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마이크로폰(영어: microphone) 또는 마이크(영어: mike, mic, /ˈmaɪk/)는 음파를 전기적인 에너지 변환기나 센서로 전달하여 소리를 같은 파형의 전기 신호로 변환해 주는 장치를 통칭하는 말이다.
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마이크로폰(영어: microphone) 또는 마이크(영어: mike, mic, )[1]는 음파를 전기적인 에너지 변환기나 센서로 전달하여 소리를 같은 파형의 전기 신호로 변환해 주는 장치를 통칭하는 말이다.
마이크로폰은 라디오 및 텔레비전 방송, 컴퓨터 녹음 장치, VoIP, 초음파 검사와 같은 비가청 목적, 전화, 테이프 리코더, 영화 제작, 라이브, 녹음 오디오 엔지니어링, 보청기 등 많은 분야에서 쓰인다.
역사 [ 편집 ]
몇몇의 초기 발명자들은 알렉산더 벨 이전에 원시 마이크(뒤에 트랜스미터라고 불림)를 만들었다. 그러나 최초의 상업적인 실용 마이크로폰은 1876년 10월 토머스 에디슨이 착안한 탄소봉 마이크로폰이었다. 많은 초기 마이크로폰 개발자들의 설계는 벨 연구소에서 이루어졌다.[2]
동작 원리 [ 편집 ]
마이크는 공기 중, 물 속의 소리를 잡아내는 장치로 이를 전기적 신호로 변환해 준다. 가장 흔한 방식은 얇은 막을 만드는 것을 통해 균형잡힌 전기적 신호를 만들어 내는 것이다. 오늘날 오디오용으로 쓰이는 대부분의 마이크로폰으로는 전자기 발생 (동적 마이크로폰), 용량 변환 (축전기 마이크로폰) 등이 있다.
콘덴서 마이크로폰 [ 편집 ]
콘덴서 마이크로폰(Condenser microphone)은 축전기의 정전기 용량이 변하면, 두 전극 사이에 축적된 전하가 변하는 것을 이용한 것이다. 1916년에 벨 연구소에 E. C. Wente가 발명한 것이 처음이다.[3] 축전기 마이크로폰(capacitor microphone), 정전 마이크로폰(electrostatic microphone)이라고도 부른다.
지름 10~20mm의 얇은 진동판에 같은 모양의 고정 전극을 적절한 거리로 마주보게 하여 축전기의 형태를 이룬다. 음파에 의한 막의 진동에 따라 전극 사이의 간극이 변하면서 이것이 정전기 용량이 변하게 된다. 이 정전기의 용량으로 음성 전류를 뽑는다.
이 마이크로폰은 주파수 특성이 우수하고, 안정된 것을 만들기 쉬운 좋은 장점이 있으나, 축전기의 전압을 걸어주기 위한 직류 전원이 필요한 점 때문에 초기에는 음악용으로 사용되는 정도였다. 이후 고체회로의 발달로 마이크로폰 내에 내장시켜 소형전지로 작동할 수 있게 하면서 방송용으로도 많이 사용하게 되었다. 내구성이 매우 약해서 바닥에 떨어뜨릴때 망가지기 쉬운 단점도 있다.
일렉트릿 콘덴서 마이크로폰 [ 편집 ]
이 부분의 본문은 이 부분의 본문은 일렉트릿 마이크로폰 입니다.
일렉트릿 콘덴서 마이크로폰(Electret condenser microphone)은 1962년 벨 연구소의 Gerhard Sessler와 Jim West가 개발한 방식으로 콘덴서 마이크로폰의 일종이다.[4] 반영구적인 전하를 지닌 재료(일렉트릿, electret)를 사용하여 이 이름이 붙여졌다.
이 마이크로폰은 바이어스 전원이 필요 없기 때문에 전치 증폭기가 간단해지면서 저렴한 가격에 고성능을 낼 수 있다. 소형화도 가능하기 때문에, 오늘날 대부분의 소형 마이크로폰이 이 방식을 사용하고 있다. 예를 들어 거의 모든 휴대 전화와 컴퓨터, PDA 및 헤드셋에 주로 이용되고 있다.
다이내믹 마이크로폰 [ 편집 ]
다이내믹 마이크로폰(Dynamic microphone) 또는 동적 마이크로폰은 전자기 유도 방식을 이용한 방식이다. 상대적으로 저렴하고 습기에 강하고, 내구성이 좋고 성능이 좋아 무대에 널리 쓰인다.
다이내믹 마이크로폰은 알루미늄의 진동판에 코일이 붙어 있으며, 이 코일이 영구 자석의 N극과 S극 사이에서 움직이는 형태이다. 그래서 가동코일 마이크로폰(moving-coil microphones)이라고도 부른다.
음파가 마이크로폰에 닿으면 진동판이 음파에 따라 진동을 하게 되고, 이 때 코일이 진동파의 진동에 따라 움직인다. 코일이 영구 자석 안에서 움직이기 때문에 이 때 유도 전류가 발생한다. 음파에 따라 유도 전류가 변하여 음성 전류가 발생된다.
리본 마이크로폰 [ 편집 ]
리본 마이크로폰(Ribbon microphone)은 영구 자석 사이에 리본 모양의 알루미늄판이 있는 형태이다. 리본 벨로시티 마이크로폰(ribbon velocity microphone)라고도 부른다.
음파가 마이크로폰에 닿으면 리본 모양의 알루미늄이 음파에 따라 진동을 하는데, 영구 자석의 자기장 속에서 진동하면서 유도 전류가 음성 전류 형태로 발생한다.
리본 마이크로폰은 낮은 음역에서 높은 음역까지 고른 감도를 가지며, 음색이 좋으나, 정방향에서 오는 음파 밖에 받지 못하는 결점이 있다. 1935년 경부터 방송용으로 많이 이용되었으나, 1965년경 콘덴서 마이크로폰에 밀려 사용이 줄었다.
카본 마이크로폰 [ 편집 ]
이 부분의 본문은 이 부분의 본문은 탄소 마이크로폰 입니다.
카본 마이크로폰(Carbon microphone) 또는 탄소 마이크로폰은 진동판과 금속의 원판 사이에 탄소 알갱이가 들어있는 방식이다. 토머스 에디슨이 1876년 10월에 발명한 초기 방식의 마이크로폰이다. 이후 여러 방식의 마이크로폰의 등장으로 일부 전화기의 송화기에만 사용되면서 오늘날에는 거의 사용되지 않고 있다.
음파의 진동에 따라 진동판이 진동을 하면, 진동판이 탄소 알갱이를 누르게 되는데 탄소 알갱이를 누르는 강도에 따라 전류에 변화가 생기며 이것으로 음성 전류가 발생한다.
압전 마이크로폰 [ 편집 ]
압전 마이크로폰(Piezoelectric microphone) 또는 크리스탈 마이크로폰(Crystal microphone)은 압전기 효과를 이용한 방식이다. 작은 크기에서 높은 성능을 낼 수 있는 장점이 있으나, 습기에 약한 단점이 있다.
음파의 진동에 따라 진동판이 진동을 하면, 뒤에 있는 결정의 앞면과 뒷면에 양전기(+)와 음전기(-)가 발생하는 압전기 현상이 발생한다. 결정에 전기장을 가해주어 결정에 변형을 일으키는 역압전효과를 일으킬 수도 있다.
마이크로폰 지향 패턴 [ 편집 ]
마이크로폰은 지향성(소리를 잡아낼 수 있는 범위)에 따라 크게 전방향성, 단방향성, 양지향성으로 나뉜다.
전방향성 [ 편집 ]
전반향성(Omnidirectional) 혹은 무지향성(Non-directional)은 방향의 범위 기준이 없이 사방에서 소리를 잡아낸다. 일반적으로 저가형에서 가장 많이 볼 수 있는 방식이나, 하울링에 매우 약한 단점이 있기 때문에 인근에 모니터와 스피커를 두면 안된다. 일부 합창이나 오케스트라를 녹음할 때 사용되기도 한다.
단방향성 [ 편집 ]
단방향성(Unidirectional) 혹은 지향성은 일부 범위 내에서만 소리를 잡아내는 방식이다. 보통 카디오이드 방식을 기본으로 하여, 서브카디오이드, 하이퍼카디오이드, 수퍼카디오이드 등이 있다.
단일지향성, 초지향성 [ 편집 ]
단일지향성(Cardioid)은 지향성 마이크 중 가장 기본이 되는 형식이다. 지향 패턴의 단면이 심장을 닮았다고 하여 그리스어로 심장을 뜻하는 Cardio를 따서 카디오이드(Cardioid) 또는 심장형이라고도 부른다. 마이크의 꼬리 부분을 제외한 부분에서 소리를 잡아낸다. 때문에 모니터와 스피커 특히 플로어 모니터의 경우 반드시 마이크가 꼬리 부분이 가리키도록 놓아야한다. 이어모니터의 경우 하울링 현상이 적은 편이다.
초지향성(Supercardioid)은 지향성 마이크보다 더 좁은 범위에서만 소리를 잡기 때문에 하울링에 매우 강하다. 단, 초지향성은 마이크의 헤드 뒷쪽에도 약간 픽업이 되기 때문에 헤드 뒷쪽에 자극을 주거나(마이크 스탠드에 마이크를 꽂는 경우)나, 마이크의 꼬리 부분이 모니터와 스피커를 가리키지 않도록 해야한다.
양지향성 [ 편집 ]
양지향성(Bi-directional)은 마이크의 전면부와 후면부의 소리를 잡아내는 방식이다. 일부 리본 마이크로폰이 전면부와 후면부에 진동판을 가져 양지향성을 띄는 방식을 가지기도 한다.
단자 [ 편집 ]
전문 마이크로폰에 쓰이는 XLR 단자 (수)
일반 소비자용 마이크로폰에 쓰이는 ¼ 인치 (6.3mm) 폰 커넥터
저가형/컴퓨터 마이크로폰에 쓰이는 3.5 mm (1/8인치 미니) 스테레오 미니 폰 플러그
같이 보기 [ 편집 ]
각주 [ 편집 ]
외부 링크 [ 편집 ]
마이크로폰(Microphone)의 기본원리와 활용
1. 마이크로폰의 원리
사람이 생활하면서 생활하면서 주위에서 일어나는 여러 가지 음향 에너지를 귀라고 부르는 청각 기구로 받아들이는 동시에 입의 발성 기구를 사용하여 소리를 발생함으로써 서로 의사소통을 하게 된다. 이때의 소리란 단순히 공기 중을 통과하는 소리의 파동이 아니라 인간이 지각하는 것이다. 마이크로폰도 단순히 음파의 신호를 전기 신호로 변환시키는 기구가 아닌 스피커에 의해 음파를 재생할 때 소리로서 원음과 같이 들리게 하는 것이 이상적이다. 마이크로폰은 공기 중의 파동인 음파를 받아서 이것을 전기신호로 바꾸는 기기인데, 그 구조는 (a)음파를 받는 부분, (b)소리를 전기 신호로 바꾸는 부분, (c)전기출력을 얻어내는 부분의 3단계로 나뉜다. (a)의 음파를 받는 부분은 현재 실용화되고 있는 마이크로폰 대부분이 진동판형으로 되어 있어 음파의 음압 변화를 한 차례 기계 진동으로 변환되고 다음 전기 음향 변환기를 동작시키는 형식을 취하고 있다.
(b)의 소리를 전기 신호로 바뀌는 부분은 기계 진동을 전기 신호로 바로 잡는 부분이다. 마이크로폰에서 가장 중요시하는 부분인 전기 음향 변환 기구라고 부르는 부분이다.
(c)의 전기 출력을 얻어내는 부분으로 전기 음향 변환 기구의 전기측 단자가 여기에 해당되며 마이크로폰의 출력 단자에 해당되는 부분이다.
2. 마이크로폰의 종류
1) 콘덴서형 마이크(CONDENSER MICROPHONE)
정전형(electrostatic) 마이크로폰의 일종으로 음압의 변동에 따라 진동할 수 있도록 한 쪽의 금속판을 고정시키고(고정판), 또 한쪽의 금속판은 진동하도록 만든 것(진동판)이다. 마이크 출력 신호는 아주 작으므로 증폭을 시키고, 전하를 유지하기 위해 200V의 분극전압(polarization voltage)을 가한다. 콘덴서 마이크는 주파수 특성이 우수하고, 고유잡음이 적기 때문에 정밀 음향측정용이나 레코딩용으로 주로 사용된다. 그러나 외부로의 충격과 습기에 약하고 특히, 라이브 공연 중 모니터 스피커의 피드백에 의한 하울링이 다이나믹 마이크보다 쉽게 일어나는 단점을 갖고 있기 때문에 주의가 필요하다. 또한 바람에 대해 대단히 민감한 반응을 일이켜 잡음을 발생하는 수도 있으므로 야외 수음에는 부적당한 면도 있다.
2) 다이나믹형 마이크(DYNAMIC MICROPHONE) 무빙 코일형(Moving Coil Type) 마이크로 불리는 다이나믹 마이크의 동작 원리는 음압에 의해 진동판이 진동을 하면, 그 움직이는 속도에 비례하는 전류를 출력으로 발생하는 방식이다. 공진주파수가 낮은곳에 적합하며 가격이 싸고 동작의 안정성 견고성이 우수하며 사용하기 간단하기 때문에 일반적으로 많이 사용하고 있다.
특징으로는 견고하고 충격에 강해 동작이 극히 안정되어 있다는 점이다. 또한 마이크 자체에 발전기구를 갖추고 있어 별도의 전원이 필요 없이 그대로 접속시키며, 취급이 간단하므로 기동성이 풍부하다. 음색은 부드럽고 자연스러워 대중음악 보컬용, 인터뷰등에 사용되며, 또한 기구적으로 견고하며 바람 등에도 강하므로 야외 현장 수음 등에도 이용된다. 그러나 감도가 낮고 주파수특성이 콘덴서 마이크에 비해 떨어진다는 단점을 지니고 있다.
3. 마이크의 지향성
지향성이란 진동판(마이크의 머리부분)의 전면(수직방향)을 0˚로 하여 전후/좌우/상하의 입체적인 360˚ 각 방향의 감도변화를 말한다.
1) 무지향성 마이크(Omni-directional Microphone)
마이크의 모든 방향의 감도가 동일한 경우를 말한다. 세 방향이 밀폐된 인클로저에 소리가 입력될 수 있는 곳은 열려있는 진동판 부분이므로 전후좌우의 모든 소리가 마이크의 진동판 전면으로부터만 입력되게 된다.
이러한 마이크는 뉴스, 다큐멘터리처럼 현장이 배경, 주변음을 기자의 소리보다 조금 낮게 들리도록 포착해야 할 필요가 있을 때 유용하다. 2) 단일지향성 마이크(Uni-directional Microphone)
기준축에 대해 후면의 감도가 낮고, 지향 특성이 심장(cardioid)모양을 단일 지향성 마이크라고 한다. 무지향성 패턴은 모든 방향의 에너지를 똑 같은 크기로 픽업하지만, 단일 지향성 마이크는 마이크 앞부분으로부터 약 120˚ 정도의 폭의 소리를 포착하여 점차적으로 옆과 뒤로부터 들어오는 소리를 거부한다. 카디오이드는 뒤나 옆으로 오는 원치 않은 소리들에 대한 감도를 낮춤으로써 앞으로부터 오는 일차적으로 중요한 소리를 강조한다. 3) 초지향성 마이크(hyper cardioid microphone)
단일 지향의 마이크보다 더 날카로운 지향을 가진 마이크다. 마이크가 향하고 있는 방향의 음만 픽업한다. 4) 양지향성 마이크(Bi-directional Microphone)
양지향성 마이크는 0˚와 180˚두 방향으로 향한 하나의 양면 진동판, 또는 두개의 단면 진동판을 사용하여 양방향의 소리를 흡입할 수 있는 마이크이다. 90˚와 270˚쪽의 소리는 각각 0˚와 180˚쪽으로 동시에 전달되기 때문에 소멸된다.
하나의 마이크로 두 방향의 소리를 받아들일 수 있기 때문에, TV 방송국에서 대담용이나, 라디오 방송국에서 DJ용, 피아노와 같은 악기, 듀엣, 그리고 소규모 코러스의 녹음등에 많이 쓰인다. 4. 마이크의 음향 특성
1) 감도(sensitivity)
마이크에 음압이 입사될 때, 어느 정도의 출력이 나오는지를 나타내는 것이 마이크의 감도이다. 감도의 표시는 규격에 따라 다르지만, 일반적으로 JIS 규격과 BTS규격이 사용되고 있다. JIS, BTS에서는 마이크의 기준점에 1000㎐의 정현파 1μbar의 음압이 인가될 때, 출력 단자에서 개회로 전압을 ㏈(0㏈=1V/1μbar)로 나타낸다. 마이크 감도 표기에서 주의해야 할 점은 표시법에 따라서는 인가되는 음압과 출력 전압의 값이 다른 경우가 있다는 점이다. 인가 음압이 1μbar(74㏈ SPL)인 경우와 1Pa(94㏈ SPL)인 경우가 있다.
X ㏈/ μbar = (X-20)㏈V/Pa 2) 주파수 특성
일반적으로 마이크의 주파수 특성은 정면 감도 주파수 특성을 가르킨다. 주파수 특성을 나타내는데 있어서 그래프가 아닌 주파수 범위로 나타내는 경우도 있다. 주파수 범위는 목적에 따라 정하는 사용 가능한 주파수의 대역으로 정의 하고 있다. 3) 출력 임피던스
마이크의 출력 임피던스란 주파수 1,000㎐에서 마이크의 출력 단자에서 본 내부 임피던스의 공칭 값이며, Ω으로 표시하고, KS에서는 공칭 임피던스라고 칭하고 있다. 낮은 임피던스의 마이크는 외부로부터의 유도잡음이 적기 때문에 연장 케이블을 길게 할 수가 있다. 높은 임피던스의 마이크는 낮은 임피던스의 마이크보다 확실히 감도도 높고 쓰기 쉬운데 코드가 길어지면 도중에서 잡음을 받아들이기 쉽고, 또 고역의 특성 열화 등 뜻하지 않은 고장이 일어나기 쉽기 때문에 Hi-Fi의 녹음등에는 임피던스가 낮은 마이크를 선택하는 것이 좋다.
4) 극성 및 출력 단자
마이크의 극성은 정면에서 정의 음압을 가했을 때 정의 기전력이 나타나는 단자를 플러스(+)로 규정하고 있다. 일반적으로 플러스, 마이너스, 어스의 단자를 각각 hot(H), cold(C), ground(G)라고 부르고 있다.
⒜ 평형형 마이크의 접속
마이크로폰과 앰프를 접속하는 선이 길어지면 선에 외부에서 유기되는 잡음 전압이 크게 되기 쉽다. 마이크의 출력 전압이 작기 때문에 잡음의 저감이 필요하고 이 때문에 평형 접속이 행해진다.
이것은 접지된 실드선 속에 2개의 신호선 (HOT 과 COLD)이, GROUND(G)에 대해 전기적으로 동일 조건이 되도록 한 것이다. 잡음은 HOT, COLD에 마찬가지로 유기되기 때문에 앰프의 입력단에서 상쇄된다.
평형 접속하는 마이크를 평형형이라 부르고 출력 단자에 HOT, COLD및 GROUND의 3가지를 준비한다. 출력 임피던스는 높고, 감도는 작은 것이 보통이다.
⒝ 불평형형 마이크의 접속
COLD의 신호선을 접지한 마이크를 불평형형이라 한다. HOT의 신호선에 유기된 잡음 전압은 상쇄되지 않은 채로 앰프로 더해지기 때문에 마이크의 거리가 짧고 유기 잡음 전압이 작을 때 사용된다.
150Ω, 250Ω등 낮은 임피던스인 것이 많고, 실드는 마이크 케이스에 접속된다.
<불평형형 마이크의 접속> ⒞ Cannon Connector
Cannon 커넥터를 XLR형이라고도 부른다. 커넥터에는 일반적으로 유럽방식과 미국방식 두 종류가 있다.
Hot(H) Cold(C) Ground(G) 유럽방식 2 3 1 미국방식 3 2 1
1번의 ground는 공통이지만, 2번, 3번의 hot와 cold가 서로 역이 된다. 예를 들어 유럽 방식의 마이크를 미국 방식의 믹서에 접속한 경우, 신호는 역 위상이 된다. 접속 점의 커넥터의 양성(M)과 음성(F)의 관계도 두 방식이 서로 반대이다. 따라서 유럽 방식의 마이크를 미국 방식의 믹서에 접속하려고 해도 접속 점이 양성과 양성이 되어 접속할 수 없다. 이 경우에는 양 끝이 양성과 음성의 변환 코드를 사용한다.
5) 근접효과
양 지향성 마이크나 단일 지향성 마이크를 음원에서 60㎝정도인 곳에 세트하면 저음부의 레벨이 상승하고 음원에 가까워질수록 다시 저음의 레벨이 상승한다. 이것은 음원 가까이에서 음압 경도가 크고 저음부가 이 영향을 받기 쉬워서 생기는 현상인데 이러한 것을 ‘근접 효과’라 한다.
음원이 음성인 경우는 근접 효과에 의해 소리가 불분명하게 되므로 이것을 보상하기 위해 100㎑ 정도부터 저음 특성을 하강시키는 음질 조정 기능을 구비한 마이크가 있다. M, V로 표시된 스위치가 이것인데 M은 Music의 약자, V는 Voice의 약자로서 V위치에서 저역이 하강 특성이 된다. 5. 특수 마이크
1) 원거리 픽업용 마이크
라인형 또는 Shot Gun형이라고 불리는 마이크는 일정한 원거리 픽업에 효과가 있다. 이러한 마이크는 거리계수가 커서(무지향성에 비교하면 거리 계수 3.2) 카메라의 앵글로부터 아주 먼 거리로 픽업할 수 있으므로 TV 방송국에서 많이 사용한다. 2) 바운더리 마이크
연단이나 교회의 제단 같은 곳에서는 평면형 마이크가 우수한 성능을 나타낸다. 이런 종류의 마이크는 극장과 같은 환경에서도 대사와 음악 모두를 픽업할 수 있도록 footlight 옆에 설정하여 사용되기도 한다. 3) 초소형 마이크(miniature microphone)
초소형 마이크는 콘덴서형이 많으며, 일렉트렉트형이나 직류 바이어스 방식이 사용되고 있다. 4) 수중 마이크
수중 마이크는 일반적인 마이크와 달리, 공기 중의 진동이 아니고 액채의 진동 에너지를 전기 에너지로 변환하는 것이다. 따라서 그 구조는 일반적인 마이크와는 전혀 다르며 압전형이 많다. 6. 마이크 선택과 사용시 주의 사항
1) 마이크 선정의 요령
◆ 강연용 : 명료도를 중시하여야 하므로 저역음보다 중고음역에서 약간 상승하는
특성이 바람직하다. 단일 지향성의 다이나믹형이 편리하고, 사용목적
따라서 넥타이핀 식의 초소형 마이크도 편리하다.
◆ 악기용 : 클래식의 녹음에는 넓은 주파수 특성이 요구되지만, 대중음악의 경우에는 악기에 근접하여 사용하기 때문에 높은 음압레벨의 입력에 견딜 수 있는 성능의 마이크가 필요하다.
◆ 보컬용 : 대중음악의 확성에서 가수는 마이크를 입에 가까이 갖다 대는 상태로 사용하기 때문에 손으로 잡았을 때 잡음이 작으며, 큰 음압레벨의 입력에 견딜 수 있는 성능이 필요하다. 2) 마이크 사용시 주의사항
① 강한 충격 격렬한 진동을 주지 말아야 한다.
② 극단적으로 강한 음압 또는 풍압을 가하지 말아야 한다.
③ 습기나 습도, 비, 물 등의 대기조건에 노출되지 말아야 한다.
④ 마이크 보관은 철분이나 먼지가 많은 장소 혹은 강한 자장을 피하여 저온, 저습, 살균 캐비닛에 보관하여야 한다.
⑤ 콘덴서 마이크는 마이크를 연결한 후에 팬텀 전원을 넣어야 한다. 3) 마이크 코드의 배선상 주의사항
① 다른 선에서 가능한한 떨어질 것
다른 선과 접근시켜 평행으로 배선하면 발진, 험, 누화등의 원인이 된다.
AC 100V의 선과는 1m이상, 스피커선(100V LINE)과는 60㎝이상, 중간 레벨선 (-20∼0dBV)와는 30㎝이상 떨어지는 것이 바람직하다.
② 코드의 노화를 빠르게 하는 장소를 피할것.
습기가 많은 장소, 급탕관, 수도관, 고열을 발생하는 기기, 기름이 붙은 장소등에서 되도록 멀리 떨어진다.
③ 코드는 가능한 한 최단 거리에서 배선할 것.
코드의 심선(도체)의 저항, 심선 사이, 심선과 실드선간의 정전 용량을 작게 하기 위해 가능한한 짧게 한다.
④ 고주파 기기에서 되도록 멀리 떨어질것.
고주파 기기는 잡음원이 되기 쉽기 때문에 가능한한 떨어지고, 경우에 따라서는 금속관에 통선한다.
올바른 마이크로폰 선택 방법
먼저 원하는 주파수 범위와 사운드 레벨을 정하고 나면, 다음에 답해야 할 질문은 “이 마이크로폰을 어떤 용도로 쓰게 되지?”입니다. 어떤 용도로 쓰든 대체로 가장 중요하게 고려하는 매개변수는 음장의 종류입니다. 음장의 개념은 지난 번에 발행한 Waves 2018년 10월호(10호, 18쪽 “측정용 마이크로폰에 대한 설명”)과 Brüel & Kjær 마이크로폰 핸드북(B&K Website에서 무료 다운로드 가능)을 참조하시기 바랍니다.
옥외 측정이나 무향실에서 사용하는 경우 자유 음장형 마이크로폰이 필요합니다.
차량 실내 등 실내에서 측정을 실시하는 경우, 확산 음장형 마이크로폰이 필요합니다. (½ 인치 자유 음장의 경우 20kHz에서 약 6dB만큼 음압을 과소평가하게 됩니다.)
헤드폰 성능을 측정하는 데 사용하는 인공 귀처럼 협소하고 폐쇄된 연결기나, 딱딱하고 빛을 반사하는 표면 등에서 측정을 실시하는 경우, 압력 음장형 마이크가 필요합니다.
보다 전문적인 용도로 쓸 수 있는 마이크로폰을 찾고 있으신가요? 당사는 고객이 선택할 수 있는 다양한 모델을 제공합니다.
매우 높거나 매우 낮은 주파수에서 측정하는 경우, 한쪽 극단에 맞게 특수 설계된 마이크로폰을 사용해야 합니다. Type 4964와 4193 제품은 초저주파수 측정에 가장 적합하고, Type 4138 제품은 매우 높은 주파수(최대 140kHz)에 가장 적합합니다.
극도로 높은 음압을 측정하는 경우 Type 4941처럼 견고한 마이크로폰을 사용해야 합니다.
유동을 측정하는 경우, Type 4948/4949처럼 플러시가 장착되거나 풋프린트가 작은 마이크로폰을 사용할 수 있습니다.
특히 협소한 공간이나 가혹한 환경, 설치가 애매한 곳에서 측정을 실시하는 경우, 보다 전문화된 마이크로폰을 사용해야 합니다. Type 4182 제품은 좋은 선택이 될 것입니다. 음향 임피던스가 매우 높은 프로브 팁을 갖추도록 설계되어 측정에 가해지는 힘을 최소화합니다. 또한 최대700°C까지 다양한 온도 범위에서 측정이 가능합니다.
마이크로폰의 용도를 정하고 나면, 세부 사항으로 들어가서 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.
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