트위터 회로의 구현(Tweeter Circuit Realization) 

(7) 파일 열기 메뉴를 선택한다.

       Tutor-3_High 설계파일을 선택한다.
         Tutor3_High.JPG

        열기 버튼을 클릭한다.

(8) Schematic 그래프 선택버튼을 클릭한다.

      이제 단일 HP2 2개의 HEQ를 실제 능동회로로 구현해 보기로 하자.

(9) Circuit Analog Active Realization 메뉴를 선택한다.

      그러면 다음과 같이 Analog Active Realization 윈도우가 나타나는데, Schematic내에 세개의 전달함수

      블록이 있으므로, 그리드내에 세개의 엔트리가 존재한다. 각 블록을 개별적으로 구현하기로 하자.

      우선 HP2로 표시된 H1블록을 선택하므로서 시작하기로 하자.

  첫번째 H1 엔트리를 선택한다.
          realize1.JPG

  윈도우를 닫기위해 OK버튼을 클릭한다.

      그러면 이 Q값에 대한 Ao이득이 너무 낮다는 에러 메시지가 나타난다. HP2로 표시된 H1 블록

      구현하기 위해서는 이득 구조를 수정해야할 필요가 있다.
         realize2.JPG  

       에러를 발생시킨 OP앰프 회로를 제거한다.

      이들 3개의 필터 블록들의 파라미터값을 검토해 보면, HP2필터의 Ao값은 -9.27dB이고, 두개의

      HEQ 블록들은 낮은 주파수에서는 이득이 1이지만 높은 주파수에서는 +6dB의 이득을 가진다.

      이때 각 HEQ 블록에서 +6dB 이득을 떼어내서 HP2 12dB를 붙이면 전체 이득은 동일해진다.

      따라서 HP2의 이득은 +2.73dB가 된다.

       H1부품을 더블클릭하고, Ao이득을 +2.73로 변경한다.
         realize3.JPG

       윈도우를 닫기위해 OK를 클릭한다.

 

(10) Circuit Analog Active Realization 메뉴를 선택한다.

    첫번째 H1 엔트리를 선택한다.
          realize4.JPG

    윈도우를 닫기위해 OK버튼을 클릭한다.

       이제는 에러가 발생하지 않고 다음 그림과 같이 Schematic 화면상에 HP2에 대한 실제 회로가

       나타난다. 
         realize5.JPG
      
하지만 2개의 HEQ 블록의 경우 통과대역에서 손실이 발생하고, 이와 동시에 증폭을 하도록 파라미터

       값들을 줄수없다. Ao값은 하나만을 줄수있기 때문이다. 통과대역 이득이  -6dB이고, 증폭도 또한

       6dB이기 때문에 이들 HEQ 회로들은 구현하기가 매우 간단해진다. 이들은 병렬연결 캐패시터를

       가지는 6dB L-패드 회로로서 구현된다. HEQ 필터는 수동회로로 구현되지만 이득이 1 OP앰프로

       버퍼기능을 담당하도록 하여야 한다. 또한 우퍼의 경우와 마찬가지로 변환기를 구동하기 위해 버퍼

       부품을 추가하여야 한다. 초기 RC값으로서 기존의 C값인 15n 파라드와 R값으로서 2.05K 옴을 사용

       하도록 하겠다.

    다음과 같은 회로도를 만들기 위해 부품들을 추가하고/복사하고/제거한다.

     realize6.JPG

(11) Circuit → Calculate 메뉴를 선택한다.(F9를 눌러주어도 된다.)

(12) SPL 그래프 선택버튼을 클릭한다.

       구현된 회로에 대한 SPL응답을 다음에서 볼수있다.

         SPL.JPG

       그래프는 앞의 H블록을 사용한 응답과 매우 비슷하지만, 약간의 조정이 필요하다. HEQ 스테이지에서

        RC값을 추측하여 정했기 때문에 이들값을 조정할 필요가 있다. 부품선정의 관점에서 볼 때 회로 전체

       에 걸쳐 동일한 C값을 사용하는 것이 편리하기 때문에 R5-R8까지의 값을 조정하기로 하자.

 

(13) Circuit → Optimizer 메뉴를 선택한다. (F3를 눌러도 된다.)

         • Memory #1창의 Store 버튼을 클릭한다.

         파라미터 그리드에서 R5, R6, R7, R8에 체크한다.

         • Optimize 버튼을 클릭한다.
           optimize.JPG

         • Optimize 윈도우를 닫는다.

       그러면 다음과 같이 최종 회로 부품값들을 얻을수 있으며, 이에따른 SPL응답곡선 또한 얻을수 있다
         optimize2.JPG  

         optimize1.JPG
          
       이제 지금까지 설계된 내용을 다른 파일에 저장하기로 하자.

(14) File → Save As 메뉴를 선택하고, Tutor-3_High_Cir로 이름을 부여하자.

        save.JPG