음향:microphone:pressure_microphone:condenser_mic
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| + | ====== 컨덴서 마이크 ====== | ||
| + | 소리(공기의 진동)를 전기 신호로 변환하기 위해 **정전용량(Capacitance)의 변화**를 이용하는 마이크의 총칭이다. 음향학 및 전자공학적으로는 커패시터(Capacitor) 마이크라고도 부른다. | ||
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| + | 얇은 금속막 형태의 **다이어프램(진동판)**과 고정된 금속판인 **백플레이트(고정판)**가 하나의 커패시터를 이루고 있으며, 소리에 의해 두 판 사이의 거리가 변할 때 발생하는 전기적 특성 변화를 감지하여 오디오 신호를 생성한다. | ||
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| + | 다이어프램을 극단적으로 가볍고 얇게 만들 수 있기 때문에, 물리적인 질량이 큰 다이나믹 마이크에 비해 **압도적으로 빠른 트랜지언트 반응과 광대역 주파수 특성**을 지닌다. 이 때문에 스튜디오 레코딩, 클래식 수음, 영화 동시녹음 등 고해상도 오디오가 필요한 모든 분야에서 표준으로 사용된다. | ||
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| + | =====기본 동작 원리===== | ||
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| + | 컨덴서 캡슐은 기본적으로 두 개의 전도성 판이 마주 보고 있는 형태다. 다이어프램이 음압을 받아 앞뒤로 움직이면 백플레이트와의 거리($d$)가 변하게 되는데, 이때 커패시터의 정전용량($C$)이 물리적으로 변화하게 된다. | ||
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| + | $$C = \epsilon \frac{A}{d}$$ | ||
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| + | (($\epsilon$은 유전율, $A$는 판의 면적, $d$는 두 판 사이의 거리이다. 소리에 의해 $d$가 변하면 $C$가 실시간으로 변하게 된다.)) | ||
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| + | 이렇게 변하는 정전용량($C$)을 최종적인 오디오 신호(AF)로 변환하고 출력하기 위해 내부에는 반드시 **임피던스 컨버터 회로** 및 증폭 회로가 포함되며, | ||
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| + | =====회로 및 구동 방식에 따른 분류 ===== | ||
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| + | 컨덴서 마이크는 캡슐에 전하를 공급하는 방식과 이를 오디오 신호로 추출하는 회로 구조에 따라 크게 세 가지 카테고리로 분류된다. | ||
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| + | ==== 전통적인 DC-Biased 방식(AF 컨덴서) ==== | ||
| + | 외부에서 높은 고전압(주로 48V 팬텀 파워를 승압한 40V~60V 이상의 DC 전압)을 캡슐에 직접 공급하여 전하를 상시 충전해 두는 방식이다. 정전기적으로 고정된 전하량 상태에서 다이어프램이 움직일 때 발생하는 전압의 변화를 그대로 오디오 주파수(AF) 신호로 증폭한다. 가장 고전적이고 음질이 뛰어나지만, | ||
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| + | ==== 일렉트릿 방식(Electret Condenser) ==== | ||
| + | 제조 과정에서 백플레이트나 다이어프램에 반영구적인 전하를 미리 주입(영구 대전)해 둔 방식이다. 캡슐을 충전하기 위한 고전압 회로가 필요 없기 때문에 회로가 단순하고 소형화에 유리하다. 과거에는 저가형 마이크에만 쓰였으나, | ||
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| + | ==== RF 방식(Radio Frequency Condenser) ==== | ||
| + | |||
| + | 캡슐을 고전압으로 충전하는 대신, 낮은 전압의 고주파(RF) 발진 회로의 동조 커패시터로 사용하는 방식이다. 다이어프램의 움직임에 따른 정전용량 변화가 고주파를 변조(FM/ | ||
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| + | =====일반적인 장단점 ===== | ||
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| + | ^ 장점 ^ 단점 ^ | ||
| + | | 뛰어난 고역대 명료도와 섬세한 디테일 수음 | 다이나믹 마이크에 비해 물리적 충격에 약함 | | ||
| + | | 미세한 소리도 포착하는 높은 감도 | 팝 스크린, 쇽마운트 등 주변 액세서리가 필수적임 | | ||
| + | | 매우 평탄하고 넓은 주파수 응답 특성 | 높은 음압(MaxSPL)에서 캡슐 왜곡이나 클리핑 위험 | | ||
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