사용자 도구

사이트 도구


음향:mixingconsole:start
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!

문서의 이전 판입니다!


믹싱 콘솔

오디오 믹싱 콘솔(또는 믹서)은 오디오 신호를 혼합, 조절, 및 처리하기 위한 전문적인 오디오 장비입니다. 이 장비는 음악 녹음, 라이브 공연, 스튜디오 믹싱, 라디오 방송, 텔레비전 제작, 영화 제작 등 다양한 오디오 응용 분야에서 사용됩니다.

오디오 믹싱 콘솔은 다수의 오디오 입력 신호를 받아들이고, 각 입력 신호볼륨, 톤, (스테레오 위치), 이펙트, 이퀄라이저 등을 조절할 수 있는 여러 개의 채널을 제공합니다. 이로써 사용자는 여러 음원을 조합하고, 원하는 사운드를 조절하여 최종 오디오 믹스를 생성할 수 있습니다. 믹서는 또한 오디오 신호녹음하거나 스피커출력하는 역할도 수행합니다.

오디오 믹싱 콘솔은 크기와 기능에 따라 다양한 종류가 있으며, 프로페셔널한 스튜디오 믹싱 데스크부터 간단한 라이브 공연용 믹서까지 다양한 설정이 있습니다. 이 장비음향 엔지니어, 뮤지션, 프로듀서, 라이브 사운드 엔지니어 등 다양한 오디오 전문가들에 의해 사용되며, 음악과 오디오 제작에서 중요한 역할을 합니다.

Audio Mixing Console

Audio Mixing Console(or mixer) is a specialized audio equipment used for mixing, adjusting, and processing audio signals. This device is employed in various audio applications, including music recording, live performances, studio mixing, radio broadcasting, television production, and film making.

An audio mixing console accepts multiple audio input signals and provides several channels where each input signal's volume, tone, panning (stereo placement), effects, equalization, and other parameters can be adjusted. This allows users to combine various sound sources and manipulate them to create the final audio mix. The mixer also plays a role in recording audio signals and routing them to speakers or headphones for monitoring.

Audio mixing consoles come in various sizes and functionalities, ranging from professional studio mixing desks to simpler mixers used for live performances. These devices are utilized by a wide range of audio professionals, including sound engineers, musicians, producers, live sound engineers, and play a crucial role in music and audio production.

스플릿 콘솔

레코딩 채널과 플레이백 채널이 각기 다른 채널로 분리 되어있는 콘솔.

이러한 스플릿 콘솔의 단점은 16 채널녹음하고 플레이백하는 시스템이면, 16 채널레코딩/인풋 모니터링 용도로 써야하고, 또 다른 16 채널이 있어서, 그것을 멀티 트랙 레코더의 개별 출력을 플레이/믹스하는 플레이백 채널로 써야하기 때문에, 16 채널 녹음 용 시스템의 경우는 그 2 배인 32 채널을 낭비해야 한다는 큰 단점이 있다. 또한, 녹음 채널이퀄라이저AUX 센드의 셋팅과, 플레이백 채널이퀄라이저AUX 센드의 셋팅을 사람이 동일하게 맞춰주어야 한다.

녹음을 위한 다이렉트 아웃의 경우도 플레이백 채널에는 없고 레코딩 채널에만 존재하는 경우가 많다.1)

그림 1: 오렌지 색 부분은 레코딩 채널로 쓰고, 녹색 부분은 플레이백 채널로 쓰게된다.

하지만 스플릿 콘솔은 구조가 단순하고 간단하기 때문에, 쉽게 사용이 가능하다.

인라인 콘솔

믹싱 콘솔녹음/믹스 용으로 채널들을 따로 운용하는 스플릿 방식으로 쓰다가, 콘솔 회사들이 인라인 콘솔이라는 방식을 개발한다. 최초의 인라인 콘솔은 MCI 사의 MCI-416 콘솔이다. 인풋 채널과 플레이백 채널을 한 채널에 동시에 입력받아 운영하고, 페이더를 보통 스몰 페이더와 라지 페이더의 2단으로 구성하여 각각 인풋, 플레이백을 담당한다.

→ 더 읽기...

프리앰프

게인은 Focus고 페이더는 Focal length 이다”2)

프리앰프마이크 레벨신호라인 레벨신호증폭 시켜주는 장치를 말한다. 3)

Neve 1073그림 1: Neve 1073


파라미터

게인과 트림

Gain, Trim

게인과 트림은 같은것이 아니다.

위의 그림처럼 대부분의 장비게인트림이 같은 노브를 공유하는 경우가 많기 때문에, 게인트림이 같은 것으로 생각될 수 있는데, 게인트림은 같은 것이 아니다. 장비에서 MIC 인풋입력하는 경우, 저 노브게인으로 작동하고 게인 범위에 따른 증폭/감쇠가 작동하고, LINE 입력입력하는 경우에 저 노브트림으로 작동하고 트림 범위에 따른 증폭/감쇠가 작동하게 된다.

게인

마이크 레벨라인 레벨 또는 인스트루먼트 레벨라인 레벨

마이크 레벨 또는 인스트루먼트 레벨라인 레벨까지 증폭하는 기능

예시) 일반적으로 이야기 하는 마이크 레벨인 -50dBV는 dBu로 환산하면 -47.78dBu 이다. 이 소리를 +4dBu 까지 증폭하려면, 51.78dB게인증폭해야 한다.

트림

라인 레벨라인 레벨, 라인 레벨의 재조정

라인 레벨을 받아서 처리하기 적당한 라인 레벨로 재조정하는 기능

예시) 최대 입력 레벨이 18dBu인 라인 입력에서 트림을 이용해 -10dB를 재조정할 경우, 입력되는 신호에 -10dB가 적용되기 때문에, 26dBu로 입력되는 신호에 대해서 -10dB가 적용되면 16dBu로 재조정 되므로, 최대 입력 레벨인 18dBu 안으로 들어오게 된다.

Neve 1073

1073 노브의 경우 - 로 표시되어 일반적인 게인 값 표기와는 다른 표기이다.

Neve의 경우에는 노브회로가 가변 저항을 사용하지 않고 스텝 노브 방식을 사용하여 게인 리콜트림 리콜이 용이하며 정확한 게인, 트림 값을 주기가 편하다.

MIC로 설정시 -20dB ~ -80dB (총 60dB 증폭 가능) -값으로 표기된 이유는 마이크 신호의 값에 대비하여 매칭하도록 설계되어 있기 때문이다. 만약 마이크출력이 -50dBV 인 경우 -50dB 에 놓으면 적절한 레벨(+4dBu)로 사용하게 된다. 즉 증폭에 해당한다.12)

Yamaha도 Neve의 이런 방식을 그대로 따라하는 편인데, 아예 게인이라는 명칭보다 감도라는 뜻으로 Sensitivity 또는 Sense라는 명칭으로 붙어있는 경우도 많다.

LINE으로 설정시 +10dB ~ -20dB 로 설정되며, MIC와 마찬가지로 라인 레벨 신호값에 대비하여 매칭하도록 설계되어 있다. 만약 라인 레벨 입력이 -20dBu로 들어오는 경우 -20dB로 설정하면 적절한 레벨(+4dBu)로 사용하게 된다.
라인 레벨 입력이 +10dBu로 들어오는 경우는 +10dB로 설정하면 된다.
즉 -20dB = +20dB 트림, +10dB = -10dB 트림에 해당한다.

오디오 인터페이스의 게인, 트림

오디오 인터페이스게인 노브트림 노브를 겸하는 경우가 많다. 많은 사람들이 프리앰프바이패스하기 위하여 TRS 케이블 등을 사용하여 오디오 인터페이스의 LINE 입력을 하지만, 그래도 여전히 게인 노브가 동작하기 때문에, 프리앰프 바이패스한것 인지 아닌지 햇갈려 하는 경우가 많다. 오디오 인터페이스마다 라인 입력TRS로 따로 있는 경우도 있고, XLR로 연결한 후 해당 입력의 MIC/LINE 스위치를 통하여 입력 레벨을 변경하는 방식도 있기 때문에 꼭 TRS가 LINE 입력인 것은 아니다.

정확히는, 오디오 인터페이스라인 입력신호가 연결되어도 해당 입력게인 노브는 여전히 동작하는 경우가 대부분이며, 이 경우 트림으로 동작하게 된다.(게인 범위>트림 범위로 작동 범위가 달라짐.)


Premp Quality

NonLinearity

프리앰프의 다양한 방식과 빌드 퀄리티에 따라서, 신호의 크기에 따라 전부 다른 왜곡률과, 주파수 대역폭 및 반응을 가지고 있다. 신호 크기가 작건 크건 상관없이 신호가 모두 리니어13) 프리앰프를 제작하는 것은 매우 힘든 일이다.

잘 만든 프리앰프일수록, 보통은 더 리니어한 경향이 있다.

대부분의 프리앰프신호 값이 노미널 레벨 근처14)로 만들어졌을 때 최대/최고의 리니어리티를 가진다.

따라서 게인은 너무 크게 주어서도 안되고, 너무 작게 주어서도 안된다.

참고

프리앰프 토폴로지

Preamp Topology

프리앰프 토폴로지마이크 프리앰프 회로를 구성하는 방식이나 구조를 의미하며, 프리앰프의 설계 방식에 따라 증폭 성능, 노이즈, 음질 등의 특성이 달라집니다.

프리앰프파워 앰프처럼 전기적 효율이 중요한 앰프 파트가 아니며, 소리의 품질이 중요시되는 앰프 파트입니다. 프리앰프의 역할은 마이크 레벨이나 인스트루먼트 레벨과 같은 초기의 작은 신호라인 레벨 신호 크기까지 증폭하는 것입니다. 이 때문에 거의 대부분의 프리앰프Class-AClass-AB 방식으로 설계됩니다. Class-A 방식은 전력을 가장 많이 소모하지만, 품질이 가장 좋은 증폭 방식입니다. 가끔, Op-Amp의 차동 입력 증폭, 오디오밸런스 신호 전송 등을 Class-AB로 오해하는 경우가 많습니다. 차동 입출력, 밸런스 신호전송은 Class-AB와는 관계가 없습니다.

마이크 레벨 신호라인 레벨까지 증폭하는 장치를 마이크 프리앰프라고 하며, 인스트루먼트 레벨 신호라인 레벨증폭하는 장치는 인스트루먼트 프리앰프라고 합니다.15)

Tube


진공관입력 임피던스가 커서, 작은 입력신호대역폭의 영향을 거의 받지 않고 감도를 높게 유지할 수 있습니다. 보통 진공관 회로마이크밸런스 출력을 받는 차동 증폭 회로를 구성할 수 있고 입력 임피던스가 높기 때문에 입력 트랜스포머가 필요 없을 수도 있습니다. 입력 트랜스포머마이크 출력밸런스 신호를 다시 신호처리를 위한 언밸런스 신호 전환을 위한 경우에도 전압 강하로는 사용되지 않는 경우가 많습니다.16)

하지만 진공관 증폭의 특성상, 높은 신호가 들어오면 새츄레이션이 발생합니다. 새츄레이션진공관증폭할 수 있는 신호의 한계에 도달했을 때 발생하는 포화 현상으로, 진공관이 더 이상 전류를 전달하거나, 플레이트 전압에서 전자들이 이동할 수 없을 때 일어납니다. 이는 전자 수와 전압 한계와 관련이 있으며, 전류가 더 이상 증가하지 못해 신호왜곡되는 현상입니다. 결과적으로 고조파 왜곡(THD)이 증가하여 소리의 특성이 변하게 됩니다.

진공관은 고정된 플레이트 전압을 높게 걸고, 전류증폭량을 조절하는 방식입니다. 큰 전압을 가진 신호로 내부에서 증폭된 후, 출력 트랜스포머를 통해 라인 레벨전압으로 감압하여 출력되는데, 이 과정에서 트랜스포머에 의한 왜곡이 추가로 발생할 수 있습니다.17)

결론적으로, 진공관 방식은 높은 신호에서 THD가 증가하여 새츄레이션이 많아지고, 원음이 왜곡됩니다. 다만, 진공관 증폭 방식은 GBW에는 거의 영향 받지 않습니다.18)

Tube-tech MP-1A그림 ##: Tube-tech MP-1A

BJT

Bipolar Junction Transistor


보통 트랜지스터 방식의 프리앰프BJT 트랜지스터를 사용한 방식을 의미합니다. BJT는 다단 증폭기로 사용되며, 하나의 BJT가 약 10-20dB증폭량을 제공할 수 있습니다. 이를 여러 단계로 구성하여 총 6개의 BJT를 다단으로 사용하면 최대 60-70dB증폭량을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, Neve 1073 같은 유명한 트랜지스터 기반 프리앰프는 이러한 방식으로 강력한 증폭을 구현합니다.

BJT 트랜지스터진공관이나 Op-Amp(IC)에 비해 입력 임피던스가 작습니다. 따라서 입력 임피던스를 적절하게 매칭할 목적으로 입력 트랜스포머를 내장합니다. 이러한 입력 트랜스포머의 특성에 작게 입력되는 신호에 대해서는 입력 임피던스의 영향을 받아 대역폭 제한을 받을 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해, 출력 임피던스가 높은 마이크(주로 SM7B와 같은 다이내믹 마이크)와는 잘 맞지 않을 가능성이 높습니다.

BJT 트랜지스터 방식은 높은 최대 입력 레벨을 가지고 있으며, BJT진공관처럼 GBW로 인해 대역폭이 줄어드는 정도가 작기 때문에, 큰 신호입력되는 경우의 대역폭 제한을 거의 받지 않습니다.

진공관 프리앰프의 경우, 최대 입력 레벨보다 높은 신호(통상 6dB 더 높아도)가 들어와도 소프트 클리핑이 발생해 신호가 어느 정도 유지되는 특성이 있지만, 트랜지스터는 최대 입력 레벨을 초과하면 하드 클리핑이 발생합니다.

BJT 트랜지스터 회로 역시 진공관처럼 DC 바이어스 전압을 크게 걸어야 하지만 그 방식에 약간의 차이가 있습니다. 진공관이나 FET의 경우 고정된 고전압을 걸고 전류량을 변동하여 증폭량을 조절하지만, BJT 회로전압을 변동하여 증폭량을 조절합니다.

BJT 방식도 진공관 방식과 마찬가지로 출력출력 트랜스포머를 거쳐 신호를 전달합니다. 이로 인해 트랜스포머에 의한 왜곡이 발생할 수 있습니다. 19)

Neve BCM10그림 ##: Neve BCM10

FET

FET전계 효과 트랜지스터(Field Effect Transistor)로, 진공관과 비슷한 방식으로 동작하지만, 증폭 특성이나 음색진공관과 다릅니다. FET진공관과 비슷하게 고정된 높은 전압을 걸고 전류량을 조절하여 증폭량을 컨트롤합니다. 하나의 FET 로 20~30dB 정도의 증폭이 가능합니다. 이 방식은 진공관의 동작 방식과 유사하며, 진공관과 달리 내부 구조가 단순하여 더 작고 경제적인 장점이 있습니다. 즉, 전기적인 규모만 축소하여 진공관 대신 FET를 사용할 수 있습니다.

FET는 주로 단일 소자로 사용하는 경우가 많으며, BJT처럼 다단계로 증폭하지 않는 것이 일반적입니다. 그 이유는 FET가 높은 입력 임피던스와 낮은 출력 임피던스 특성을 갖기 때문에, 다단 증폭이 필요하지 않거나 오히려 비효율적일 수 있기 때문입니다. 또한 FET증폭 특성이 일정하지 않기 때문에 여러 개를 다단계로 연결하는 것은 일반적이지 않습니다. FET 가 높은 입력 임피던스를 가지기 때문에 입력 트랜스포머 구성도 필요 없습니다.

FET는 일반적으로 마이크 회로에서 임피던스 컨버터로 많이 사용됩니다. 이는 마이크에서 발생하는 고임피던스 신호를 저임피던스 신호로 변환하여 오디오 장비로 전달할 수 있게 해주는 역할입니다. FET증폭량이 크지 않음에도 불구하고 임피던스 컨버터 역할로는 충분한 이유는, 큰 증폭이 필요가 없고, 신호 전송을 위해 적절한 임피던스 변환만 필요하기 때문입니다. 따라서, 마이크에 사용된 FET 회로임피던스 컨버터로써 일반적으로 20dB증폭을 하여 10:1 출력 트랜스포머로 다시 20dB를 감압하는 방식으로 사용하여 임피던스를 변환하는 역할로 사용됩니다.

또한 FET 기반의 인라인 프리앰프는 특히 리본 마이크다이내믹 마이크와 같이 고 임피던스 신호를 가진 마이크에서 사용됩니다. 대표적인 FET 기반 인라인 프리앰프로는 Cloudlifter, Radial McBooster, Royer dBooster, SE Dynamite 등이 있으며, 마이크 신호를 적절히 증폭믹서오디오 인터페이스로 보내기 위해 사용됩니다.

디스크리트 Op-Amp

디스크리트 Op-AmpBJT 트랜지스터 프리앰프Op-Amp(IC) 프리앰프 사이의 과도기적 성격을 지닌 회로입니다. 신호 경로에 해당하는 회로 부분을 개별적인 디스크리트 Op-Amp로 통합하여, 생산성과 수리 및 정비의 용이성을 제공합니다.

Op-Amp(IC)는 높은 입력 레벨에 따라 대역폭이 줄어드는 GBW 현상의 영향을 크게 받습니다. 반면, 디스크리트 Op-Amp는 집적회로(IC)가 아니기 때문에 전기적인 규모가 상대적으로 크고, 그로 인해 대역폭의 제한 영향을 덜 받습니다. 디스크리트 Op-Amp는 개별 소자의 조합으로 구성되어 있어, 신호 처리 시 Op-Amp(IC)보다 더 넓은 대역폭과 안정성을 제공할 수 있습니다. BJT 트랜지스터 방식과 거의 모든 특성이 동일합니다.

또한, 디스크리트 Op-Amp회로 설계의 유연성을 높여 다양한 응용 분야에 적합하도록 조정할 수 있는 장점도 가지고 있습니다. 즉, 회로에서 고장률이 높은 신호 경로만 따로 Op-Amp라는 모듈형으로 제작하여 수리 및 정비성을 높힌 것에 의미가 있습니다.

API 512c그림 ##: API 512c

Op-Amp(IC)


싱글 입력/차동 출력 OP-Amp그림 ##: 싱글 입력/차동 출력 OP-Amp

차동 입력/차동 출력 OP-amp그림 ##: 차동 입력/차동 출력 OP-amp

싱글 입력/싱글 출력 Op-amp에 차동 입력을 위한 입력 회로, 차동 출력을 위한 출력 회로를 추가하는 경우그림 ##: 싱글 입력/싱글 출력 Op-amp에 차동 입력을 위한 입력 회로, 차동 출력을 위한 출력 회로를 추가하는 경우

Op-Amp(IC)를 이용한 마이크 프리앰프는 허용 입력 임피던스가 대부분 아주 높기 때문에, 작은 신호가 들어와도 대역폭의 손실 없이 매우 감도 높게 신호증폭됩니다.

반면 높은 신호가 들어오면 집적회로(IC)의 집적도의 영향을 받아, 대역폭증폭률에 따라 점점 제한되는 현상(GBW)이 발생합니다. 즉, 들어오는 신호가 높을수록 처리할 수 있는 주파수 대역폭이 줄어듭니다.

그 결과, Op-Amp로 제작된 프리앰프의 대부분의 스펙대역폭100kHz, 200kHz 등으로 가청 주파수 대역을 훨씬 초과하지만, 실제로 사용해보면 고음과 저음이 잘 나오지 않는 경우가 있습니다. 그러나 고급 Op-Amp는 설계상의 극복을 통해 고음역과 저음역의 대역폭을 최대한 보존할 수 있습니다.

대부분의 오디오 인터페이스 내장 마이크 프리앰프Op-Amp를 사용하는 회로가 많습니다. 그렇다고 해서 Op-Amp 프리앰프가 나쁘다는 것은 아닙니다. Op-Amp전력 설계와 방식 설계에 따라 하이엔드 프리앰프를 만들 수 있습니다. 또한 오디오 인터페이스 내장 프리앰프의 설계를 충분히 하이엔드 전원부와 구성 요소로 설계할 수 있으므로, 많은 하이엔드 오디오 인터페이스에서 하이엔드 설계의 Op-Amp 프리앰프를 내장하는 경우가 종종 있습니다.22)

Op-Amp(IC) 마이크 프리앰프의 경우 신호DC 바이어스 전압BJT진공관 방식에 비해 크지 않기 때문에 진공관이나 트랜지스터처럼 출력 트랜스포머는 필요 없습니다. 하지만 싱글Op-Amp 설계인 경우에는 밸런스 입력으로 들어온 신호를 언밸런스 신호로 변환해야 하므로 입력 트랜스포머를 사용하는 경우도 있습니다. 차동 입력 IC를 사용하는 경우에는 입력 트랜스포머가 필요 없습니다.

Focusrite ISA One그림 ##: Focusrite ISA One

프리앰프의 최대 입력 레벨에 대한 오해

프리앰프는 Warm audio 의 tonebeast 라는 제품이다. 이 제품의 경우, 마이크 입력의 최대 입력 레벨이 0dBu로 알려져 있는데, 여기에는 함정이 하나 있다.

Gain 노브의 Gain range를 보면 29dB부터 시작하고 있음을 알수 있다. 즉 0dBu의 전압값이 들어와도 즉시 29dB 증폭되어 29dBu로 신호가 시작되게 된다.

따라서 이 프리앰프의 경우 사실상의 최대 입력 레벨은 29dBu이고, 29dB게인입력되는 상황(최소 게인)에서 최대 입력 레벨이 0dBu로 측정된 것일 뿐이다.

찾아보면 이와 같은 케이스가 많음을 알 수 있다.

아래의 API312 프리앰프의 경우

최대 입력 레벨은 -4dBu라고 표기 되어있지만, 게인 범위를 보면 +34 dB ~ 69dB임을 알 수 있다 . 최소 게인이 34dB이기 때문에, 즉 사실상의 게인 0dB에서의 최대 입력 레벨은 , 30dBu라고 볼 수 있다.

이런 게인 범위에 따라서 최대 입력 레벨을 표기하는 스펙상의 함정 이 있기 때문에 프리앰프의 최대 입력 레벨을 볼 때는 이것을 주의 해야 한다.

Zoom의 Livetrak L-12 와 L-20 의 경우도, 게인 범위가 +16dB~60dB로 되어 있고, 매뉴얼 상의 스펙에서 최대 입력 레벨은 0dBu 로 표기 되어 있다.

이런 경우도 마찬가지로, 실질적인 최대 입력 레벨은 16dBu이다.

보통 이러한 계열의 게인 범위의 최소값 자체가, 높은 값으로 시작하는 프리앰프들의 경우 PAD 스위치를 적절히 활용하도록 설계되어 있다. 24)

장비는 레이싱카과 비슷해서, 운영하는 사람이 카레이서가 아니라면 결국 일반차보다도 못하게 작동될 수 있다.

프리앰프 비교 영상

retronica 2019/01/06 13:00

다이렉트 아웃

다이렉트 아웃은 주로 개별 채널소리를 따로 출력하여 멀티 트랙 레코딩에 사용된다.

대부분의 믹싱 콘솔에서는 채널스트립시그널에 영향 안 받도록, 프리앰프의 바로 뒤/이퀄라이저컴프레서의 앞에서의 신호출력하지만, 콘솔의 기능에 따라 어느 부분에서 출력할 것인지 인풋, 프리 페이더, 포스트 페이더, 포스트 등을 설정할 수 있다.

16 채널 스플릿 콘솔의 경우에서는 8 채널인풋 모니터링/레코딩에 사용하고 나머지 8 채널믹싱 용도로 사용하는 경우가 많기 때문에, 인풋 모니터링/레코딩에만 사용되는 앞의 8 채널다이렉트 아웃을 가지는 경우가 많다.

Mackie 1604VLZ의 다이렉트 아웃은 1~8 채널에만 있다.그림 1: Mackie 1604VLZ의 다이렉트 아웃은 1~8 채널에만 있다.

다이렉트 아웃이 없는 믹싱 콘솔의 경우에는 인서트 단자를 하프노말 셋팅의 패치베이와 연결하여 다이렉트 아웃처럼 사용이 가능하다.25)

인서트

믹싱 콘솔채널 중간에 출력입력 단자를 만들어서 외부의 아웃보드를 연결하는 데에 사용한다. 채널스트립에도 이퀄라이저컴프레서 등의 기본적인 온보드 시그널 프로세서들이 있지만, 따로 사용해야 하는 것들을 위해 인서트 단자가 제공된다.

보통의 믹싱 콘솔에서는 언밸런스 입력/출력으로 구성되어 있고 최대 입력/출력 레벨도 살짝 작지만, 하이엔드 믹싱 콘솔에서는 콘솔입력/출력과 동일한 최대 입력/출력 레벨밸런스 입력/출력으로 구성되어 있는 경우도 있다.

대형 믹싱 콘솔 시스템에서는 이 인서트 포인트를 전부 패치베이로 연결하고, 아웃보드의 입력/출력패치베이로 연결하여, 패치 연결을 통해 사용하기 쉽도록 셋팅한다. 인서트 포인트가 연결된 패치베이가 하프 노말 상태면, 인서트 아웃풋스플릿하여 다이렉트 아웃처럼 사용할 수도 있다. 다이렉트 아웃이 없는 콘솔은 이렇게 패치베이를 같이 사용하여 레코딩에 사용한다.

Panorama

(Pan)은 Panorama의 줄임말로, 오디오 믹싱에서 각 채널신호스테레오 또는 서라운드 필드 내에서 특정 위치로 배치하는 역할을 합니다. 이를 통해 정위감공간감을 조정할 수 있습니다.

버스의 각 위치(예: Left, Right, Center, Left Rear, Right Rear 등)로 채널신호균형적으로 분배하여 출력될 위치를 지정합니다. 예를 들어, 컨트롤을 왼쪽으로 돌리면 신호가 왼쪽 스피커로 더 많이 출력되며, 오른쪽으로 돌리면 오른쪽 스피커출력됩니다.

→ 더 읽기...

페이더

페이더채널스트립에서 해당 채널오디오 볼륨을 조정하는 핵심 장치입니다. 주로 슬라이더 형식으로 설계되어 있으며, 사용자가 손쉽게 오디오 신호볼륨을 직관적으로 조절할 수 있도록 돕습니다. 페이더오디오 믹싱 과정에서 각 트랙밸런스를 조정하는 역할을 합니다.

→ 더 읽기...

채널스트립(온보드)

믹서의 개별 채널 하나하나를 채널스트립이라고 한다. 예를 들자면, 16 채널 믹서는 16 개의 채널스트립을 가지고 있다. 채널스트립프리앰프온보드 이펙트26)(컴프레서, 이퀄라이저, 게이트/익스팬더 등)들로 구성되어 있다.

트랙채널은 종종 혼동된다. 트랙레코더DAW에서 오디오 데이터가 기록되는 부분을 말하는 것이고, 채널믹서프리앰프에서의 시그널이 통과하는 부분을 말하는 것이다.

채널스트립은 내장된 모든 온보드 이펙터들이 모두 게인 스트럭쳐가 완성되어 있기 때문에, 각기 아웃보드로 따로 사용하는 것보다 사용 상의 게인 스테이징 실수를 할 여지가 거의없다.

채널스트립아웃보드로 제작되기도 한다.

간단한 채널스트립의 구성그림 1: 간단한 채널스트립의 구성

Waves SSL EV1 채널스트립 플러그인그림 ##: Waves SSL EV1 채널스트립 플러그인

Waves LV1의 채널스트립 구성그림 ##: Waves LV1의 채널스트립 구성

→ 더 읽기...

매트릭스

일반적으로 매트릭스 믹서는 메인 출력이나 서브 그룹 등의 출력들을 인풋 소스로 사용하여 또 다른 믹스매트릭스 믹스를 만들어 출력할 수 있도록 설계된 기능입니다. 방송국이나 공연장과 같이 여러 지역별로 다른 스피커들이 셋팅된 멀티 로컬 환경에서는 상당히 유용한 기능입니다.

Yamaha M7CL의 매트릭스 믹서, 1~16번까지의 AUX 버스 또는 그룹 버스와 스테레오 버스 등을 MT1 ~ MT8의 출력으로 매트릭스 형식으로 라우팅이 가능하다.그림 1: Yamaha M7CL의 매트릭스 믹서, 1~16번까지의 AUX 버스 또는 그룹 버스와 스테레오 버스 등을 MT1 ~ MT8의 출력으로 매트릭스 형식으로 라우팅이 가능하다.

→ 더 읽기...

뮤트 그룹

뮤트 그룹(Mute Group)믹싱 콘솔에서 여러 개의 채널그룹으로 묶어, 하나의 버튼 또는 스위치를 통해 해당 채널들을 동시에 음소거(Mute)할 수 있는 기능입니다.

예를 들어, 드럼 세트를 하나의 뮤트 그룹으로 설정하면 드럼 마이크를 하나씩 음소거하지 않고도 전체를 한 번에 컨트롤할 수 있습니다.

리콜

믹싱 콘솔이나 아웃보드의 설정 상태를 재현하는 작업을 리콜이라고 한다.

작업중인 믹싱 작업은 여러가지 이유로 각기 다른 날짜에 나눠서 진행되기도 한다. 따라서 믹스에 사용되는 장비들의 설정을 기억해두었다가 다른날 다시 재현해야될 필요성이 있다. 일부 트랙의 재녹음, 믹싱 수정과 같은 작업을 위해서 이러한 리콜 작업을 하게된다.

→ 더 읽기...

VCA 그룹

Voltage Controlled Amplifier Group

믹싱 콘솔에서는 VCA 그룹 페이더를 이용하여 그룹으로 묶인 페이더들을 컨트롤 하는 것에 사용한다. 믹싱 콘솔에서 말하는 VCA 그룹 이러한 VCA 그룹 페이더를 말한다. 디지털 콘솔에서는 DCA(Digital Controlled Amplifier) 그룹 페이더라고 말하기도 한다.

VCA 그룹 페이더는 여러가지 페이더를 그룹으로 묶어서 동시에 조절 할 수 있도록 한다.그림 1: VCA 그룹 페이더는 여러가지 페이더를 그룹으로 묶어서 동시에 조절 할 수 있도록 한다.

Sub 그룹 버스와는 달리 신호 경로 상에는 영향을 미치지 않고 페이더전압으로 원격 조절하는 것에 가깝다.

→ 더 읽기...

1)
맥키 믹서 등을 보면 16 채널아날로그 믹서라도 그 절반인 8 채널다이렉트 아웃이 있는 케이스가 바로 이 경우.
2)
by 정승환
3)
4)
사실, 게인에 따른 특성이 아니고 증폭레벨에 따른 특성이다. 이러한 비선형성 때문에 게인 값이나 임피던스 값에 따라 소리의 톤이 바뀐다.
5)
주로 하이엔드 제품들
6)
비싸고 재미없을 수도 있다?!?
7)
DAW 내부에서 디지털로 이루어지는 게인이나 트림은 완벽한 선형이다. 즉, THD의 변동이 없으며, 임피던스에 의한 노이즈 증가, 감소나, 대역폭 변동도 없다는 뜻이다.
8)
Hi-Z 스위치를 사용하면 이 입력으로 인스트루먼트 레벨도 받을 수 있다
9)
위상을 180도 전환한다는 말은 틀린 말이 될 수 있다. 주파수 별로 180도 의 파장이 전부 다르기 때문이다.
10)
저항을 추가 하기 때문에 프리앰프의 허용 입력 임피던스를 줄이는 역할이기도 하다. 20dB 패드일 경우 허용 입력 임피던스가 10배 감소한다. 30dB 패드는 허용 입력 임피던스 100배 감소.
11)
프리앰프PAD 스위치가 신호에 미치는 영향은 프리앰프PAD를 누르면 프리앰프의 최대 입력 레벨이 높아진 효과와 같습니다. 그 말은 게인 이전에 패드가 있다는 사실입니다 즉 마이크 출력 신호감쇄한다는 말입니다. 즉 마이크 출력의 V/I=R 에서 +R이 되는 것으로 V 가 감쇄하고 I는 그대로 이기에 마이크출력 임피던스가 증가하는 효과와 같습니다. 이것은 DAC 또는 오디오 인터페이스 또는 믹싱 콘솔출력 임피던스앰프 또는 액티브 스피커의 어태뉴에이터 또는 트림과 같은 관계이기도 합니다. -정승환-
12)
이런 식의 사용 방법 탓에 초창기 Neve 콘솔들은 입력 VU 미터가 없었다. 없어도 마이크 출력에 맞는 게인 설정을 하면 0VU를 맞출 수 있기 때문이었으나, 그래도 어렵기 때문에 후에 Neve 콘솔들은 VU 미터나 PPM 미터를 달고 나왔다.
13)
모든 신호 크기에 대해서 왜곡률 일정, 주파수 반응 일정한 것
14)
VU미터가 있다면 0VU
15)
악기프리앰프는 보통 기타 앰프베이스 기타 앰프에 내장되어 있습니다.
16)
오히려 신호 전압을 높히는 용도로 사용되는 경우도 있을 수 있습니다.
17)
Avalon과 같은 제품은 출력 트랜스포머가 없는 설계를 통해 왜곡을 최소화하기도 합니다.
18)
이러한 넓은 대역폭 때문에 전자렌지에서 높은 주파수로 음식을 가열하는 회로에 아직도 진공관을 사용한다.
19)
Millennia와 같은 장비트랜스포머 대신 Active FET Buffer를 사용하여 밸런스 입출력 회로를 구성하기 때문에, 트랜스포머에 의한 새츄레이션이 없고 매우 깨끗하고 투명한 음색을 제공합니다.
22)
하지만, 저렴한 오디오 인터페이스는 비용상의 문제로 고품질의 Op-Amp를 사용하거나 하이엔드 설계를 하지 않는 것은 사실입니다.
23)
4개
24)
높은 입력 임피던스를 가진 프리앰프의 설계 특성 때문에 가능한 일이다.
25)
이렇게 구성된 다이렉트 아웃은 언밸런스 아웃으로 나온다. 보통 같이 사용하는 ADAT와 같은 멀티 트랙 레코더들의 입력이 기본적으로 언밸런스 입력이기 때문에 문제는 없었다.
26)
이퀄라이저, 컴프레서 등. 이와 반대로 채널스트립에 포함되지 않는 외부 이펙터아웃보드라고 한다.
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.

[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법

음향/mixingconsole/start.1699597287.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환