정승환_컬럼:아날로그_장비의_비선형성
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정승환_컬럼:아날로그_장비의_비선형성 [2023/01/02] – 정승환 | 정승환_컬럼:아날로그_장비의_비선형성 [2024/04/14] – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
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최근 [[https:// | 최근 [[https:// | ||
- | **이 측정 방법은 어떤 시스템/ | + | **이 측정 방법은 어떤 시스템/ |
- | 일반적으로, | + | 일반적으로, |
- | **하지만 절대 그렇지 않습니다. 해당 스팩에서 이야기하는 Frequency Response 는 해당 스팩을 " | + | **하지만 절대 그렇지 않습니다. 해당 스펙에서 이야기하는 Frequency Response 는 해당 스펙을 " |
- | **레벨이 그 측정 레벨보다 크거나? 또는 작거나? 할 때는 전혀 다른 Frequency Response가 나타날 수 있습니다.** | + | **레벨이 그 측정 레벨보다 크거나? 또는 작거나? 할 때는 전혀 다른 Frequency Response가 나타날 수 있습니다.** |
- | 만약 스팩에서 측정 된 주파수 반응이 모든 레벨에서 일정하다면, | + | 만약 스펙에서 측정 된 주파수 반응이 모든 레벨에서 일정하다면, |
장비에 따라서 선형성이 높게 나타나는 장비도 있는거구요, | 장비에 따라서 선형성이 높게 나타나는 장비도 있는거구요, | ||
- | | | + | 주로 물리적 임피던스의 영향을 많이 받는 트랜스듀서(마이크 캡슐, 스피커 유닛)등이 비선형성이 높은 대표적 소자들입니다. 이러한 물리적 트랜스듀서들의 비선형성이 높은 이유는 바로 물리적인 임피던스((소재나 재질의 탄성력, 저항력, 자석의 자기력, 재질의 마찰력이나 재질의 무게에 의한 영향들)) 때문입니다. |
- | | 어떤 스피커 유닛의 비선형성 | + | |
+ | <WRAP centeralign box>{{정승환_컬럼: | ||
+ | 어떤 스피커의 비선형성 측정</ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP centeralign box> | ||
+ | Hammerstein 모델 | ||
- | | {{정승환_컬럼: | ||
- | | Hammerstein 모델 측정에 사용되는 다양한 레벨의 Convolution impact | ||
=====여러가지 복각 플러그인들의 비선형성 측정===== | =====여러가지 복각 플러그인들의 비선형성 측정===== | ||
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아날로그 장비의 비선형성을 이야기 한다고 해놓고 플러그인을 측정을 했습니다. 다만 플러그인들이 아날로그 하드웨어를 아주 잘 복각하고 있기 때문에, 어느 정도 아날로그 장비에 대한 부분도 동시에 들여다 볼 수 있다고 생각이 됩니다. | 아날로그 장비의 비선형성을 이야기 한다고 해놓고 플러그인을 측정을 했습니다. 다만 플러그인들이 아날로그 하드웨어를 아주 잘 복각하고 있기 때문에, 어느 정도 아날로그 장비에 대한 부분도 동시에 들여다 볼 수 있다고 생각이 됩니다. | ||
- | 첫번째로, | + | 첫번째로, |
{{정승환_컬럼: | {{정승환_컬럼: | ||
- | 이 그래프가 뜻하는 바는, -40dB(주황색) 정도 까지는 비교적 평탄한 주파수 반응을 가지고 있지만, 그보다 낮은 레벨에서는 고음역대의 대역폭이 | + | 이 그래프가 뜻하는 바는, -40dB(주황색) 정도 까지는 비교적 평탄한 주파수 반응을 가지고 있지만, 그보다 낮은 레벨에서는 고음역대의 대역폭이 많이 줄어든다. 라는 것을 보여주는 그래프입니다. |
- | 또 다른 프리앰프 복각 플러그인인 TG12345 의 측정 결과도 있습니다. | + | 또 다른 프리앰프 복각 플러그인인 TG12345의 측정 결과도 있습니다. |
{{정승환_컬럼: | {{정승환_컬럼: | ||
- | 이 그래프에서 보다시피, | + | 이 그래프에서 보다시피, |
- | + | ||
- | Kramer HLS 의 결과도 있습니다. | + | |
- | + | ||
- | {{정승환_컬럼: | + | |
이렇듯이, | 이렇듯이, | ||
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오버드라이브 페달들의 경우는 실제 진공관의 Overdrive 효과를 FET 등으로 흉내를 내는 효과이기 때문에, 진공관보다 상대적으로 훨씬 많은 고음역대 THD의 발생을 고음역대 필터링을 통해 제거함으로써 진공관의 Overdrive 와 유사하게 들리도록 만들게 되는데, 그 부분이 잘 재현 되어 있음을 그래프에서 확인할 수 있습니다. | 오버드라이브 페달들의 경우는 실제 진공관의 Overdrive 효과를 FET 등으로 흉내를 내는 효과이기 때문에, 진공관보다 상대적으로 훨씬 많은 고음역대 THD의 발생을 고음역대 필터링을 통해 제거함으로써 진공관의 Overdrive 와 유사하게 들리도록 만들게 되는데, 그 부분이 잘 재현 되어 있음을 그래프에서 확인할 수 있습니다. | ||
- | 이 정도면 회로 특성을 정말 잘 재현한 것으로 보여집니다. | + | 이 정도면 |
- | **Waves NLS channel** | + | **Waves NLS channel**\\ |
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+ | Spike</ | ||
- | Spike\\ | + | <WRAP centeralign box>{{정승환_컬럼: |
- | {{정승환_컬럼: | + | Mike</ |
- | Mike\\ | + | <WRAP centeralign box>{{정승환_컬럼: |
- | {{정승환_컬럼: | + | NEVO</ |
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- | NEVO\\ | + | |
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=====관련 글===== | =====관련 글===== | ||
- | [[음향:hardware:specification:gain_bandwidth_product|Gain Bandwidth product]]\\ | + | [[음향:electric_circuit:op-amp:gain_bandwidth|Gain Bandwidth product]]\\ |
- | [[음향: | + | [[음향: |
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정승환_컬럼/아날로그_장비의_비선형성.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/08/13 저자 정승환