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음향:signal_processor:compressor:topology
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음향:signal_processor:compressor:topology [2025/06/30] – [OPTO 컴프레서] 정승환음향:signal_processor:compressor:topology [2026/01/30] (현재) – [Diode Bridge 컴프레서] 정승환
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   * 분류 : 레벨러, 트랜지언트 쉐이퍼 등 다양하게 사용 가능   * 분류 : 레벨러, 트랜지언트 쉐이퍼 등 다양하게 사용 가능
  
-입력 신호에 다이오드 브릿지 회로를 이용한 감쇄를 적용하는 방식의 컴프레서이다. 기존의 Vari-mu나 Opto 방식에 비해 상대적으로 착색이 덜한((허지만 후에 나온 FET나 VCA방식에 비하면 여전히 착색이 있음)) 사운드를 가지고 있었고 Opto 방식에서는 컨트롤 할 수 없는 어택, 릴리즈 컨트롤이 가능한 컴프레서입니다.((후에 나온 FET, VCA 보다는 제한적입니다.))+입력 신호에 다이오드 브릿지 회로를 이용한 감쇄를 적용하는 방식의 컴프레서이다. 기존의 Vari-mu나 Opto 방식에 비해 상대적으로 착색이 덜한 사운드를 가지고 있었고 Opto 방식에서는 컨트롤 할 수 없는 어택, 릴리즈 컨트롤이 가능한 컴프레서입니다.
  
 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 보냅니다. 그 이후에 다시 오디오 신호를 원래 크기로 복구하는 회로를 다시 거치게 됩니다. 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 많습니다.((차동 증폭단은 노이즈에 강합니다.)) 이 과정에서 IC Op-Amp 또는 Discrete Op-Amp 가 사용 될 수 있습니다.((일부 33609 와 같은 경우 이 회로의 구성에 따라 IC 방식 Discrete Circuit 방식으로 리비전이 여러가지 입니다.)) 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 보냅니다. 그 이후에 다시 오디오 신호를 원래 크기로 복구하는 회로를 다시 거치게 됩니다. 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 많습니다.((차동 증폭단은 노이즈에 강합니다.)) 이 과정에서 IC Op-Amp 또는 Discrete Op-Amp 가 사용 될 수 있습니다.((일부 33609 와 같은 경우 이 회로의 구성에 따라 IC 방식 Discrete Circuit 방식으로 리비전이 여러가지 입니다.))
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 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 }}\\
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 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.
  
-<WRAP centeralign box>{{음향:hardware:outboard:compressor:20220112-195906.png|Urei-1176}}\\ +<imgcaption 10 center|Urei-1176>{{음향:hardware:outboard:compressor:20220112-195906.png}}</imgcaption>
-[[instrument_wiki:아웃보드:컴프레서:urei-1176|Urei 1176]]</WRAP>+
  
 {{ youtube>q3Gm9zimVfo?full }}\\ {{ youtube>q3Gm9zimVfo?full }}\\
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 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. 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 124: 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}}\\ +
-[[instrument_wiki:아웃보드:컴프레서:pye_4060|Pye 4060]]\\ +
-</WRAP>+
  
  

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음향/signal_processor/compressor/topology.1751210913.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환