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음향:microphone:diapragm:condenser_capsule

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음향:microphone:diapragm:condenser_capsule [2026/06/25] – [Large Diaphragm과 Small Diaphragm의 차이] 정승환음향:microphone:diapragm:condenser_capsule [2026/06/25] (현재) – [엣지 터미네이티드] 정승환
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-{{ :음향:microphone:img_2124.jpeg?400 |}}+<imgcaption image2 center|>{{:음향:microphone:img_2124.jpeg|}}</imgcaption>
  
 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, 팬텀 파워를 사용하는 마이크는 일반적으로 48V를 사용하며, 파워 서플라이가 따로 있는 경우에는 60V 또는 그 이상의 전압으로 캡슐을 충전하기도 한다. 따라서 같은 캡슐을 사용하는 마이크라고 해도, 회로설계에 따라 캡슐을 충전하는 전압값은 천차 만별이고, 소리의 차이를 만들어내기도 한다. 충전하는 전압의 차이에 의해서 마이크 캡슐의 **네이티브 감도**((마이크의 최종 감도는 이후의 회로의 증폭값에도 영향 받는다.))가 결정되며, 특히 컨덴서 마이크의 PAD 스위치는 이 충전 전압값을 변경하는 회로이기 때문에 다이어프램의 감도를 변경할 수 있다. 컨덴서 마이크의 캡슐은 직류 전압을 이용하여 충전하게 되는데 보통 42V~60V 사이의 전압을 사용하며, 팬텀 파워를 사용하는 마이크는 일반적으로 48V를 사용하며, 파워 서플라이가 따로 있는 경우에는 60V 또는 그 이상의 전압으로 캡슐을 충전하기도 한다. 따라서 같은 캡슐을 사용하는 마이크라고 해도, 회로설계에 따라 캡슐을 충전하는 전압값은 천차 만별이고, 소리의 차이를 만들어내기도 한다. 충전하는 전압의 차이에 의해서 마이크 캡슐의 **네이티브 감도**((마이크의 최종 감도는 이후의 회로의 증폭값에도 영향 받는다.))가 결정되며, 특히 컨덴서 마이크의 PAD 스위치는 이 충전 전압값을 변경하는 회로이기 때문에 다이어프램의 감도를 변경할 수 있다.
  
-<imgcaption center|AKG C414의 캡슐(왼쪽)과 캡슐 충전 전압 변경 스위치 회로(오른쪽)>{{:음향:microphone:20240620-015237.png|AKG C414의 캡슐(왼쪽)과 캡슐 충전 전압 변경 스위치 회로(오른쪽)}}</imgcaption>+<imgcaption center|AKG C414의 캡슐(왼쪽)과 캡슐 충전 전압 변경 스위치 회로(오른쪽)>{{:음향:microphone:20240620-015237.png|AKG C414의 캡슐(왼쪽)과 캡슐 충전 전압 변경 스위치 회로(오른쪽)}}</imgcaption>
  
 =====Termination===== =====Termination=====
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 결과적으로 고음역의 반응이 완전히 플랫(Flat)하지 않고 특정 대역이 도드라지는 한계는 있지만, 과거 빈티지 마이크(예: U67 등) 설계에서는 이 물리적 고역 피크를 상쇄하기 위해 앰프단에 고음을 의도적으로 깎아내는 디엠파시스(De-emphasis) 필터 회로를 결합하여 최종 밸런스를 평탄하게 맞추는 방식으로 이 구조적 장단점을 완벽하게 제어했습니다. 결과적으로 고음역의 반응이 완전히 플랫(Flat)하지 않고 특정 대역이 도드라지는 한계는 있지만, 과거 빈티지 마이크(예: U67 등) 설계에서는 이 물리적 고역 피크를 상쇄하기 위해 앰프단에 고음을 의도적으로 깎아내는 디엠파시스(De-emphasis) 필터 회로를 결합하여 최종 밸런스를 평탄하게 맞추는 방식으로 이 구조적 장단점을 완벽하게 제어했습니다.
  
-<imgcaption image1|>{{20260623-215623.png|센터 나사로 인해 팽팽하게 탠션을 주는 것에 한계가 있어, 공진주파수가 가청주파수 아래에 위치한다.}}</imgcaption>+<imgcaption image4 center|>{{20260623-215623.png|센터 나사로 인해 팽팽하게 탠션을 주는 것에 한계가 있어, 공진주파수가 가청주파수 아래에 위치한다.}}</imgcaption>
  
 ====엣지 터미네이티드==== ====엣지 터미네이티드====
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  또한 캡슐 자체에서 거친 고역 피크가 발생하지 않으므로, 앰프단에 고음을 깎아내는 별도의 디엠파시스(De-emphasis) 필터 회로를 추가할 필요가 없습니다.다만, 진동판 중앙에 제동을 걸어주는 질량체(나사)가 없고 다이어프램이 완전히 자유롭게 진동하는 구조적 특성상, 파열음(Plosive)에는 다소 민감하고 취약한 성질을 가집니다. 순간적으로 강한 공기 압력이 밀려들 때 진동판 전체가 쉽게 펄럭이거나 과도하게 흔들릴 수 있기 때문입니다.그럼에도 불구하고 넓은 주파수 대역폭과 왜곡 없는 빠른 과도 응답, 그리고 초고역대까지 열려 있는 섬세한 해상도는 이 방식만의 독보적인 무기입니다. 이러한 순수한 플랫함과 정밀한 디테일 포착 능력 덕분에, 엣지 터미네이티드 캡슐(예: AKG CK12 계열)은 소스의 고유한 음색을 왜곡 없이 받아들여야 하는 어쿠스틱 악기 녹음이나 고해상도 레코딩 환경에서 표준으로 선호됩니다.  또한 캡슐 자체에서 거친 고역 피크가 발생하지 않으므로, 앰프단에 고음을 깎아내는 별도의 디엠파시스(De-emphasis) 필터 회로를 추가할 필요가 없습니다.다만, 진동판 중앙에 제동을 걸어주는 질량체(나사)가 없고 다이어프램이 완전히 자유롭게 진동하는 구조적 특성상, 파열음(Plosive)에는 다소 민감하고 취약한 성질을 가집니다. 순간적으로 강한 공기 압력이 밀려들 때 진동판 전체가 쉽게 펄럭이거나 과도하게 흔들릴 수 있기 때문입니다.그럼에도 불구하고 넓은 주파수 대역폭과 왜곡 없는 빠른 과도 응답, 그리고 초고역대까지 열려 있는 섬세한 해상도는 이 방식만의 독보적인 무기입니다. 이러한 순수한 플랫함과 정밀한 디테일 포착 능력 덕분에, 엣지 터미네이티드 캡슐(예: AKG CK12 계열)은 소스의 고유한 음색을 왜곡 없이 받아들여야 하는 어쿠스틱 악기 녹음이나 고해상도 레코딩 환경에서 표준으로 선호됩니다.
  
-<imgcaption image2|>{{20260623-215525.png|진동판에 장애물이 없기 때문에 팽팽하게 탠션을 주는것이 가능하여, 공진주파수를 올릴 수 있다.}}</imgcaption>+<imgcaption image5 center|>{{20260623-215525.png|진동판에 장애물이 없기 때문에 팽팽하게 탠션을 주는것이 가능하여, 공진주파수를 가청주파수(20Hz~20kHz) 밖으로 밀어낼 수 있다.}}</imgcaption>
  
 =====Large Diaphragm과 Small Diaphragm의 차이===== =====Large Diaphragm과 Small Diaphragm의 차이=====
  
-<imgcaption image1|>{{:음향:microphone:20250316-195406.png|https://www.neumann.com/homestudio/en/difference-between-large-and-small-diaphragm-microphones}}+<imgcaption image6 center|>{{:음향:microphone:20250316-195406.png|https://www.neumann.com/homestudio/en/difference-between-large-and-small-diaphragm-microphones}}
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음향/microphone/diapragm/condenser_capsule.1782315580.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환