음향:microphone:diapragm:condenser_capsule
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| 음향:microphone:diapragm:condenser_capsule [2026/06/06] – [Edge-terminated] 정승환 | 음향:microphone:diapragm:condenser_capsule [2026/06/25] (현재) – [엣지 터미네이티드] 정승환 | ||
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| 다이내믹 마이크와 다르게 진동판이 비교적 자유롭게 진동할 수 있기 때문에 소리의 트랜지언트가 잘 표현된다. | 다이내믹 마이크와 다르게 진동판이 비교적 자유롭게 진동할 수 있기 때문에 소리의 트랜지언트가 잘 표현된다. | ||
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| 컨덴서 마이크의 캡슐은 직류 전압을 이용하여 충전하게 되는데 보통 42V~60V 사이의 전압을 사용하며, | 컨덴서 마이크의 캡슐은 직류 전압을 이용하여 충전하게 되는데 보통 42V~60V 사이의 전압을 사용하며, | ||
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| =====Termination===== | =====Termination===== | ||
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| ^ 비교 항목 ^ 센터 터미네이티드 (Center-terminated) \\ //(예: K47, K67/K87 계열)// ^ 엣지 터미네이티드 (Edge-terminated) \\ //(예: CK12 계열)// ^ | ^ 비교 항목 ^ 센터 터미네이티드 (Center-terminated) \\ //(예: K47, K67/K87 계열)// ^ 엣지 터미네이티드 (Edge-terminated) \\ //(예: CK12 계열)// ^ | ||
| - | | **신호 추출 방식** | 진동판 중심부에 구멍을 뚫고 나사(Center Screw)로 도선 연결 | 진동판 외곽 고정 링(Clamp Ring)을 통해 가장자리에서 신호 추출 | | + | | **신호 추출 방식** | 진동판 중심부에 구멍을 뚫고 나사로 도선 연결 | 진동판 외곽 고정 링을 통해 가장자리에서 신호 추출 | |
| - | | **파열음(Plosive) 민감도** | **상대적으로 덜 민감함** \\ (중앙 나사가 진동판의 과도한 | + | | **진동판 장력 및 공진 특성** | **장력 확보 한계 및 가청 대역 내 공진** \\ (중앙 나사 고정 구조로 인해 필름을 테두리까지 균일하고 팽팽하게 당기는 데 한계가 있음. 이로 인해 공진 주파수가 가청 대역 내부인 **8kHz~12kHz 부근**으로 내려앉아 독특한 프레즌스 피크가 발생함) | **높은 장력 확보 및 가청 대역 밖 공진** \\ (중앙에 물리적 방해물이 없어 진동판 전체를 극도로 팽팽하게 당길 수 있음. 공진 주파수를 가청 영역 밖인 **15kHz~20kHz 이상**으로 밀어 올려, 가청 대역 내에서는 공진점 아래의 완만하고 평탄한 구간만 활용함) | |
| + | | **회로적 보정 여부** | **디엠파시스(De-emphasis) 필터 필요** \\ (캡슐 자체의 물리적 고역 피크가 거칠기 때문에, 이를 상쇄하고 평탄한 밸런스를 얻기 위해 마이크 내부 증폭단 회로에서 고음을 의도적으로 깎아내야 함) | **회로 보정 불필요 (Linear)** \\ (캡슐 자체에서 거친 고역 피크가 발생하지 않으므로, | ||
| + | | **파열음 | ||
| | **주파수 대역폭** | **제한된 대역폭** \\ (중앙 고정으로 인해 초고역대 및 극저역대 공진 제어가 제한됨) | **확장된 대역폭** \\ (진동판 전체 영역이 자유롭게 반응하여 초고역 및 극저역 재생에 유리) | | | **주파수 대역폭** | **제한된 대역폭** \\ (중앙 고정으로 인해 초고역대 및 극저역대 공진 제어가 제한됨) | **확장된 대역폭** \\ (진동판 전체 영역이 자유롭게 반응하여 초고역 및 극저역 재생에 유리) | | ||
| - | | **고역대 특성 (Presence)** | **특유의 프레즌스 피크(Peak)** \\ (주로 3~5kHz 또는 8~10kHz 부근이 강조되어 보컬 매칭 시 존재감 부각) | **상대적으로 플랫하고 에어리(Airy)함** \\ (고역대 피크가 완만하거나 초고역대까지 평탄하게 뻗어 부드럽고 개방감 있음) | | + | | **진동판 유효 진동 면적** | **고리 모양의 분할 진동** \\ (가장자리와 중심이 모두 고정되어 유효 진동 반경이 짧음) | **원판 전체의 일체형 진동** \\ (중심 제약 없이 진동판 면적 전체가 트램펄린처럼 유연하게 가동) | |
| - | | **진동판 유효 진동 면적** | **고리 모양(Annular)의 분할 진동** \\ (가장자리와 중심이 모두 고정되어 유효 진동 반경이 짧음) | **원판(Circular) | + | |
| - | | **근접 효과 (Proximity)** | 비교적 완만하고 다루기 쉬운 편 | 저역 대역폭이 넓어 근접 효과가 더 가파르고 묵직하게 발생 | + | |
| | **대량생산 및 자동화 용이성**| **낮음** \\ (마일러 필름 타공, 미세 토크 제어, 복잡한 절연 부싱 조립 등 정밀 수작업 요함) | **높음** \\ (필름 타공 없음, 구조의 단순화로 현대 CNC 및 대량 자동화 라인에 최적화) | | | **대량생산 및 자동화 용이성**| **낮음** \\ (마일러 필름 타공, 미세 토크 제어, 복잡한 절연 부싱 조립 등 정밀 수작업 요함) | **높음** \\ (필름 타공 없음, 구조의 단순화로 현대 CNC 및 대량 자동화 라인에 최적화) | | ||
| | **물리적 충격(낙하) 내구성**| **취약함** \\ (충격 시 중앙 나사 부근에 응력이 집중되어 필름이 찢어지거나 축이 틀어져 쇼트 발생 확률 높음) | **비교적 양호함** \\ (구조가 단순하여 쇼트 위험은 적으나, 미세 유격 발생 시 전체 텐션이 풀릴 수 있음) | | | **물리적 충격(낙하) 내구성**| **취약함** \\ (충격 시 중앙 나사 부근에 응력이 집중되어 필름이 찢어지거나 축이 틀어져 쇼트 발생 확률 높음) | **비교적 양호함** \\ (구조가 단순하여 쇼트 위험은 적으나, 미세 유격 발생 시 전체 텐션이 풀릴 수 있음) | | ||
| - | | **주요 용도 및 성향** | 굵직하고 존재감 있는 보컬, 라디오 DJ, 미드레인지의 밀도감이 중요한 소스 | 어쿠스틱 악기(Acoustic Guitar, Piano), 오버헤드, | + | | **주요 용도 및 성향** | 굵직하고 존재감 있는 보컬, 라디오 DJ, 미드레인지의 밀도감이 중요한 소스 | 어쿠스틱 악기, 오버헤드, |
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| ====센터 터미네이티드==== | ====센터 터미네이티드==== | ||
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| - | 센터 터미네이티드(Center-terminated) 콘덴서 마이크 캡슐은 다이어프램 또는 백플레이트의 중심에서 전기 리드가 연결되는 구조를 가집니다. 이 설계는 구조적으로 중앙에 | + | 센터 터미네이티드(Center-terminated) 콘덴서 마이크 캡슐은 다이어프램(진동판) |
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| + | 이 설계는 구조적으로 중앙에 나사를 박아 고정하기 때문에, | ||
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| + | 그러나 이 중앙 | ||
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| + | 결과적으로 고음역의 반응이 완전히 플랫(Flat)하지 않고 특정 | ||
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| ====엣지 터미네이티드==== | ====엣지 터미네이티드==== | ||
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| - | 엣지 터미네이티드(Edge-terminated) 콘덴서 마이크 캡슐은 다이어프램의 가장자리나 | + | 엣지 터미네이티드(Edge-terminated) 콘덴서 마이크 캡슐은 다이어프램(진동판)의 가장자리나 |
| - | 설계 특성상 파열음(plosive sounds)에 다소 민감할 수 있지만, | + | |
| - | =====Large Diaphragm과 Small Diaphragm의 차이===== | + | |
| - | {{:음향: | + | |
| - | >참고 | + | < |
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| + | =====Large Diaphragm과 Small Diaphragm의 차이===== | ||
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| + | </ | ||
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| =====생성되는 전압의 규모===== | =====생성되는 전압의 규모===== | ||
| 줄 77: | 줄 87: | ||
| =====캡슐의 물리적 특성에 따른 비교===== | =====캡슐의 물리적 특성에 따른 비교===== | ||
| - | ^ 특성 | + | |
| - | | **팝핑** | + | ^ 특성 |
| - | | **고역대** | **작을수록** | + | | **팝핑 |
| - | | **저역대** | **크면** 저역대 민감도 증가 | + | | **고역대 |
| - | | **Max SPL** | **작으면** | + | | **저역대 |
| - | | **SNR** | + | | **최대 음압 (Max SPL)** | 면적이 넓으면 |
| + | | **신호 대 잡음비 (SNR)** | **면적 넓을수록** 발전량이 압도적으로 커져 | ||
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음향/microphone/diapragm/condenser_capsule.1780682830.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
