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이퀄라이저 토폴로지

이퀄라이저 토폴로지신호 처리를 위해 사용하는 회로 설계 방식으로, 주로 패시브와 액티브의 두 가지 유형으로 구분됩니다. 패시브 이퀄라이저저항, 인덕터, 캐패시터와 같은 패시브 부품만을 사용하여 주파수감쇄하며, 메이크업 게인이 필요할 수 있습니다. 반면, 액티브 이퀄라이저증폭 소자를 포함하여 신호증폭하거나 감쇄하며, 더 정밀한 주파수 조정과 넓은 대역을 처리할 수 있는 설계를 특징으로 합니다. 이러한 토폴로지이퀄라이저의 음질, 왜곡, 위상 특성, 조정 가능성 등에 영향을 미칩니다.

패시브 이퀄라이저

패시브 이퀄라이저저항(Resistor), 캐패시터(Capacitor), 인덕터(Inductor)와 같은 패시브 부품만을 사용하여 신호주파수를 조작하는 장치입니다. 자체적으로 신호 증폭을 하지 않기 때문에, 입력 신호보다 출력 신호레벨이 낮아질 수 있으며, 종종 메이크업 게인(출력 신호를 복원하는 증폭 단계)이 필요합니다.

특징

장점

  • 부드럽고 자연스러운 주파수 조정.
  • 왜곡이 적고, 고주파수 영역에서 깨끗한 음질 제공.
  • 단순한 회로 설계로 신뢰성이 높음.
  • 패시브 필터는 기본적으로 단순한 필터 설계를 따르며, 필터의 차수(n)가 낮기 때문에 위상 변화가 상대적으로 완만합니다.

단점

  • 신호 손실로 인해 추가적인 증폭 단계가 필요할 수 있음
  • 조정 가능한 주파수 범위가 비교적 제한적

대표적인 예시

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액티브 이퀄라이저

액티브 이퀄라이저신호를 처리하는 과정에서 증폭 소자(Op-Amp, 트랜지스터 등)를 사용하여 주파수를 조작하고, 신호감쇠증폭을 자유롭게 제어할 수 있는 이퀄라이저입니다. 신호의 손실 없이 동작하며, 더 넓은 주파수 대역과 세밀한 조정이 가능합니다.

특징

장점

단점

  • 회로 설계가 복잡합니다.
  • 액티브 필터는 고차 필터 설계(n차 필터, 2차 이상)를 사용하는 경우가 많아, 특정 주파수 대역에서의 급격한 위상 변이가 발생할 수 있습니다. 피드백 회로의 존재는 시스템의 위상 응답을 더욱 복잡하게 만들어, 높은 차수의 필터일수록 위상 변이가 더 커지게 됩니다.

대표적인 예시

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음향/signal_processor/equalizer/topology.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/12/23 저자 정승환