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음향:measurement:nonlinear
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음향:measurement:nonlinear [2025/08/15] 정승환음향:measurement:nonlinear [2025/11/07] (현재) – [Audio Precision, Linearity 측정] 정승환
줄 48: 줄 48:
  
   * 이퀄라이저 (Equalizer): 이퀄라이저는 주파수 대역별로 소리 신호의 크기를 조절하는 장비입니다. 이퀄라이저는 선형한 변화를 통해 특정 주파수 대역의 음량을 조절하므로 선형 시스템입니다.   * 이퀄라이저 (Equalizer): 이퀄라이저는 주파수 대역별로 소리 신호의 크기를 조절하는 장비입니다. 이퀄라이저는 선형한 변화를 통해 특정 주파수 대역의 음량을 조절하므로 선형 시스템입니다.
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   * 믹서 (Mixer): 믹서는 다양한 오디오 신호를 섞어 하나의 출력 신호로 만드는 장비입니다. 입력 신호들의 가중합으로 출력이 생성되며, 신호들의 선형적인 결합을 통해 동작합니다.   * 믹서 (Mixer): 믹서는 다양한 오디오 신호를 섞어 하나의 출력 신호로 만드는 장비입니다. 입력 신호들의 가중합으로 출력이 생성되며, 신호들의 선형적인 결합을 통해 동작합니다.
  
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   * 앰프 (Amplifier): 앰프는 입력 신호의 크기를 증폭시켜 출력으로 내보내는 장비입니다. 입력 신호가 일정 수준 이상으로 커지면 비선형 왜곡이 발생하며, 이는 오디오 신호의 특별한 효과를 만들어냅니다.   * 앰프 (Amplifier): 앰프는 입력 신호의 크기를 증폭시켜 출력으로 내보내는 장비입니다. 입력 신호가 일정 수준 이상으로 커지면 비선형 왜곡이 발생하며, 이는 오디오 신호의 특별한 효과를 만들어냅니다.
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   * 디지털 오버드라이브 페달: 기타나 다른 악기의 소리를 처리하여 디지털 오버드라이브 효과를 내는 페달은 비선형 시스템의 예입니다. 입력 신호가 일정 수준 이상으로 커지면 왜곡이 발생하며, 출력 신호가 입력에 비해 비선형적으로 변형됩니다.   * 디지털 오버드라이브 페달: 기타나 다른 악기의 소리를 처리하여 디지털 오버드라이브 효과를 내는 페달은 비선형 시스템의 예입니다. 입력 신호가 일정 수준 이상으로 커지면 왜곡이 발생하며, 출력 신호가 입력에 비해 비선형적으로 변형됩니다.
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   * 컴프레서 (Compressor): 컴프레서는 오디오 신호의 동적 범위를 조절하는데 사용됩니다. 일정 수준 이상의 큰 입력 신호는 줄어들고, 작은 입력 신호는 늘어나는 비선형적인 변화가 일어납니다.   * 컴프레서 (Compressor): 컴프레서는 오디오 신호의 동적 범위를 조절하는데 사용됩니다. 일정 수준 이상의 큰 입력 신호는 줄어들고, 작은 입력 신호는 늘어나는 비선형적인 변화가 일어납니다.
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   * 스피커 (Loudspeaker): 스피커는 입력 신호를 소리로 변환하는데 사용되며, 스피커의 출력은 입력에 비해 비선형적으로 변형됩니다.   * 스피커 (Loudspeaker): 스피커는 입력 신호를 소리로 변환하는데 사용되며, 스피커의 출력은 입력에 비해 비선형적으로 변형됩니다.
  
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   * 물리적 요소: 진동판 자체는 일반적으로 선형적인 응답을 가질 수 있습니다. 그러나 고음압이나 진폭이 큰 신호와 같이 물리적 한계를 넘어선 조건에서는 비선형적인 왜곡이 발생할 수 있습니다. 진동판의 물리적 특성은 입력 신호의 크기에 따라 변할 수 있으며, 이로 인해 비선형성이 나타날 수 있습니다.   * 물리적 요소: 진동판 자체는 일반적으로 선형적인 응답을 가질 수 있습니다. 그러나 고음압이나 진폭이 큰 신호와 같이 물리적 한계를 넘어선 조건에서는 비선형적인 왜곡이 발생할 수 있습니다. 진동판의 물리적 특성은 입력 신호의 크기에 따라 변할 수 있으며, 이로 인해 비선형성이 나타날 수 있습니다.
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   * 전기적 요소: 마이크는 진동판의 움직임을 전기 신호로 변환하는 전기적 회로를 포함합니다. 이 회로의 일부 요소들은 입력 신호와 출력 신호 간에 비선형적인 관계를 형성할 수 있습니다. 예를 들어, 마이크의 출력 신호가 일정 수준 이상으로 커질 때 클리핑이 발생하여 비선형 왜곡이 발생할 수 있습니다. 또한, 임피던스의 변화가 입력과 출력 사이의 비선형성을 유발할 수 있습니다. 고음압이나 진폭이 큰 신호의 경우, 마이크의 출력 임피던스가 변화하여 선형성을 벗어날 수 있습니다.   * 전기적 요소: 마이크는 진동판의 움직임을 전기 신호로 변환하는 전기적 회로를 포함합니다. 이 회로의 일부 요소들은 입력 신호와 출력 신호 간에 비선형적인 관계를 형성할 수 있습니다. 예를 들어, 마이크의 출력 신호가 일정 수준 이상으로 커질 때 클리핑이 발생하여 비선형 왜곡이 발생할 수 있습니다. 또한, 임피던스의 변화가 입력과 출력 사이의 비선형성을 유발할 수 있습니다. 고음압이나 진폭이 큰 신호의 경우, 마이크의 출력 임피던스가 변화하여 선형성을 벗어날 수 있습니다.
  
줄 157: 줄 152:
 =====Audio Precision, Linearity 측정===== =====Audio Precision, Linearity 측정=====
  
-**DAC** +<imgcaption image1|오디오 프레시젼으로 측정한 어떤 DAC 의 선형성, -70dBfs~0dBFs까지는 선형성이 유지되는 장비이다. >{{:음향:specification:20241227-022725.png/}}</imgcaption>((https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/how-important-is-dac-linearity.7878))
- +
-  * https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/how-important-is-dac-linearity.7878+
  
-{{:음향:specification:20241227-022725.png/}} 
  
 {{tag>비선형}} {{tag>비선형}}

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음향/measurement/nonlinear.1755242417.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환