메모
# 라우드스피커
## 측정
가청주파수 이상의 피크 성분도 IMD에 의해 가청주파수 영역까지 영향이 내려올 수 있다.
주로 피크 성분이 2개 이상에서.
초기반사음 제외 이유
하만 표준 청취실 기준에서는 초기반사음 데이터가 의미가 있으나, 특히 가정용에서는 초기 반사음이 실제로 유용하지 못하다. 스피커 그 자체에 집중해 공간과 상관이 적은 데이터 사용
지향성 측정
원형 턴테이블에 스피커 설치
원거리 측정
임펄스 응답에서 초기 반사음 피크를 보고, 그 피크 이후를 잘라낸다
아 경우 반사음 이전의 데이터를 얻을 수 있다
근거리 측정
유낫의 작경보다 가까운 거리
인클로저 및 베플의 회절 왜곡 회피
근거리 측정 및 원거리 측정의 중앙 수렴값을 합산시 NFS와 유사한 응답을 얻어낸다
## 다중 톤 왜곡
음악은 복합음, 왜곡을 복합음 지군으로 평가할 팔요.
FSAF, 사인 스윕 및 핑크노이즈 대신, 실 음원을 이용.
음원의 원 스펙트럼, 음원 왜곡+노이즈 성분 비교
매우 통제된 환경이 필요하며, 거의 무향실 수준을 요구
## 다이나믹스
IU - Celebrity 기준
1khz 80dB일때, 피크 40hz 기준 107dB 팔요. 많은 음악은 저음에서의 요구 성능이 더 높음.
패시브 스피커와 다르기 액티브 스피커는 저음 부스팅이 손쉬움
전체 주파수응답 그래프가 유사한 가락 MV6, 에디파이어 MR4는 저음 부위에서 MR4가 재생하기 어려워지는 부위가 존재
# 서브우퍼
## 출력
출력이 매우 중요하다
서브우퍼 영역은 파장이 길며, 평탄도보다 실내 공간에 의한 왜곡이 훨씬 지배적, 지향성도 실내에서는 사실상 의미가 없음.
## CTA-2010
버스트 톤 레벨 측정, 하나라도 피크 초과 시 해당 스피커가 그 레벨을 내어주지 못한다 판단.
메인 스피커와의 표준 통과 매칭 기준이며, 절대 품질이 아님
## 기타
같은 40hz, 100dB SPL 피크 표준 통과여도 다른 품질
기계적 완성도 차이로 피크 아래 왜곡 성분이 다름
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## 전체
소비자의 데스크탑 환경에서 주파수 평탄더에 높은 가중 점수를 줄 수밖에 없으며, 기존 Sean olive는 패시브 스피커를 기준으로 저역 하한에 가중치를 주지만, 액티브 스피커에서는 가중치를 높게 주기 어려움
점수는 기계적 우열, 이것만으로 특성을 온전히 파악하기 어려움. 다만 동일한 산업표준 측정으로, 기계적 우열을 가릴 수 있음.
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# 파워앰프
## 스펙시트의 기망요소 및 올바른 해석법
이름모를 앰프
300W 표기상 최대출력, 하지만 사용 어댑터는 48V/5A (240W)
벤치마크 미디어
< 0.0003% THD+N (20hz~20khz)
100W
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스펙 시트 해석 1: 측정 조건 누락의 기망
* 조건이 누락된 수치는 신뢰할 수 없음
* 필수 명시 조건: 부하(Ohm), 대역폭, 필터, THD 등
<출력 표기 조건 누락 시>
* Output Power: 300Wx2 @4Ω
* Terminating Impedance: 2-8Ω
* THD: 0.003%
* DC Input Range: 24-48V
* Power Supply: 32V/5A, 48V/5A
<출력 표기 조건 명시>
* Continuous Average Output Power
< 0.0003\text{ \% THD+N at \textbf}, 20\text 20\text>
* 100 Watts / ch into 8 Ohms (both driven)
* 130 Watts / ch into 6 Ohms (both driven)
* 190 Watts / ch into 4 Ohms (both driven)
* 240 Watts / ch into 3 Ohms (both driven)
* 259 Watts / ch into 2 Ohms (both driven)
* Output Voltage Into Various Loads
< 0.0003\text, 20\text 20\text>
* 8Ω: 29.03 dBV, 31.25 dBu, 28.28 Vrms (both driven)
* 6Ω: 28.92 dBV, 31.14 dBu, 27.93 Vrms (both driven)
* 4Ω: 28.81 dBV, 31.03 dBu, 27.57 Vrms (both driven)
* 3Ω: 28.57 dBV, 30.79 dBu, 26.83 Vrms (both driven)
* 2Ω: 27.14 dBV, 29.36 dBu, 22.76 Vrms (both driven)
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THD 10% 기준 최대출력 표기의 위험성
사실상 직류 성분인 하드클리핑 상태가 유닛으로 들어가 코일 파손 위험 존재
실제 청취 불가 수준의 왜곡 레벨이 실 출력인것처럼.
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±dB 누락된 20hz~20khz표기
실제 주파수 응답의 급격한 롤오프 인지 불가
A-wt 가중치 필터의 번래 목적은
등청감곡선을 전기계측에 반영하기 위함
악용 시 60hz 부근 험노이즈 은폐.
**고볼륨에서 청감 가능한** 수준도 은폐될 위험이 존재
실제 스피커 연결시 주파수응답이 변조됨. (낮은 임피던스 부하)
스피커는 단순 부하가 아니며, 임피던스 그래프는 플랫하지 않음.
앰프의 낮은 출력 임피던스는 유닛 댐핑능력에 연결되나, 실 환경에서 극단적으로 낮은 출력 임피던스가 아니면 댐핑능력 유지가 어려움
클래스D앰프 특성상 초고주파 노이즈 대량 발생, 출력단에 LPF(인덕터, 커패시터 기반) 부착.
이 필터가 문제가 됨.
4옴 기준으로 설계된 LPF에 8옴 스피커 매칭 시 주파수응답 변조 발생
포스트필터 피드백 보급으로, 최종 출력단 방어가 불가능하던 문제 해결, 능동 보정으로 평탄도 유지.
문제는 이게 고출력에서 발진 문제를 발생시킴.
스피커 임피던스를 모사한 RLC 필터를 사용해 주파수 선형성을 측정 시
피드백 회로 품질을 알아낼 수 있음. (고성능 필터 설계에서만 평탄도 유지, 저품질은 응답 변동 발생)
출력 전력 - 연속 출력 전력
전 체널 동시 구동 상태에서 THD + N 1.0% 도달 또는 보호회로 동작 지점을 RMS로.
연속 전력 및 다이나믹 헤드룸
음악은 평균 레벨이 아닌 피크 레벨이 존재
다이나믹 헤드룸
평균 출력 위로 치솟는 과도 피크전압을 클리핑 없이 수용하기 위한 필여전력 정량화.
일반적 기준은 약 13dB.
오케스트라의 거대한 다이나믹 피크는 약 25dB
순간 전압 유지력 (액티브 로드박스 사용)
가혹한 모의 부하 8옴~ㅈ옴, 위상각 ±60° 복합상태 조성
임피던스 변동 시에도 일정한 출력 전압을 유지해야 평탄한 주파수 응답이 방어됨.
# 마이크로폰
악기같은 음색 면은 줄세울수 없으며
공기 진동을 뱐횐하는 트랜스듀서로서의 성능만 평가 및 줄세우기가 가능
마이크로폰 성능은 제조사가 직관적으로 알려주지 않는다
소비자를 현혹하는 예쁘기만 한 마이크
기준 신호음 1khz 사인파
원거리 음장
지향성 일치도는 125hz~12khz 8닼계
주요 측정 파라미터
주파수응답, 감도, 지향성응답, 최대 입력(IMD 기준), 셀프노이즈(콘덴서만)
측정 어려운 항목
시간영역 성능(IR, RT, 링잉)
핸들링 노이즈
다이나믹마이크 자체 소음(사실상 감도, 프리앰프의 증폭량에 따라 노이즈에 영향을 줌. 내부 코일의 전자기파 안테나 효과도 존재)
근접효과
THD Vs SPL 기준 최대음향입력
왜곡특성
주파수응답
정면은 마이크 고유 음색으로 취급, 측후면 응답만 반영
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