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제가 연구해서 알아보고 틀린내용있으면 수정하고 하겠습니다.
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04-25
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번호
15
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http://recordinghacks.com/microphones/Neumann/TLM-102 http://recordinghacks.com/microphones/Neumann/TLM103
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04-25
자유광장
번호
14
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알겠습니다 제가 좀 더 알아보고 찾아보도록 하겠습니다. 하지만 저역대가 빠지는 마이크들이 전부 dc coupled 아웃풋을 가진 마이크들이어서 저도 연구를 좀더 해봐야겠네요.
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04-25
자유광장
번호
13
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이와 비슷한것으로 기타의 톤 노브의 설계가 있습니다. 원래 대로라면 캐패시터는 직류에 가까운 성분을 제거 하는것이므로, 톤에 캐패시터를 달아서 사용하면, 하이패스 필터로 작용해야 하지만, 기타에서는 이 회로를 역으로 사용하여 그라운드로 해당 성분(하이패스 된 성분)을 버리는 방법으로 사용하여 , 로우패스 필터로 사용합니다.
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04-25
자유광장
번호
12
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회로이론에서의 용어는 그 말이 맞지만, 실제적인 설계에서 DC 커플ed 아웃풋이 가지는 의미는 출력회로에 + 와 - 에 캐패시터를 연결해서 dc coulpling 시키는것을 말합니다. 즉 Dc 커플링에서 나타나는 현상을 거꾸로 이용하는 것을 말합니다. 마지막 링크에 회로도에 잘 나와있습니다. AC 성분만 통과 시키고 DC 에 가까운 성분은 통과를 안시키는 것에 사용한 것입니다. 회로 요소는 정으로도 역으로도 사용되기도 합니다. Dc coulpling 과 Dc coupled output 을 분리 해서 보시면 좋을것 같습니다. 어떤 용어가 사용되었던 간에 이 dc coupled output 을 가진 출력은 저역대의 감쇄가 분명히 존재 합니다.
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04-25
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https://www.sweetwater.com/insync/dc-coupled/ https://noisegate.com.au/dc-coupled-audio-interfaces-the-essential-component-to-enable-your-computer-to-send-receive-control-voltages/ https://www.edn.com/condenser-microphone-uses-dc-coupled-impedance-converter/ https://www.soundonsound.com/glossary/dc-coupling https://www.diyaudio.com/community/threads/dc-coupled-condenser-fetless-electret-mic-amp-circuit.387803/
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04-25
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번호
10
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혹시 스피커의 최소 청취거리와 도달 거리에 대한 글을 보신적이 있으신가요? 마이크 의 감도도 역으로 이와 비슷하게 작용합니다. 같은 물리 법칙이 적용되는 분야입니다. 방향만 반대구요. 대화가 잘 안되시는거 같아서 전 이만 퇴근합니다.
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04-24
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번호
9
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일단 우리는 경험적으로도 많은 라이브 현장에서도 다이내믹 마이크 위주의 마이킹과, 감도가 낮은 컨덴서의 사용이 우선시 되고 있습니다. 이것은 거의 전세계적으로 90% 이상 그렇게 하고 있습니다. 물론 10%가 맞을수있습니다 90%가 틀렸을수도 있구요. 지구가 둥근것 처럼요. 주니님이 한번 연구해서 결과를 보여주시면 좋을것 같습니다.
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04-24
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번호
8
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혹시 그러면 진동판의 크기와 , 진동판의 excursion (앞뒤 변위량) 과, 소리의 거리에 따른 감쇄에 대해서 한번 생각해보심 좋을듯합니다. 물리학은 이런 모든 물성치가 작용하기 떄문에 다르게 됩니다. 감도는 그것과 연관이 깊습니다. 감도와 레벨을 너무 단순하게만 보실 문제가 아닙니다. 빛도, 조명같은거 보시면, 넓게 퍼지면서 멀리 안가는 형태의 조명이 있고, 멀리 까지 뻣어나가지만 안퍼지는 조명도 있습니다. 그것과도 비슷하게 생각해보시면 좋을듯합니다.
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04-24
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번호
7
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TLM 은 DC 커플링 된 제품도 있지만 액티브 버퍼를 사용한 제품도 있습니다. 지금 약간 오해 하시는 부분이 모든 트랜스포머리스가 DC 커플링이라고 생각하시는것 같습니다. 전혀 그렇지 않습니다.
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6
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얼룬드 제품은 액티브 버퍼 아웃인것으로 보이네요
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5
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슈어의 beta87이나, 젠하이저의 e965 등과 같은 라이브에서도 사용가능하게 나온 컨덴서 마이크들이 감도가 낮은 대표적인 컨덴서 마이크들이기도 합니다. 사이드 어드레스도 찾아보면 찾을 수 있습니다.
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04-24
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4
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컨덴서라고 해도 감도가 낮은 제품들이 있고 또 PAD 스위치를 이용해서 감도를 낮추는 것이 가능합니다. 따라서, 아무리 방구석 레코딩이라고 해도 감도가 낮은 컨덴서는 충분히 사용가능합니다.
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04-24
자유광장
번호
3
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그리고 르윗의 실험은 마이크의 감도에 따른 입력 레벨의 차이에 대한 실험이지, 가까운 소리와 먼 소리가 어떻게 레벨이 차이가 나는지에 대한 실험은 아닙니다. 감도에 대한 실험은 가까운곳의 소리, 먼곳의 소리를 동시에 실험해야 결과를 알수 있습니다. 게인을 조정하여 레벨을 일치 시키는것은 어느 마이크로나 다 가능합니다.
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04-24
자유광장
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Class- A 의 바이어스 전압 즉 파형을 0V 중심으로 + - 로 증폭하는게 아니고 Bias로 파형을 + 쪽으로 이동시켜서 증폭시키는 회로 입니다. 따라서 마이크에 내장된 Class-A 회로들은 출력회로에서 이 파형을 DC offset 해주지 않으면 파형+ 직류 전원 형태로 출력되기 떄문에, 밸런스 출력 에서 캐패시터를 이용하여 직류 성분을 제거하는 회로가 나오게 된것입니다. 물론 다른 밸런스 출력 회로도 다 직류는 제거 가능합니다. 다만 DC 커플링은 세간에 알려진 내용이 맞습니다. 많은 DC 커플링 회로를 가진 마이크들의 주파수 특성은 자연스럽게 저역이 roll off 되는 주파수 리스펀스 그래프를 볼 수 있습니다. 이미 스팩에 다 나오고 있습니다.
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