러운 빛깔을 내는 아르곤관이라고 하는 냉음극형광램프가 널리 사용되고 있다.

Noise (노이즈)(雜音)

수신기·증폭기 등에서 내부나 외부로부터 출력 중에 혼입되는 입력신호 성분 이외의 모든 전기신호. 희망신호와의 상대에너지 비(比)로 신호 대 잡음 비, 즉 SN비를 나타낸다. 음향심리적으로는 그 사람이 들으려고 하는 소리 이외의 모든 소리는 잡음이고 자연계에 항상 존재하는 일정 레벨의 무의미한 신호도 잡음이다.

Nominal Impedance (공칭 임피던스)

스피커의 공칭 임피던스(DC 임피던스).

Normal Power Handling (정격 허용 입력)

스피커가 지속적으로 처리할 수 있는 power 양이다. 매우 오랜 시간동안 스피커에 얼마의 power를 입력 했을 때 스피커의 보이스 코일이 과열된다거나, 스피커 suspension이 고장 나지 않고 견디어 낼 수 있는가를 나타내는 것이다.

 

Ohm's Law (오옴의 법칙)

전류,전압과 저항의 연관성을 설명하는 공식. I = 전류, E = 전압, and R = 저항, I=E/R, E=IR, 과 R=E/I.

Octave (옥타브)

한 주파수의 2배나 1/2이 되는 주파수. 40Hz의 1옥타브는 80Hz와 20Hz이다.

Ohm (오옴)

전기저항의 MKS단위. 기호 Ω. 기전력이 존재하지 않는 도체의 2점 사이에 1 V의 전위차(電位差)를 주었을 때, 1 A의 전류가 흐르는 2점 사이의 저항을 말한다. 옴이라는 단위명은 81년 독일의 물리학자 G.S.옴에서 연유한다.

Optical fiber (광섬유)(光纖維)

빛의 전송을 목적으로 하는 섬유 모양의 도파관(導波管). 광학섬유라고도 한다. 광섬유를 여러 가닥 묶어서 케이블로 만든 것을 광케이블이라고 하며, 그 사용이 늘어나고 있다. 광섬유는 합성수지를 재료로 하는 것도 있으나, 주로 투명도가 좋은 유리로 만들어진다. 구조는 보통 중앙의 코어(core)라고 하는 부분을 주변에서 클래딩(cladding)이라고 하는 부분이 감싸고 있는 이중원기둥 모양을 하고 있다. 그 외부에는 충격으로부터 보호하기 위해 합성수지 피복을 1~2차례 입힌다. 보호피복을 제외한 전체 크기는 지름 백~수백 μm(1 μm은 1/1000 mm)로 되고, 코어 부분의 굴절률이 클래딩의 굴절률보다 높게 되어 있어서, 빛이 코어 부분에 집속되어 잘 빠져나가지 않고 진행할 수 있게 되어 있다. 코어의 지름이 수 μm인 것을 단일모드 광섬유, 수십 μm인 것을 다중(多重) 모드 광섬유라 하고, 코어의 굴절률 분포에 따라 계단형·언덕형 광섬유 등으로 나눈다. 광섬유는 외부의 전자파에 의한 간섭이나 혼신(混信)이 없고 도청이 힘들며, 소형·경량으로서 굴곡에도 강하며, 하나의 광섬유에 많은 통신회선을 수용할 수 있고 외부환경의 변화에도 강하다. 더구나 재료인 유리의 원료는 대단히 풍부하므로 효용도가 높다.

Oscillator (발진기)(發振器)

교류전기를 발생하는 장치. 트랜지스터를 이용한 발진기가 주류를 이루고 있으며, 사인파 발진기에는 LC발진기·RC발진기·윈 브리지를 이용한 발진기 등이 있다. 발생하는 교류주파수의 고저(高低)에 따라 고주파 발진기·저주파 발진기로 구분하는 경우도 있고, 또 발생하는 교류의 파형에 따라 사인파 발진기나 펄스 발진기라고 부르는 경우도 있다. 그리고 발생하는 주파수가 고정된 것과 변화할 수 있는 것이 있는데, 변화할 수 있는 것은 전기·통신·전자회로 등의 측정에 널리 사용되고 있다.

OSHA

Occupational Safety, & Health Administration의 약어. 작업장의 안전과 건강을 규제하는 정부기관

Out of Phase

스피커의 극성을 반대로 해놓은 상태.

Output (출력)(出力)

계(系)나 장치에서 밖으로 공급되는 신호나 에너지. 발전기·발진기(發振器)·변압기 등의 전기기기나 기관 등과 같이 에너지를 발생하거나 변환하는 기기에서 꺼낼 수 있는 에너지의 양, 또는 그 기계의 최대 일률을 출력이라고 한다.

 

Par

시스템에 알맞은 음향학적 출력.

Parallel Circuit (병렬회로)(竝列回路)

2개 이상인 부분의 전압이 같고, 각 부분의 전류의 합이 전전류(全電流)가 되도록 접속된 회로. 직렬회로에 대비되는 용어이다.

Parallel Wiring (병렬연결)(竝列連結)

전기회로에서 두 개 이상의 기기 또는 임피던스를, 단자(端子)가 공통되게 연결하는 일.
병렬의 경우 Ohm 계산법
4Ohm 스피커 2개를 병렬로 연결시 1 / (1/4Ohm + 1/4Ohm)=1 / (2 /4)=1 / (1/2) =1/0.5= 2 Ohm

Parametric Equalizer (파라메트릭 이퀄라이져)

진폭, 주파수, 대역폭을 모두 조정할 수 있는 이퀄라이져. 이것은 그래픽 이퀄라이져보다 재생되는 소리를  손쉽고 더욱 정밀하게 조정할 수 있다.

PassBand (패스밴드)

밴드패스 크로스오버 또는 밴드패스 인클로져를 통해서 나오는 주파수 대역.

Passive Crossover (패시브 크로스오버)

캐패시터나 코일을 통해서 어떤 주파수를 통과시키기 위해 디자인된 기기.

Passive Radiator (패시브 라디에이터)

한 실드 인클로져에 일반 우퍼와 함께 사용하는 스피커이지만, 이 스피커는 보이스 코일과 마그네트가 없어서 다른 스피커의 후면부 소리에 의해 진동한다. 패시브 라디에이터는 포트와 같은 작용을 한다.

Passive (패시브)

자체 내부에 에너지의 발생원 또는 신호 증폭 기능을 갖고 있지 않으므로 받은 신호를 변동 없이 처리하는 회로.

Peak power handling (최대허용입력)

스피커가 순간적으로 받아들일 수 있는 세기. 이것은 매우 짧은 시간에, 스피커가 고장 날 염려 없이 입력할 수 있는 power 양이다.

Peak

전압 또는 전류의 최대 크기.

PEmax

스피커의 최대 정격(RMS) 허용 입력.

Per

Par를 생산하기 위한 전기적인 입력.

Period (주기)(週期)

어떤 현상이 일정한 시간 간격을 두고 반복해서 일어날 때 그 간격의 최단값[最短値]. 일정한 시간이 경과할 때마다 어떤 상태가 반복해서 나타나는 것을 일반적으로 주기변화라고 하며, 동일상태로 돌아가는 데 필요한 시간을 주기, 그 역수(逆數)를 진동수 또는 주파수라고 한다.

Permanent magnet (영구 자석)(永久磁石)

강한 자화(磁化)상태를 오래 보존하는 자석. 즉 외부로부터 전기에너지를 공급받지 않고서도 안정된 자기장을 발생, 유지하는 자석이다. 영구자석에 대해 자화상태를 유지하는 능력이 극히 작은 자석을 일시자석이라 한다. 영구자석의 재료로는 높은 투자율(透磁率)을 지닌 물질과는 반대로 잔류자기가 클 뿐 아니라(수천∼1만 G 정도) 보자력(保磁力)이 큰 것이(수백 Oe) 적합하다. 제조방법에 따라 분류하면, 담금질하여 만든 경화(硬化)자석으로는 텅스텐강·크롬강·KS강, 석출(析出)경화자석으로는 MK강·알루니코(알루미늄·니켈·코발트·구리의 합금)·신KS강·큐니페(구리·니켈·철의 합금) 등이 있다. 확성기·수화기·직류전기기기·발전기·마이크로미터 등에 사용된다.

PFM

스피커 시스템에 알맞은 subsonic필터를 만들기 쉽게 주파수를 변형시킬 수 있는 모듈.

Phase Coherence (위상조화)

자동차에서 다른 위치에 장착되어 있는 스피커(트위터,미드,서브)들에서 전달되는 소리의 시간과 연관성

Phase Shift (위상이동)

패시브 크로스오버를 통과하면서  생기는 주파수의 지연현상. 6 dB는 90 degree, 12 dB는 180 degree, 18 dB는 270 degree, 24 dB는 360 degree의 위상이동을 수반한다.

Phase Warp

입력 신호의 위상에 대해서 출력 신호의 위상을 맞추기 위해 가변 제어하는 것.

Phase (위상)

진동이나 파동과 같이 주기적으로 반복되는 현상에 대해 어떤 시각 또는 어떤 장소에서의 변화의 국면을 가리키는 물리학용어. 두개의 스피커가 180도의 위상차가 있으면 저음에서 cancellation이 생기는 원인이 된다.

Pink Noise (핑크 노이즈)

가청주파수에서 각 옥타브의 소리에너지가 동일한 사운드. 이는 전체시스템에서 출력되는 소리의 바란스를 조정하는데 이용된다.

Plate

마그네트에 의해 자극화 된 센터폴과 플레이트는 스피커의 자계를 형성한다. 센터폴 측이 N극, 플레이트 측이 S극으로 된다.

Polarity (극성)(極性)

분자 내에서 양전하(陽電荷)와 음전하(陰電荷)의 무게중심이 일치하지 않는 것을 극성을 갖는다고 하고, 극성을 갖지 않는 것을 무극성이라고 한다. 오디오 신호의 극성은 스피커 콘지의 이동 방향을 결정한다.

Pole Piece

보이스코일 주위에 둘러져 있는 마그네트 구조에 붙어있는 금속 기둥. 스피커 항목 참고.

Port (포트)

스피커 인클로져에서 스피커의 발생압력으로 인해 공기가 안,밖으로 통과할 수 있도록 뚫려있는 구멍.

Ported Enclosure (포트타입 인클로져)

저음부의 효율을 상승시키기 위해 포트를 사용하고 있는 스피커 인클로져. 잘 만들어진 포트 인클로져는 저음부 주파수를 3dB(2배의 음량)상승 시킬 수 있다.

Positive Lead

전원부의 +터미널에 붙어있는 리드선.

Potentiometer (포텐셔미터)

기계적인 위치 변화에 비례한 전기적 출력 신호를 내기 위해 사용되는 장치. 신호를 감쇄 시키기 위해 사용하는 가변저항을 말한다.

Power Amp (파워 앰프)

오디오 신호의 전류량을 상승시키는 앰프.

Power Line Capacitor (대용량 캐패시터)

앰프의 전원 선에 병렬로 연결해서 사용하는 대용량의 캐패시터. 앰프는 베이스를 생산할 때 많은 전류를 필요로 하는데, 이때 순간적으로 저장된 에너지를 앰프에 공급해 준다.

Power Line Noise (전원노이즈)

엔진 속도에 따라서 같이 변하는 AC노이즈.

Power (파워)

기기가 작동하는 동안 소비되거나 전달  시켜 주는 에너지의 양.

Pre-Amp (프리앰프)

오디오 신호의 전압만을 상승시키는 앰프. 헤드유니트의 낮은 전압 신호를 상승시켜 power amp에 공급한다.

Pressure Effect

실드박스 디자인에 있어서, 스피커에 의해 박스 안에 생성된 압력이 낮은 주파수의 다이나믹 레인지를 방해하고 콘지의 직진성을 방해하는 현상.

Print condenser

인쇄(印刷)수법을 사용해서 만든 콘덴서. 전자기기를 소형화하는 방법으로서는 직접회로(IC)도 있지만, 이 방법은 금·파라듐과 같은 재료를 전극(電極)으로 하여 인쇄하고 유전체(誘電體)에는 유리와 같은 것을 사용하여 900 ℃ 정도로 소성(燒成)한다. 약 50 pF까지 의 정전용량(靜電容量)을 만들 수 있다.

Proper vibration (고유 진동)(固有振動)

진동체의 기준이 되는 진동. 기준진동이라고도 한다. 현(絃)이나 관(管)의 진동은 그 형태가 아무리 복잡해 보이더라도 결국 단진동운동을 하는 여러 정상파가 겹친 진동이라고 할 수 있다. 이처럼 각 성분의 단진동운동에 의한 진동, 즉 어떤 계(系)가 자유로운 상태에서 어떤 특정 진동수를 가지고 하는 진동이 고유진동 이다.

Pulse (펄스)

맥박처럼 짧은 시간에 생기는 진동현상. 즉, 극히 짧은 시간만 흐르는 전류를 말한다. 충격전류와 비슷하며, 일반적으로는 신호로서의 기능을 완수하는 비교적 약한 간헐전류(間歇電流)를 가리킨다.

 

Q't

4th order enclosure에서 실드된 곳의 부하를 고려했을 때, 스피커 서스펜션의 전체적인 Q값.

Q

공진하는 기기 또는 회로의 공진 배율. Q값이 높으면 공진량이 많은 것을 의미한다.

Qa

포트 박스의 공명 주파수(Fb)에서 흡수(absorption) 손실만을 고려한 Q값

Qec

실드 박스의 공명 주파수(Fc)에서 전기적 공명만을 고려한 시스템의 Q값.(전기적인 손실에 기인한다.)

Qes

스피커의 공명 주파수(Fs)에서 전기적 공명만을 고려한 스피커의 Q값. (전기적인 손실에 기인한다.)

Ql

포트 박스 시스템의 공명 주파수(Fb)에서 박스의 누설(leakage) 손실에 기인한 시스템의 Q값.

Qmc

실드 박스의 공명 주파수(Fc)에서 기계적 공명만을 고려한 시스템의 Q값.(기계적인 손실에 기인한다.)

Qms

스피커의 공명 주파수(Fs)에서 기계적인 공명만을 고려한 스피커의 Q값. (기계적인 손실에 기인한다.)

Qp

포트 박스의 공명 주파수(Fb)에서 port 손실만을 고려한 Q값.

Qtc

실드 박스의 공명 주파수(Fc)에서 기계적 공명과 전기적 공명을 모두 고려한 시스템의 전체적인 Q값.

Qts

스피커의 공명 주파수(Fs)에서 기계적 공명과 전기적 공명을 모두 고려한 스피커의 전체적인 Q값. (모든 손실에 기인한다.) Qts = (Qes x Qms)/(Qes + Qms)

Quiescent Current (대기전류)

기기가 작동하지 않을 때 소비되는 전류량.

 

Ras

Rms에서 음향학적으로 동등한 양.

RCA cord (RCA = Radio Corporation of America)

RCA 사의 창안에 의해 개발된, 오디오 및 비디오 기기의 신호를 접속하는데 이용되고 있는 콘넥터.

Re

보이스 코일의 DC저항치. (ohm)

Reactance (리액턴스)

회로요소(回路要素)가 가지는 전기적 특성의 하나. 회로를 흐르는 사인파(sine 波) 교류에 대하여 그 전압과 전류 사이에 진폭 변화와 함께 위상차를 생기게 하는 작용을 말한다. 일반적으로는 복소수(複素數)로 나타낸 교류저항(임피던스)의 허수부(虛數部)라고 정의된다. 콘덴서나 코일은 이러한 성질을 나타내는 대표적인 것이다. 전압에 대해서 전류의 위상이 뒤지는 것을 양(陽) 또는 유도성(誘導性) 리액턴스, 앞서는 것을 음(陰) 또는 용량성(容量性) 리액턴스라고 한다. 리액턴스에서는, 전력은 전기장 또는 자기장의 에너지로 축적·방출되어 저항에서와 는 달리 손실이 생기지 않으므로 무효전력(無效電力)이라고 한다.

Rear fill (리어필)

오디오 환경에서 사운드 스테이지를 완성하기 위해  뒤쪽에 스피커를 장착하는 것.

Receiver (수신기)

통신에서 전송된 데이터를 받아들이는 장치.

Refraction (굴절)(屈折)

하나의 매질(媒質)로부터 다른 매질로 진입하는 파동이 그 경계면에서 나가는 방향을 바꾸는 현상. 빛이나 소리 등 파동 일반에서 볼 수 있는 현상으로 아지랑이나 별의 반짝임 등의 자연현상을 비롯해서 일상에서는 물그릇 속의 수저가 굽어 보이는 등 수많은 예를 관찰할 수 있다. 또 렌즈나 프리즘은 빛의 굴절을 이용하는 것으로서 광학기계의 중요한 부분을 구성한다. 굴절이 2개의 등방성(等方性) 매질의 경계면에서 일어날 경우, 그 방향에 관하여 스넬의 법칙(굴절의 법칙이라고도 한다)이 성립된다. 그러나 파동이 등방성 매질로부터 이방성(異方性) 매질로 나아갈 때는 보통 이 법칙이 성립되지 않으며, 경계면에서 굴절파가 둘로 나뉘어 이른바 복굴절 현상을 나타낸다. 방해석의 결정을 통해서 물체를 볼 때 2중으로 보이는 것은 이 때문이다. 그리고 굴절뿐만 아니라 등방성 물질에서도 어떤 방향으로 압력을 가하거나 물질을 전기장 안에 놓으면 복굴절 현상을 일으킨다.

Relay (릴레이)

전자기 적으로 작동하는 스위치로, 작은 전류로 큰 전원을 제어 할 수 있도록 한다. 단자에 전류를 흘리면 전자석이 작동하여 접점을 끌어당기고 이 접점이 고정 접전에 붙어서 전기가 통하게 된다.

Remote Out (리모트 아우트)

앰프와 시그널 프로세서를 작동하기 위해 헤드유니트에서 공급하는 전원.
remote 출력전원은 보통 청/백 선으로 되어 있다.

Res

Rms에서 전기적으로 동등한 저항 용량. (ohm)

Resistance (저항)

도체가 전류를 통하지 않게 하려는 작용(전압을 전류로 나눈 값으로 나타냄)

Resister (저항기)

전류를 통하지 않게 하려는 도체.

Resonance  (공명)

한 진동체가 딴 진동체에 유도되어 그와 같은 진동수로 진동하는 현상.

RF (Radio Frequency)

주파수 범위가 10KHz에서 40GHz사이의 일반적인 광대역 스펙트럼 전자기파.
TV와 라디오의 영상과 음성은 방송국으로부터 전파에 의해 송신된다. 이러한 전파의 종류는 여러 가지가 있고, 이용방법도 여러 가지가 있다. 한가지 예로 TV 게임기에서 사용하는 것으로, 게임기의 음성과 영상 신호를 TV에서 수신하는 RF SYSTEM이다. 이것은 게임기에서 출력된 영상과 음성 신호를 TV 안테나를 통해서 TV 튜너로 수신하는 것이다. 이와 같은 방법을 카 오디오에서 이용하고 있는 것이 RF changer 시스템이다. CD 신호를 FM 전파로 변환한 후, FM 라디오 안테나를 통해서 라디오에 수신, CD 신호를 재생하는 것이다.

Ripple (리플)

직류에 포함되어 있는 교류 성분으로, 일반적으로 잡음의 원인이 되므로 제거하거나 낮추어야 한다.

RMS (정격)

시간에 따라 변하는 파형으로 나타나는 신호의 평균적인 크기를 재는 값. 오디오에서 연속적인,스피커의 입력과 앰프의 출력을 표시하는데 사용한다.

Rms

스피커의 기계적인 손실. (kg/s)

Ro

공기의 밀도(1.18 kg/m3)

Rod antenna

봉상 유전체(棒狀誘電體)를 도파관(導波管) 절단부에 장치함으로써 봉의 선단 방향의 예민한 지향성을 얻게 한 안테나. 마이크로파 대에서 특히 개구면(開口面) 안테나의 1차 방사기로서 사용된다. 구조가 간단한 것이 최대의 장점이다. 자유롭게 신축할 수가 있어 자동차나 일반 라디오에 많이 사용된다.

Roll-off

어느 주파수대역에서 최상과 최하위의 주파수에서 생기는 감쇠현상.

Rs

증폭기의 소스(source) 저항. (ohm)

Real Time Analyzer (RTA)

시스템에 핑크 노이즈를 공급해서 스피커에서 나오는 소리를 마이크로 검출해서 주파수 응답을 테스트 하는 기기.

 

S (Q')

4th order bandpass enclosure에서의 전체적인 댐핑.

Sd

스피커 진동판의 유효 표면적.

Sealed enclosure (실드 인클로져)

스피커 전면부 소리와 후면부 소리를 완전히 차단시킨 스피커 인클로져.

Semiconductor (반도체)

불순물이 극미량 섞인 게르마늄(germanium)이나 실리콘(silicon)과 같이, 전기 전도도가 부도체 보다는 높고 금속과 같은 전도체 보다는 낮은 고상 물질로서 온도나 압력 등의 주위 환경 변화에 그 전도도가 조절되는 물질.

Sensitivity (감도)

스피커에 1Watt의 신호를 주었을때 1미터의 거리에서 검출되는 스피커의 재생능력.

Series Wiring (직렬연결)

전지·저항기·저항선·콘덴서 등을 세로로 연결하는 접속 법을 직렬접속이라고 한다. 전지를 직렬로 접속하기 위해서는 각 전지의 +단자와 -단자를 순차적으로 연결해 가면 된다. 이 때 기전력의 총합은 각 전지의 기전력의 합으로 되어 큰 값으로 된다. 저항의 직렬접속은 극성이 없기 때문에 차례로 연결해가면 된다. 이 경우 저항의 총합은 각 저항의 합으로 표시되며 큰 값으로 된다. 직렬로 연결된 저항의 양단에 임의의 전압을 인가하면 모든 저항에 동일한 전류가 흐르고, 각 저항의 전압은 인가된 전압을 저항 크기의 비로 배분한 값으로 된다. 콘덴서의 직렬접속에서 정전용량의 총합은 각 콘덴서 정전용량의 어느 것보다 적은 값으로 되고 각 용량의 역 수의 합과 같게 된다. 직렬로 접속된 콘덴서의 양단에 임의의 전압을 가하면 각 콘덴서의 전압은 인가한 전압을 콘덴서 용량의 역 수의 비로 배분한 값으로 된다.

직렬연결시 Ohm 계산법
4 Ohm + 4 Ohm = 8 Ohm

Short Circuit (단락)(短絡)

전기회로에서 둘 또는 그 이상의 곳을 전기저항이 아주 작은 도선(導線)으로 잇는 일. 쇼트라고도 한다. 단락하기 전에 전압이 있는 2점을 도선으로 이으면, 그 도선에는 전류가 흐르며, 때로는 위험한 상태가 되기도 한다.

Simultaneous Stereo/Mono

스테레오 앰프를 가지고 2채널+모노1채널로 출력할 수 있는 앰프의 능력.

Single Reflex Bandpass Enclosure

4th order bandpass. 실드 인클로져의 스피커 앞에 acoustic filter를 추가한 실드 인클로져 시스템이다.

Skin Effect (표피효과)

도체에 흐르는 전류 중에서, 고주파수 신호가 전류의 흐름(도체 안을 관통하는 것)을 방해하는 물리적 현상.

Slope

네트워크에서 주파수가 감쇄되는 비율. dB/octave로 표시한다.

S/N Ratio (Signal-to-Noise Ratio)

수신기·증폭기를 비롯하여 일반 전송계에서 취급하는 신호와 잡음의 에너지비. 신호의 품위 레벨의 척도로 하고 있다. SN비라고 약칭할 때가 많다. 신호는 단독으로 존재하지 않고 대개 잡음과 섞여 있다. 그 비율을 나타내는 척도로서 SN비가 쓰인다. 신호전력을 S, 잡음전력을 N이라 할 때 10 log10(S/N)으로 나타낸다. 단위는 데시벨(dB)이다. 이론적으로는 수신기나 증폭기의 잡음지수와 들어오는 신호의 크기만으로 일률적으로 정해지며, 개선의 여지는 적다. 그러나 FM(주파수변조)이나 PM(위상 변조) 방식인 경우는 도래신호의 크기가 어느 일정한도 이상이면 복조신호(復調信號)의 SN비는 입력의 SN비보다 개선될 수 있다.

Sound Stage (사운드스테이지)

오디오 시스템에서 실제 무대에서 들리는 소리처럼 음향 감을 만드는 것. sound stage는 stage의 깊이 뿐만 아니라, 음악이 어느 방향에서 들려오는가를 나타내는 위치인 것이다. 전방에만 스피커가 장착되어 있는 자동차는 front sound stage를 가진다. 그러나 이것은 Live music 같은 Rear fill이 없다. 전/후/좌/우 모두에 스피커가 장착되어 있는 자동차는 앞쪽에서 뒤쪽으로 sound stage를 가진다. stage의 높낮이는 전방 스피커의 위치에 의해 조정될 수 있다.

Sound velocity (음속)(音速)

소리의 전파 속도. 음파가 소밀파(疎密波)로서, 매질(媒質) 속을 진행하는 속도이다. t ℃의 공기 속에서는 V=331.5+0.61t (m/s)이다. 즉 0 ℃일 때의 음속은 1초에 약 331 m이고, 온도가 1 ℃ 높아지면 0.6 m씩 빨라진다. 0 ℃의 물 속에서는 1500 m/s, 실내온도의 철·유리 속에는 약 5000 m/s이다.

Sound Wave (음파)(音波)

소리로서 느껴지는 파동. 매질(媒質) 속을 전파하는 탄성파(彈性波)로서 보통  가청주파수(可聽周波數:수십∼2만 Hz)의 것을 가리킨다. 가청주파수 이상의 음파를 초음파(ultrasonics), 가청주파수 이하의 것을 인프라소닉스(infrasonics)라 하며, 이것들도 넓은 뜻으로는 음파라 한다. 음파는 각각의 매질에 특유한 전파속도가 있으며, 반사·간섭·회절 등 파동으로서의 모든 성질을 지니고 있다.

Sound

탄성체(彈性體) 속을 전파하는 파동. 음(音)이라고도 한다. 좁은 뜻으로는 사람의 청각기관을 자극하여 청각을 일으키는 것을 말한다.

Speaker (스피커)

전기신호를 진동판의 진동으로 바꾸어 공기에 소밀파(疏密波)를 발생시켜 음파를 복사(輻射)하는 음향기기. 확성기 또는 라우드스피커라고도 한다. 진동판이 공기중에 직접 놓이는 종류를 복사형 스피커라 하고, 진동판이 혼(horn) 속에 놓이는 종류를 혼형 스피커라고 한다.
카오디오에서 사용되는 스피커는 일반적으로 복사형 스피커로, 진동판의 형태로구분해서 CONE 타입 스피커와 DOME 타입 스피커로 구분될수 있다.

1. 진동판 ( diaphram )

진동시켜 음을 재생하는 판. 진동판은 파워 앰프에서의 입력신호를 정확히 출력하는 것이 이상적이지만,

완전한 재생은 현시점 에서는 불가능에 가깝기 때문에, 어려가지 소재의 진동판이 사용되고 있다.

*진동판에 요구되는 요소*

파워 앰프의 큰 출력에 대해서 진동판이 변형하지 않는 강성과 불필요한 진동을 하지 않아야 한다.

*진동판 소재별 특징과 차이점*

A. Paper (종이)

가장 흔한 소재로, 다른 소재와 비교해서 성형시에  제조상의 제한이 적기 때문에 생산성이 좋은 것이 특징이다. 또한 경량의 진동판이면서 적당한 강성을 가지고 있다. 반면에 습기에 약하다.

B. 폴리머 라미네니트

종이 표면에 합성수지등을 첨가해서 만든것으로, 종이에 비해서 불필요한 진동이 적다. 진동판의 질량이 종이 진동판에 비해 무거워 지기때문에 음압이 저하된다.

C. 폴리 플로필렌 (PP cone)

폴리 에틸렌에 가까운 소재로, 완전한 내수성을 가지고 있어서 카오디오용 소재로 적합하다. 또한 종이에 비해서 높은 강성과 붚필요한 진동이 적은것이 특징이다. 종이에 비해 음압이 떨어진다.

D. HOP cone

플라스틱 계열의 합성수지로 알루미늄과 같은 강성을 가진다. PP cone보다 20% 적은 질량으로서 같은 강성을 가진다.

E. 크로스 카본

카본(탄소섬유)은 강성이 상당히 높기 때문에 깨끗한 음질을 재생하는 반면에, 불필요한 진동이 많아지는 경향이 있다.


2. Edge (surround)

진동판이 전후 운동이외의 불필요한 운동을 하지 않도록 정확한 위치로 지지해주는 작용을 한다. 또한 엣지 자체도, 진동해서 불필요한 음이 나오기 어려운 재질의 것이 사용되고 있다.

3. Center cap

pole 내에 먼지 같은것이 들어가는 것을 방지하는 동시에, 진동판 아랫부분의 보강 역할을 하고 있다. 형상과 재질에 따라서 재생주파수도 변화한다.

4. Former

진동판에는 도체선(보이스 코일)이 감겨서 취부되어 있다. 이 former가 스피커의 자기회로 내에서 움직이는 것에의해 진동판이 음을 재생한다.

5. Damper (spider)

Former가 운동할 때에 former에 감겨져 있는 보이스코일이 다른 부분에 접촉하지 않도록 하고있는 것이다. 또한 정지상태에서 진동판과 former를 정확한 위치에 고정되도록 지지해주고 있는 역할을 한다. 재질은 적당한 유연성과 former의 운동에 대해서 추종성이 요구되기 때문에, 마포같은 재질의 것을 많이 사용한다.

6. 입력단자

파워 앰프에서 공급되는 신호를 받아들이기 위한 단자.

7. 리드 선

입력단자와 보이스 코일을 연결해 주는 도체선으로, 유연성이 요구됨으로 섬유선을 사용한다.

8. 보이스 코일

former에 감겨져 있는 도체선. 파워 앰프에서의 오디오 신호가 마그네트의 자계내에서 흐르는것에 의해서 fomer에 취부되어 있는 진동판을 움직인다. (플레밍의 왼손 법칙)

9. Magnet (자석)

자계를 만드는 영구자석. 마그네트는 페라이트 계열의 스트롱티움 마그네트가 많이 사용되고 있다. 트위타는 소형이면서 자력이 10배 정도 강한 네오디움 마그네트를 사용한다.

10. Center pole
11. Plate

마그네트에 의해 자극화 된 센터폴과 플레이트는 스피커의 자계를 형성한다. 센터폴 측이 N극, 플레이트 측이 S극으로 된다.

12. Gasket

진동판이 운동할때 surround가 이탈하지 않도록 고정해주는 역할을 한다. 취부시에도 surround가 다른부위에 접촉되지 않도록 보호작용을 한다. 재질은 종이를 많이 사용한다.

13. Frame (basket)

진동판과 마그네트등을 취부하고 있는 모체. 재질로서는 철판을 많이 사용하고 있지만, basket자체의 불필요한 진동을 줄이고 자화되지 않도록 알루미늄과 아연등을 합성한 diecast frame을 사용하는 경우도 있다.

 

Spider (댐퍼)

스피커 프레임 안쪽에 위치하면서 콘지의 밑부분과 보이스코일 등을 지탱하고 있는 유연한 물질.

SPL (Sound Pressure Level)

소리에너지의 음향학적 에너지. 매질 속을 지나는 음파에 의해 생기는 압력. 보통 실효값으로 나타내며, 그 진폭을 파고(波高)값이라 한다. 정상적인 사람의 청력을 기준으로 하여 1 kHz의 평면파의 소리에 대한 최소가청값[最小可聽値] p0=2×10-5 N/m2=2×10-4 dyn/cm2=2×10-4 μbar를 기준음압으로 한다. 음압 p를 음압레벨 20 log10 (p/p0)로 나타내는 경우도 많다(단위는 dB). 일반적으로 스피커에 1 watt의 입력을 주었을때 1 meter의 거리에서 측정할수 있는 음압을 dB로 표시.

Stereo (스테레오)

입체 음향인 레코드 연주나 방송을 들을 수 있는 입체음향 재생증폭장치. 본래는 입체음향을 뜻하는 영어단어 ‘stereophonic sound’의 약어이다. 입체 음향인 레코드나 방송에 대하여 일반적인 것을 모노럴(monoral)이라고 한다. 사람은 귀에 의해서 음의 세기의 차이, 도달시간의 차이를 포착하여 음원(音源)의 방향을 식별하는 능력이 있으며, 이것을 양이효과(兩耳效果:binaural effect)라고 한다. 오케스트라나 연극과 같이 음원이 널리 퍼져 있는 음을 좌우 2개의 마이크로폰으로 집음(集音)하면, 동일 음원에서 나온 음은 마이크로폰의 위치에 따라 음의 세기와 도달시간에 차이가 생겨서, 두 마이크로폰의 신호에는 사람의 양이효과에 상당하는 정보가 포함된다. 이것을 별개의 전송로를 통해서 2~3 m 정도 떨어져 있는 좌우 2개의 스피커로 재생하고, 두 스피커를 밑변으로 하는 이등변삼각형의 꼭짓점 부근에서 들으면 좌우의 귀에 세기·시간이 각각 다른 음이 들려와서 음원의 위치가 재현된 것처럼 느껴진다. 따라서 음원이 넓은 오케스트라는 앞쪽에서 넓어지는 것처럼 들려서 임장감(臨場感)이 넘친다. 또 뒤쪽 벽이나 객석으로부터의 반사음을 입체적으로 집음 하기 위해서 뒤쪽을 향하게 한 좌우 2개의 마이크로폰에서 오는 신호를 별도로 전송하고, 뒤쪽 좌우에 배치한 스피커로 재생하여 앞쪽 재생 음에 더하면 마치 객석에서 음에 둘러싸여 듣고 있는 것과 같은 느낌을 줄 수가 있다. 이것이 4채널 스테레오인데, 보통 스테레오에 비해서 더욱 임장감이 좋다.

Subwoofer (서브우퍼)

가청주파수에서 가장 낮은 부분(약45Hz~125Hz)을 재생 하기위한 스피커.

Surround (suspension)

스피커 콘지의 바깥 서스펜션 부분.

S3(three)-way

트위터,미드레인지,우퍼의 3가지 스피커로 조합된 스피커 시스템.

Terminal (단자)(端子)

전기회로나 전기기기 등에서 전극을 접속시키는 곳에 붙이는 쇠붙이. 예를 들어 전동기의 단자라고 하면, 각 권선(捲線)의 시작이나 감은 끝의 선을 밖으로 빼내어 전원의 선과 접속하거나, 권선 상호간에 접속시키는 곳을 말한다. 즉, 전기기기에서 발생한 전력을 외부로 보내거나, 전력을 외부로부터 기계에 공급하는 전류의 출입구를 말하며, 전지의 경우는 양전극과 음전극에서 빼내어 외부에서 전선을 연결하는 데 편리하도록 한 곳이 단자이다. 단자는 그것을 통해서 전류의 통로를 만드는 곳으로 전류가 적으면 간단한 구조로도 충분하나, 큰 전류가 통하는 단자는 접촉면이 충분하고, 죔이 단단하지 않으면 전류 때문에 과열될 우려가 있다.

TFT (thin film transistor)

기판 위에 진공증착 등의 방법으로 형성된 박막을 이용하여 만들어진 트랜지스터. TFT라고도 한다. 제작을 위해서는 반도체와 절연체, 그리고 금속의 박막을 차례로 증착하여 만든다. 전압 대 전류 비의 특성곡선 모양은 단결정 전기장 효과 트랜지스터(MOSFET)의 것과 유사한 형태를 하고 있다.

Total Harmonic Distortion (THD)

오디오 출력신호에 존재하는 왜곡 율을 %로 표시한 것. 대략 0.1 % THD 이하는 들을 수 없다고 생각되지만, head unit / equalizer / signal processor / active crossover / amplifier / speaker 모두가 0.1 % THD의 왜곡을 가지고 있다면 시스템의 출력 왜곡 율은 0.6 % THD가 된다. 이것은 출력부분에서 주목할 만한 왜곡양이다.

Titanium (티타늄)

은백색의 굳은 금속 원소,기호는 Ti,원자 번호 22,원자량 47.90,암석,흙 속에 널리 분포함,가열하면 강한 빛을 내면서 타며 거의 모든 비금속 원소와 화합함,철,알루미늄의 대용으로 중시됨. 트위터의 진동판으로 사용한다.

Transceiver (송,수신기)

송수신기, 신호에 의한 송수신을 할 수 있는 단말 장치

Transducer (변환기)

변환기, 입력 신호를 다른 형태의 출력 신호로 변화해주는 부품이나 장치.

Transient Response (과도응답)(過渡應答)

출력이 정상상태가 되기까지의 응답. 기계계(機械系)나 전기계 등의 물리계가 정상상태에 있을 때, 이 계(系)에 대한 입력신호 또는 외부로부터의 자극이 가해지면 정상상태가 무너져 계의 출력신호가 변화한다. 이 출력신호가 다시 정상상태로 되돌아올 때까지의 시간적 경과를 과도응답이라고 한다.

Transistor

반도체 결정 속의 도전작용을 이용한 증폭용 소자(素子).신호증폭의 구실을 해 오던 진공관(眞空管)을 대치하는 전자부품.트랜지스터 그 자체가 소형이어서 이를 사용하는 기기(機器)는 진공관을 사용할 때에 비하여 소형이 되며, 가볍고 소비전력이 적어 편리하다.

Treble (고음)

가청주파수에서 약3KHz이상의 주파수.

Triaxial driver

3가지 스피커가 한축에 설치되어 있는 스피커.한개의 스피커에 우퍼,미드레인지와 트위터의 조합으로 주파수를 폭 넓게 재생하기위해 이러한 방식을 사용한다.

Tri-chamber bandpass enclosure

Ported 박스를 최소한 1개 이상 가지고 있으며, 두개 이상의 스피커와 3개의 chamber로 구성된 밴드패스 박스.

Tri-way output

앰프의 출력신호에 연결되는 패시브 크로스오버로 2채널 하이패스+모노 로우패스로 주파수를 분배하는 크로스오버.

Thiele/Small parameters

Neville Thiele 과 Richard Small이 정의한 스피커의 형태를 결정 짖는 매개 변수들.

Tuner (튜너)

주로 무선수신 장치의 입력부에 사용되는 것으로 일정한 전파(또는 전기신호)의 주파수에 동조(同調)하여 그 전파만을 선택하여 꺼내기 위한 것. 동조기라고도 한다. 적당한 인덕턴스(코일)와 용량(콘덴서)을 조합 시킨 장치이다. 일반적으로 코일과 콘덴서의 한쪽 또는 양쪽을 가변(可變)으로 하고, 또는 조합을 바꿀 수 있게 하여 여러 가지 주파수에 동조할 수 있게 한 것이 많다. 예를 들면, 라디오수신기에서는 바리 콘(가변 콘덴서)을 사용하여 방송주파수대 전역에 걸쳐 수신 가능하게 하고 있다.

Tweeter (트위터)

고음을 재생하기 위한 스피커.

2(two)-way speaker

트위터,우퍼의 스피커가 조합된 스피커 시스템.

Tuning (동조)(同調)

전기회로에서의 주파수 공진(共振) 현상. 이를 위한 회로를 동조회로 또는 공진회로라고 한다. 라디오나 텔레비전수신기의 선국(選局)은 이 현상을 이용한 것으로, 입력회로에 동조회로를 놓고 콘덴서의 용량 또는 인덕턴스의 유도계수를 변화시킴으로써 동조회로의 공진주파수를 수신 희망 국의 주파수와 일치시킨다. 라디오 수신기는 가변콘덴서를 많이 사용하고, 텔레비전 수신기의 경우에는 각 국마다 채널에 대응하는 콘덴서로 스위치를 돌려 절환(切換)하는 방식을 채용하고 있다.

 

Unfused Line

전원부와 부하사이에 퓨즈나 회로차단기의 보호회로가 포함되지 않은 부분.

 

Variable resistor (可變抵抗器)

저항 값을 연속적으로 또는 단계적으로 바꿀 수 있는 저항기. 연속적인 것을 볼륨이라고 하며, 음향 조절용으로 오래 전부터 사용되고 있다. 저항체 위를 접촉자가 접촉하면서 직선으로 이동하는 것과 회전하면서 이동하는 회전식이 있는데, 회전식이 많이 쓰인다. 단계식은 여러 개의 저항기를 하나의 케이스에 넣고, 각각 탭에 연결하여 노치로 전환하는 것인데, 정확성을 필요로 할 때,  짧은 시간에 큰 저항 값의 변화가 요구될 때 사용된다.

Vas 

스피커의 전체 서스펜션에 상응하는 공기의 부피량. liter나 cubic feet로 표시한다.

Vb

박스의 내부부피(net). cubic과 liter로 표시한다.

Vd

Xmax에서 콘지에 의해 옮겨지는 공기의 부피량. 스피커의 유효 표면적(Sd)에 최대 직선변위(xmax)의 곱으로 표현된다.

Vented enclosure

베이스 리플렉스 또는 포트 타입 인클로져.

Vf

밴드패스박스에서 전면부 박스의 내부부피.

Voice Coil (보이스 코일)

former에 감겨져 있는 도체선. 파워 앰프에서의 오디오 신호가 마그네트의 자계 내에서 흐르는 것에 의해서 fomer에 취부되어 있는 진동판을 움직인다. (플레밍의 왼손 법칙)

Volt

전위차(전압) 및 기전력의 MKSA 단위. 기호 V. 1  A의 불변전류가 흐르는 도체(導體)의 두 점 사이에서 소비되는 전력이 1 W일 때 그 두 점 사이의 전압 및 이에 상당 하는 기전력을 말한다. 1 V=1 W/A이다.

Voltage Drop (전압강하)

회로에서 저항을 가지고 있는 기기에 의해 사용된 에너지의 양.

Voltage (전압)(電壓)

전기장 또는 도체 내 두 점 사이의 전기적인 위치에너지 차(差). 전위차라고도 한다. 전하(電荷) 분포에 의해 정해지는 것인데, 전위차가 있는 두 점 사이를 도선으로 연결하면 마치 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러 낙차(落差)를 없애듯이 전위차가 없어지는 방향으로 전하가 이동한다. 회로 내에서 전류가 계속 흐르는 것도 이것에 의하지만, 이 경우 끊임없이 회로 내의 두 점 사이에 전위차를 주어 전류를 흐르게 하는 직접적인 원인이 되는 작용을 기전력이라고 한다. 실용단위는 볼트(V)이며, 1쿨롱(C)의 전하가 전위차가 있는 두 점 사이에서 이동하였을 때에 하는 일이 1줄(J)일 때 그 두 점 사이의 전위 값, 즉 전압을 1 V로 한다.

Volume

스피커 인클로져의 내부부피.

VOM (Volt Ohm Meter)

전압, 저항, 그리고 전류 등의 기본적인 전기적 특성을 측정할 수 있는 계측기.

Vr

밴드패스 박스의 후면부 박스 내부부피.


Watt

일률의 MKSA 단위. 기호 W. 1 s(초)에 1 J(줄)의 일을 하는 일률을 1 W로 정한다. 1 W=1 J/s=107 erg/s이다. 증기기관의 발명자 J.와트의 이름을 딴 단위이다. 주로 전력의 단위로 쓰는데, 이 경우에는 1 V(볼트)의 전압으로 1 A(암페어)의 전류가 흐를 때의 전력의 크기에 해당한다. 한편 공업분야에서 쓰는 실용단위(實用單位) 1 hp는 746 W에 해당하는 양이다.

Wave (파동)(波動)

공간이나 물체의 일부에 일어난 상태의 주기적 변동이 어느 속도로 퍼져가는 현상.

Waveform (파형)

파동의 변화를 그래프로서 표시하는 것.

Wavelength (파장)

파동에서 같은 위상[位相]을 가진 서로 이웃 한 두 점 사이의 거리. WL = 1120 / Freq. :(1120=1초당 음의 전송속도; feet)

White noise

백색 잡음, 신호처리에서 어떤 주파수 대역 안에서 주파수에 대한 전력밀도의 스펙트럼이 거의 일정한 잡음. 그래프를 그려보면 주파수 대역 전체에 걸쳐 나타나는 평탄한 잡음이다.

Whizzer

고음을 재생하기 위해서 메인 콘지의 중앙부에 덧붙인 조그마한 보조 콘지.

Woofer (우퍼)

가청 주파수중 저음부를 재생하기 위해 디자인된 스피커.

 

XLR

balanced 라인에서 사용하는 콘넥터의 일종.

Xmax

콘지 가 보이스코일에 의해 직선 이동하는 최대거리(단 방향).

 

Z

스피커의 공칭 임피던스.

 

BQTF(Bluetooth Qualification Test Facility)

블루투스 인증시험 중 RF에 관련된 15가지 인증시험을 수행할 수 잇는 상위시험기관이다.

현재 블루투스 관련 표준화 활동을 관장하고 있는 블루투스 SIG 내에는 블루투스 승인프로그랜 관리, 검토, 개선에 관한 책임을 지는  BQRB(Bluetooth Qualification Review Board), 블루투스 승인 프로그램의 올바른 적용을 지원하는 BQA(Bluetooth Qualification Administrator), 블루투스 관련공지, 문서 및 시험성적서가 요구사항에 맞는지 확인하고 블루투스에 적합한 인증제품 데이터베이스에 제품을 등록하는 팩임을 갖도록 BQRB에 의해 인정받은 BQB(Bluetooth Qualification Body) 등이 있다. 이중 BQTF는 블루투스 기술 규격에 제품이 적합한지 여부를 시험하도록 BQRB에 의해 승인된 시험기관에 해당한다. 현재 전세계에서 BQTF는 10개국에 걸처 18개 기관이 활동하고 있다.

 

차세대단거리전용통신

(A-DSRC:Advanced Dedicated Short Range Communication)이란 현재의 DSRC보다
한단계 진보된 기술로 모바일커머스·멀티미디어서비스 등을 지원하는 혁신적인 지능형교통시스템(ITS) 규격을 가리킨다.

DSRC가 8∼15m 반경에서 통신을 지원하고 최대 데이터 전송속도가 1Mbps인 데 반해 차세대 DSRC는 수백m 반경까지 통신이 가능하며 최대 전송속도 또한 수십Mbps에 달한다. 또 DSRC가 제공하지 않는 기지국간 이동기능(핸드오버)도 지원해 말 그대로 달리는 차 안에서 각종 멀티미디어 서비스가 가능해진다.

 

차세대 DSRC 시스템은 고속 이동성을 갖는 무선 멀티미디어 제어기술로 모든 자동차에 모바일 IP를 부여해 웹·e메일 등 인터넷 이용이 가능하게 함으로써 향후 ITS서비스를 한단계 끌어올릴 기술로 평가된다. 
 

Posted by 떼기
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