■ 이영동 프로필 | ||
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![]() 영상용 파워앰프인 모델 2 와 3 채널 시스템 ![]() 조립되고 있는 전원 서플라이 앰프 모습 |
완벽한 진동방지 대책 메커니컬 그라운딩 1988년 모든 오디오 구성품들의 기계적 진동의 영향에 관한 연구결과를 토대로 레퍼런스의 메커니컬 그라운딩을 설계한 Georges Bernard가 메커니컬 그라운딩의 이점을 살린 골드문트 혼을 디자인했다. 여기서 메커니컬 그라운딩 비법에 관해 좀더 자세하게 알아보기로 하자. 먼저, 독자적으로 활용하고 있는 메커니컬 그라운딩 방식은 철저한 진동방지 대책으로 알려져 있다. 당시만 해도 저 능률의 스피커를 명료하고 다이내믹하게 그리고 높은 레벨로 올려주는 것은 매우 어려운 일로 알려져 있었다고 한다. 그럼에도 불구하고 수년동안 저 능률의 하이엔드급 스피커들이 오디오업계에 많이 등장하자 이러한 스피커의 대응용으로서 높은 출력의 파워앰프를 개발한 필요성을 느꼈다. 즉 고출력이면서도 음이 자연스럽고 스피드감이 뛰어남과 동시에 정확성있는 파워앰프가 필요했던 것이다. 특히 최저능률 스피커를 구동하기 위해서는 다이내믹 레인지가 기존 앰프에 비해 월등하면서 350와트 정도의 피크 파워가 요구되었다. 그러나 연구팀이 이러한 조건을 갖춘 회로기판을 기존의 섀시에 장착하고 테스트를 해보았으나 성능이 현저하게 저하되었고, 출력을 높일수록 성능은 만족스럽지 못했다. 이러한 문제점을 해결하기 위한 연구 결과 'Mechanical Grounding' 방식을 미메시스 앰프 설계에도 적용시키는 것이 해결책임을 알게 되었다고 한다. 또한 앰프의 성능을 저하시키는 가장 큰 요인은 기계적인 진동이라는 사실과 그 주요 진동원은 앰프의 전원부와 출력단 이라는 사실도 알아냈다. 일반적으로 전압이나 전송 전류가 증가할수록 신호에 따라 앰프 구성품들에 진동이 발생한다는 것은 잘 알려진 사실이고 전원 부, 출력 단 외에도 저항이나 콘덴서에서도 진동이 발생한다고 한다. 높은 전류가 앰프의 전원 부나 출력회로를 통과할 때 생긴 진동은 입력회로에 불필요한 과장된 신호를 보내는 역할을 하게 되는데 이것을 마이크로폰 효과라고 한다. 이외에도 기존의 앰프에서는 출력회로에서 발생한 진동이 입력회로에 계속 전달되어져서 다이내믹을 저해하고 입력된 음악신호에 악영향을 끼치는 소위 루프(Loop) 현상이 계속 발생하기도 한다. 그래서 이러한 문제점을 일시에 해결하고 고성능의 고출력 파워앰프를 완성시키기 위해서 'Mechanical Grounding' 방식을 개발, 채택했던 것이다. |
![]() 수석 엔지니어가 신제품 도면을 살펴보고 있는 모습 |
![]() 수가공 방식으로 시스템을 조립하고 있는 모습 |