음향:signal_processor:compressor:topology
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| 음향:signal_processor:compressor:topology [2026/01/30] – [Diode Bridge 컴프레서] 정승환 | 음향:signal_processor:compressor:topology [2026/04/23] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
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| * Ratio : 게인 리덕션에 따라서 2:1 ~ 20:1 까지 변화함 ((입력되는 신호가 크면 클수록 게인 리덕션이 크게 걸리고 크게 걸릴수록 ratio가 변동한다.)) | * Ratio : 게인 리덕션에 따라서 2:1 ~ 20:1 까지 변화함 ((입력되는 신호가 크면 클수록 게인 리덕션이 크게 걸리고 크게 걸릴수록 ratio가 변동한다.)) | ||
| * 분류 : leveler | * 분류 : leveler | ||
| - | 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, | + | 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. 이러한 특성은 Soft-Knee 라고 불리우며, |
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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, | * 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, | ||
| * Ratio : 약 **4**:1 로 고정 | * Ratio : 약 **4**:1 로 고정 | ||
| - | * Attack, Release 고정 ((Tube-tech의 CL-1B의 경우는 어택, 릴리스를 수정이 가능하다.)) | + | * Attack, Release 고정 ((Tube-tech의 CL-1B의 경우는 어택, 릴리즈를 수정이 가능하다.)) |
| * 분류 : leveler | * 분류 : leveler | ||
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| 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. | 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 | + | 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 |
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