음향:signal_processor:compressor:diode_bridge
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음향:signal_processor:compressor:diode_bridge [2023/02/16] – 정승환 | 음향:signal_processor:compressor:diode_bridge [2024/05/07] – 정승환 | ||
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======Diode Bridge====== | ======Diode Bridge====== | ||
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* 센서 : RMS, Peak detector | * 센서 : RMS, Peak detector | ||
* Ratio : 조절 가능 | * Ratio : 조절 가능 | ||
- | * Attack, | + | * Attack, |
- | * 분류 : leveler, Transient shaper 등 다양하게 사용 가능 | + | * 분류 : Leveler, Transient shaper 등 다양하게 사용 가능 |
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입력 신호에 다이오드 브릿지 회로를 이용한 감쇄를 적용하는 방식의 컴프레서. | 입력 신호에 다이오드 브릿지 회로를 이용한 감쇄를 적용하는 방식의 컴프레서. | ||
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한 가지 특징으로는 다이오드 브릿지 회로를 이용한 감쇄 회로는 큰 오디오 신호 처리에는 불리하고 작은 오디오 신호에 효과적이기 때문에, 입력된 신호를 다이오드 브릿지 회로에 맞게 한번 감쇄 시킨 후 다이오드 브릿지 회로로 보낸다. 그 이후에 다시 오디오 신호를 원래 크기로 복구하는 회로를 다시 거친다. 이 과정에서 많은 잡음이 생성될 수 있기 때문에, 다이오드 브릿지 회로는 오디오 신호를 밸런스로 구성, +신호와 - 신호의 밸런스 회로로 설계되어 차동 증폭단을 거치게 되는 경우가 많다.((차동 증폭단은 노이즈에 강하다.)) 이 과정에서 IC Op-amp 또는 Discrete Op-amp 가 사용 될 수 있다.((일부 33609 와 같은 경우 이 회로의 구성에 따라 IC 방식 Discrete Circuit 방식으로 리비전이 여러가지 이다.)) | 한 가지 특징으로는 다이오드 브릿지 회로를 이용한 감쇄 회로는 큰 오디오 신호 처리에는 불리하고 작은 오디오 신호에 효과적이기 때문에, 입력된 신호를 다이오드 브릿지 회로에 맞게 한번 감쇄 시킨 후 다이오드 브릿지 회로로 보낸다. 그 이후에 다시 오디오 신호를 원래 크기로 복구하는 회로를 다시 거친다. 이 과정에서 많은 잡음이 생성될 수 있기 때문에, 다이오드 브릿지 회로는 오디오 신호를 밸런스로 구성, +신호와 - 신호의 밸런스 회로로 설계되어 차동 증폭단을 거치게 되는 경우가 많다.((차동 증폭단은 노이즈에 강하다.)) 이 과정에서 IC Op-amp 또는 Discrete Op-amp 가 사용 될 수 있다.((일부 33609 와 같은 경우 이 회로의 구성에 따라 IC 방식 Discrete Circuit 방식으로 리비전이 여러가지 이다.)) | ||
- | 따라서 Diode Bridge 방식의 컴프레서는 일반적인 오디오 아웃보드들과는 달리 내부 오디오 신호의 대부분이 밸런스로 처리되며, | + | {{ : |
- | 컴프레서들에 비하여 많이 들어가며, | + | |
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+ | 따라서, Diode Bridge 방식의 컴프레서는 일반적인 오디오 아웃보드들과는 달리 내부 오디오 신호의 대부분이 밸런스로 처리되며, | ||
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+ | 자체 노이즈가 매우 높을 수 밖에 없지만, OPTO 방식에 비하면 빠른 반응성을 가지면서 FET 방식에 비해서는 낮은 왜곡을 가지고 있는 장점이 | ||
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+ | Neve 2254</ | ||
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+ | Neve 33609</ | ||
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+ | Rupert neve 5254</ | ||
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음향/signal_processor/compressor/diode_bridge.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/05/24 저자 정승환