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음향:signal_processor:compressor:topology
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음향:signal_processor:compressor:topology [2025/06/04] – [Diode Bridge 컴프레서] 정승환음향:signal_processor:compressor:topology [2025/06/30] (현재) – [VCA 컴프레서] 정승환
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 ======컴프레서 토폴로지====== ======컴프레서 토폴로지======
  
-컴프레서의 토폴로지는 신호를 처리하는 방식과 회로 구성에 따라 분류됩니다. 주요 토폴로지에는 시대순으로 Vari-Mu, Opto, Didoe Bridge, FET, VCA, PWM 방식이 있으며, 각각 독특한 동작 원리와 음향적 특성을 가지고 있습니다.+컴프레서의 토폴로지는 신호를 처리하는 방식과 회로 구성에 따라 분류됩니다. 주요 토폴로지에는 시대순으로 Vari-Mu, Opto, Diode Bridge, FET, VCA, PWM 방식이 있으며, 각각 독특한 동작 원리와 음향적 특성을 가지고 있습니다.
  
  
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 Vari-mu 컴프레서는 진공관 증폭 회로를 이용해 입력 신호의 크기에 따라 게인을 자연스럽게 조절하는 방식의 컴프레서입니다. 신호가 커질수록 점진적으로 더 많은 압축이 걸리며, 진공관 특유의 따뜻하고 부드러운 음색과 자연스러운 다이내믹 제어가 특징입니다. 게인 리덕션 회로가 진공관을 이용한 증폭 조절 회로이기 때문에 타임 콘스탄트(어택, 릴리즈) 조절이 가능합니다. 주로 보컬이나 믹스 버스, 마스터링에 사용되며, 음악적이고 풍부한 사운드를 만들어줍니다. Vari-mu 컴프레서는 진공관 증폭 회로를 이용해 입력 신호의 크기에 따라 게인을 자연스럽게 조절하는 방식의 컴프레서입니다. 신호가 커질수록 점진적으로 더 많은 압축이 걸리며, 진공관 특유의 따뜻하고 부드러운 음색과 자연스러운 다이내믹 제어가 특징입니다. 게인 리덕션 회로가 진공관을 이용한 증폭 조절 회로이기 때문에 타임 콘스탄트(어택, 릴리즈) 조절이 가능합니다. 주로 보컬이나 믹스 버스, 마스터링에 사용되며, 음악적이고 풍부한 사운드를 만들어줍니다.
  
-<WRAP box centeralign> +<imgcaption 1 center|Vari-Mu 는 Soft Knee 스타일의 원조라고 볼 수 있다.>{{:음향:signal_processor:compressor:20241006-222726.png}} 
-{{ :음향:signal_processor:compressor:20241006-222726.png }}\\ +</imgcaption>
-Vari-Mu 는 Soft Knee 스타일의 원조라고 볼 수 있다.</WRAP>+
  
-<WRAP centeralign box>{{음향:hardware:outboard:compressor:20220421-233745.png|Fairchild 670}}\\ +<imgcaption 2 center|Fairchild 670>{{음향:hardware:outboard:compressor:20220421-233745.png}}</imgcaption>
-[[instrument_wiki:아웃보드:컴프레서:fairchild|Fairchild 670]]</WRAP>+
  
 {{ youtube>-xA_y0kg18g?full }}\\ {{ youtube>-xA_y0kg18g?full }}\\
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   * 센서 : Optical, RMS처럼 동작한다.((Optical 컴프레서의 센서 반응은 RMS 방식에 비해 느린 편입니다. RMS 컴프레서는 신호의 에너지를 일정 시간 동안 평균화한 값에 기반하여 동작하기 때문에 어느 정도 시간 지연이 있지만, Optical 컴프레서의 광 센서는 그보다 더 느리게 반응합니다. Optical 컴프레서의 핵심 구성 요소인 광전 소자는 신호에 따른 빛의 강도 변화에 따라 저항 값이 변하는데, 이 과정이 상대적으로 느린 특성을 가지고 있습니다. 특히, 광전 소자가 신호의 레벨 변화를 감지하고 그에 맞춰 저항이 변하는 데 시간이 걸리기 때문에, Optical 컴프레서는 빠른 트랜지언트 신호에 즉각적으로 반응하지 못하고, 느리면서도 자연스러운 압축을 제공합니다. 따라서 Optical 컴프레서의 반응 속도는 일반적인 RMS 컴프레서보다도 느리다고 볼 수 있으며, 이는 이 컴프레서의 특유의 부드럽고 음악적인 성향을 만들어내는 중요한 이유입니다.)) ((전구는 몇 개월 마다 교체해야 합니다. 만약 전구 수명이 다하면 컴프레션이 잘 걸리지 않습니다.))   * 센서 : Optical, RMS처럼 동작한다.((Optical 컴프레서의 센서 반응은 RMS 방식에 비해 느린 편입니다. RMS 컴프레서는 신호의 에너지를 일정 시간 동안 평균화한 값에 기반하여 동작하기 때문에 어느 정도 시간 지연이 있지만, Optical 컴프레서의 광 센서는 그보다 더 느리게 반응합니다. Optical 컴프레서의 핵심 구성 요소인 광전 소자는 신호에 따른 빛의 강도 변화에 따라 저항 값이 변하는데, 이 과정이 상대적으로 느린 특성을 가지고 있습니다. 특히, 광전 소자가 신호의 레벨 변화를 감지하고 그에 맞춰 저항이 변하는 데 시간이 걸리기 때문에, Optical 컴프레서는 빠른 트랜지언트 신호에 즉각적으로 반응하지 못하고, 느리면서도 자연스러운 압축을 제공합니다. 따라서 Optical 컴프레서의 반응 속도는 일반적인 RMS 컴프레서보다도 느리다고 볼 수 있으며, 이는 이 컴프레서의 특유의 부드럽고 음악적인 성향을 만들어내는 중요한 이유입니다.)) ((전구는 몇 개월 마다 교체해야 합니다. 만약 전구 수명이 다하면 컴프레션이 잘 걸리지 않습니다.))
   * Ratio : 약 **4**:1 로 고정   * Ratio : 약 **4**:1 로 고정
-  * Attack, Release 고정 ((Tubetech의 CL-1B의 경우는 어택, 릴리스를 수정이 가능하다.))+  * Attack, Release 고정 ((Tube-tech의 CL-1B의 경우는 어택, 릴리스를 수정이 가능하다.))
   * 분류 : leveler   * 분류 : leveler
  
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 {{ youtube>LSHZCPGN9w0?full }}\\ {{ youtube>LSHZCPGN9w0?full }}\\
  
-<WRAP centeralign box>{{음향:hardware:outboard:compressor:20220421-233511.png|Teletronix LA-2A}}\\ +<imgcaption 3 center|Teletronix LA-2A>{{음향:hardware:outboard:compressor:20220421-233511.png}}</imgcaption>
-[[instrument_wiki:아웃보드:컴프레서:la-2a|Teletronix LA-2A]]</WRAP>+
  
 옵토 방식 컴프레서의 가장 대표적인 장비인 LA-2A는 구형 장비이기 때문레 레퍼런스 레벨에 대한 표준이 등장하기 이전에 만들어져서, 입출력 연결 방식도 표준에 따르지 않고, 입출력 레벨 또한 16dBu로 표준에 맞지 않는 장비이기 때문에, 시그널 체인 사용상의 제한사항이 많습니다. 옵토 방식 컴프레서의 가장 대표적인 장비인 LA-2A는 구형 장비이기 때문레 레퍼런스 레벨에 대한 표준이 등장하기 이전에 만들어져서, 입출력 연결 방식도 표준에 따르지 않고, 입출력 레벨 또한 16dBu로 표준에 맞지 않는 장비이기 때문에, 시그널 체인 사용상의 제한사항이 많습니다.
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 그래서 LA-2A를 표준에 맞는 시그널 체인으로 사용할 수 있도록 22dBu 나 24dBu 입출력으로 다시 복각하여 만든 제품들이 있습니다. TLA-100이나, ADL-1000, Manely ELOP+와  같은 장비들이 바로 그런 제품들입니다. 그래서 LA-2A를 표준에 맞는 시그널 체인으로 사용할 수 있도록 22dBu 나 24dBu 입출력으로 다시 복각하여 만든 제품들이 있습니다. TLA-100이나, ADL-1000, Manely ELOP+와  같은 장비들이 바로 그런 제품들입니다.
  
->한국말은 ㅋ,ㄷ,ㅊ 과 같은 치찰음이 비중이 높기 때문에 LA-2A와 같은 제품이 잘 어울리지 않는다는 평이 있습니다.+>한국어는 ㅋ,ㄷ,ㅊ 과 같은 치찰음이 비중이 높기 때문에 LA-2A와 같은 제품이 잘 어울리지 않는다는 평이 있습니다.
  
-<WRAP centeralign box>{{:음향:hardware:outboard:compressor:20220813-213621.png|Summit Audio TLA-100A}}\\ +<imgcaption 4 center|Summit Audio TLA-100A>{{:음향:hardware:outboard:compressor:20220813-213621.png}}</imgcaption>
-Summit Audio TLA-100A</WRAP>+
  
-<WRAP centeralign box>{{:음향:hardware:outboard:compressor:20220813-213643.png|ADL 1000}}\\ +<imgcaption 5 center|ADL 1000>{{:음향:hardware:outboard:compressor:20220813-213643.png}}</imgcaption>
-ADL 1000</WRAP>+
  
-<WRAP centeralign box>{{:음향:hardware:outboard:compressor:20220813-214738.png|Manley ELOP}}\\ +<imgcaption 6 center|Manley ELOP>{{:음향:hardware:outboard:compressor:20220813-214738.png}}</imgcaption
-Manley ELOP</WRAP+
  
 =====Diode Bridge 컴프레서===== =====Diode Bridge 컴프레서=====
줄 72: 줄 66:
 따라서, 다이오드 Bridge 방식의 컴프레서는 일반적인 오디오 아웃보드들과는 달리 내부 오디오 신호의 대부분이 밸런스로 처리되며, 레벨의 감쇄가 다이오드 회로에 의존하므로, 컴프레서 감쇄 작동 범위가 좁습니다. 또한 밸런스 오디오 회로로 만들어져야 하므로 다이오드 부품 및 기타 회로 부품의 선별이 엄격하게 이루어져야 합니다.((+ 신호측과 - 신호측의 회로의 특성이 상당히 일치 해야 합니다.)) 제작 비용이 다른 컴프레서들에 비하여 많이 들어갑니다. 따라서, 다이오드 Bridge 방식의 컴프레서는 일반적인 오디오 아웃보드들과는 달리 내부 오디오 신호의 대부분이 밸런스로 처리되며, 레벨의 감쇄가 다이오드 회로에 의존하므로, 컴프레서 감쇄 작동 범위가 좁습니다. 또한 밸런스 오디오 회로로 만들어져야 하므로 다이오드 부품 및 기타 회로 부품의 선별이 엄격하게 이루어져야 합니다.((+ 신호측과 - 신호측의 회로의 특성이 상당히 일치 해야 합니다.)) 제작 비용이 다른 컴프레서들에 비하여 많이 들어갑니다.
  
-<WRAP centeralign box>{{음향:hardware:outboard:compressor:20220421-193039.png|Neve 2254}}\\ +<imgcaption 7 center|Neve 2254>{{음향:hardware:outboard:compressor:20220421-193039.png}}</imgcaption>
-[[instrument_wiki:아웃보드:컴프레서:neve_2254|Neve 2254]]</WRAP>+
  
-<WRAP centeralign box>{{음향:hardware:outboard:compressor:20220421-193113.png|Neve 33609}}\\ +<imgcaption 8 center|Neve 33609>{{음향:hardware:outboard:compressor:20220421-193113.png}}</imgcaption>
-[[instrument_wiki:아웃보드:컴프레서:neve_33609|Neve 33609]]</WRAP>+
  
-<WRAP centeralign box>{{음향:hardware:outboard:compressor:20220421-195843.png|Rupert neve 5254}}\\ +<imgcaption 9 center|Rupert neve 5254>{{음향:hardware:outboard:compressor:20220421-195843.png}}</imgcaption>
-[[instrument_wiki:아웃보드:컴프레서:rupert_neve_designs_5254|Rupert neve 5254]]</WRAP>+
  
 {{ youtube>5K8EBNza8Sk?full }}\\ {{ youtube>5K8EBNza8Sk?full }}\\
줄 94: 줄 85:
 FET 방식의 컴프레서는 게인리덕션 회로를 FET 증폭 소자로 구성하고, 메이크업 게인 증폭 회로 또한 FET 증폭 회로로 구성한 컴프레서입니다. 상대적으로 기존의 컴프레서 방식들 보다는 착색이 덜한 사운드를 가지고 있고((하지만 여전히 VCA 방식보다는 착색이 강한 사운드)) 더 범위가 넓은 어택, 릴리즈의 컨트롤을 할 수 있습니다. FET 방식의 컴프레서는 게인리덕션 회로를 FET 증폭 소자로 구성하고, 메이크업 게인 증폭 회로 또한 FET 증폭 회로로 구성한 컴프레서입니다. 상대적으로 기존의 컴프레서 방식들 보다는 착색이 덜한 사운드를 가지고 있고((하지만 여전히 VCA 방식보다는 착색이 강한 사운드)) 더 범위가 넓은 어택, 릴리즈의 컨트롤을 할 수 있습니다.
  
->4,8,16,20 버튼을 모두 누르면 특징적인 소리(리미터에 가까운 ratio 와 빠른 릴리스)를 낼 수 있는 트릭이 있지만 많이 사용되지는 않습니다.  +<imgcaption 10 center|Urei-1176>{{음향:hardware:outboard:compressor:20220112-195906.png}}</imgcaption>
- +
-<WRAP centeralign box>{{음향:hardware:outboard:compressor:20220112-195906.png|Urei-1176}}\\ +
-[[instrument_wiki:아웃보드:컴프레서:urei-1176|Urei 1176]]</WRAP>+
  
 {{ youtube>q3Gm9zimVfo?full }}\\ {{ youtube>q3Gm9zimVfo?full }}\\
줄 109: 줄 97:
   * 분류 : 레벨러, 트랜지언트 쉐이퍼, 버스 컴프레서 등 다양하게 사용   * 분류 : 레벨러, 트랜지언트 쉐이퍼, 버스 컴프레서 등 다양하게 사용
  
-dbx의 설립자인 Blackmer가 아주 정교하게 동작하는 [[..:..:electric_circuit:solid_state:vca:blackmer_gain_cell|Blackmer gain cell]] 이라는 VCA 회로를 개발하면서, 해당 회로를 이용한 컴프레서와 프리앰프 제품들이 dbx 사와 SSL 사에서 제작되기 시작했다. 정교한 VCA 회로를 사용하게 되면서 기존 방식의 컴프레서들보다 더 정교하고, 더 범위가 넓은 어택, 릴리즈의 컨트롤이 가능해졌다.+dbx의 설립자인 Blackmer가 아주 정교하게 동작하는 [[..:..:electric_circuit:solid_state:vca:blackmer_gain_cell|Blackmer gain cell]] 이라는 VCA 회로를 개발하면서, 해당 회로를 이용한 컴프레서와 프리앰프 제품들이 dbx 사와 SSL 사에서 제작되기 시작했습니다. 정교한 VCA 회로를 사용하게 되면서 기존 방식의 컴프레서들보다 더 투명한 사운드를 가지고 있고, 더 정교하고, 더 범위가 넓은 어택, 릴리즈의 컨트롤이 가능해졌습니다.
  
-<WRAP centeralign box>{{ 음향:hardware:outboard:compressor:20220112-195711.png |dbx160}}\\ +<imgcaption 11 center|dbx160>{{음향:hardware:outboard:compressor:20220112-195711.png}}</imgcaption>
-[[instrument_wiki:아웃보드:컴프레서:dbx160|dbx160]]</WRAP>+
  
-<WRAP centeralign box>{{음향:hardware:outboard:compressor:20220112-195646.png|SSL Quad compressor}}\\ +<imgcaption 12 center|SSL Quad compressor>{{음향:hardware:outboard:compressor:20220112-195646.png}}</imgcaption>
-[[instrument_wiki:아웃보드:컴프레서:ssl_g-comp|SSL Quad Bus compressor]]</WRAP>+
  
-{{ :음향:hardware:outboard:compressor:20220430-005606.png |SSL 6000G BUS compressor}}+<imgcaption 13 center|SSL 6000G BUS compressor>{{:음향:hardware:outboard:compressor:20220430-005606.png}}</imgcaption>
  
 {{ youtube>YSj_WlEGjsE?full }}\\ {{ youtube>YSj_WlEGjsE?full }}\\
줄 132: 줄 118:
 특징으로는, 신호 경로에 직접적인 증폭 소자가 개입하지 않아 매우 낮은 왜곡과 착색을 가지며, 디지털적으로 제어되는 펄스 폭을 통해 높은 정밀도의 컴프레션이 가능합니다. 또한 PWM 방식은 VCA 컴프레서보다도 훨씬 빠른 반응 속도를 제공합니다. 특징으로는, 신호 경로에 직접적인 증폭 소자가 개입하지 않아 매우 낮은 왜곡과 착색을 가지며, 디지털적으로 제어되는 펄스 폭을 통해 높은 정밀도의 컴프레션이 가능합니다. 또한 PWM 방식은 VCA 컴프레서보다도 훨씬 빠른 반응 속도를 제공합니다.
  
-<WRAP box centeralign> +<imgcaption 13 center|Crane Song STC-8>{{20250518-164314.png}}</imgcaption>
-{{20250518-164314.png}}\\ +
-Crane Song STC-8\\ +
-</WRAP>+
  
-<WRAP box centeralign> +<imgcaption 14 center|Pye 4060>{{20250518-164411.png}}</imgcaption>
-{{20250518-164411.png}}\\ +
-Pye 4060\\ +
-</WRAP>+
  
  

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