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제목 dB에 대하여...
작성자 대표 관리자 (ip:)
  • 작성일 2009-07-08 19:18:48
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  • 조회수 2080
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dB에 대하여... 
 
 

보통 주조에서 1khz tone 조정하면 0 dB에 맞추는데 부조 콘솔에서 톤 신호 줄때는 -8dB에 맞춘다고 하구...또 REF= -20dBFS가 의미하는게 뭔지 잘 모르겠습니다.모두다 같은0dB 수치를 나타내는 것 같은데 어떤때에 단위가 틀리게 쓰이는 건지.
VU Meter , Audio Console, VCR 등 장비마다 쓰이는 단위가 틀리는 건지 잘 모르겠거든요??

 

 

윤용한님께 양해를 구하고 공개글로 설명을 올립니다.이하 답변글 입니다.


VU미터에서 0VU는 0dBv입니다. 임피던스는 600옴이 됩니다. 뒤에 v가 들어가니까요.
-8dB는 피크미터를 사용할 경우입니다.
-8dB는 헤드룸을 8dB 둔다는 것이고, 장비가 받아들일 수 있는 최대 음압 보다 8dB 낮다는 뜻입니다.
피크미터에서는 장비가 받아들이는 최대 음압을 0dB로 사용합니다.

Ref=-20dBfs라는 것은 위의 피크미터와 마찬가지로 헤드룸을 20dB둔 신호라는것입니다. 기기에서 받아들일 수있는 피크투피크 음압레벨이 24dBm이라면 4dBm이 Ref신호가 되는 것입니다.

이것은 아날로그를 디지탈로 디지탈을 아날로그로 변환할 때 풀스케일의 차이를 보정하는, 기기 끼리의 레벨 매칭을 위해 생긴 단위 입니다.  A/D 에서 아날로그 장비의 풀스케일이 24dB이고 디지탈이 30dB인경우 레퍼런스를 -20dBfs에 맞춘다면 신호가 6dB 커지는 것이고 그만큼 s/n 비는 좋아지는 것입니다.같은 장비에서 다시 아날로그로 보낼 때는 당연히 6dB 낮추어 보내야 합니다.

다음은 소니 사이트에서 발췌한 내용입니다.( 제가 설명드리기 보단 전문업체의 설명이 더 나을것 같아 올려드립니다.. 도움이 되셨으면 합니다.)

dB(데시벨):

소리에 관하여는 단지 비율을 표시하는 경우 외에도, 1,000Hz의 최소 가청 음압을 기준(0dB)으로 하여 소리의 세기의 레벨을 dB로 규정하고 있다.

dBm전력 1mW를 기준으로 한 전력의 측정. 0dBm=1 mW, 0VU=4dBm.

과거 전화 회선의 임피던스가 600옴인 기술을 전수 받아, 오디오 기기의 입력 출력 임피던스도 600옴으로 규정하여 dBm을 채용하고, 1mW의 전력을 얻기 위한 전압을 0dBm = 0.775V로 정의하였다. 즉 dBm은 입출력 임피던스가 600옴 라인이라는 조건에서의 전력 전송 단위인데, 반도체 기술이 도입되면서 단순히 로우 임피던스 전송, 하이 임피던스 수신이라는 전압 전송이라는 개념으로 변질되었다. VTR의 오디오 규격을 보면 일반적으로 다음과 같다.

Audio Input Low : -60dBm, 600 ohm 또는 3kohm, Balanced(평형형)
High :+4dBm, 600 ohm 또는 3Kohm, Balanced(평형형)
Audio Output : +4dBm (600 ohm 부하 시), 로우 임피던스, 평형형

dBmv기준을 75옴에서 1mV로 하여 측정하는 전압 이득.

dBs임피던스에 관계없이 0 dBs = 0.775V로 하여 전압 치를 표시하는 방법.

0 dBs = 0.775 Vrms(임피던스에 관계 없이) 또는 0 dBu = 0.775 Vrms

dBFS(데시벨 풀스케일) 디지털 풀스케일과 관련되는 데시벨. 풀스케일 진폭(0 dBFS 값)은 플러스 피크가 플러스 플스케일에 닿는 정현파의 RMS 값이다/ 디지털 영역에서의 레벨 측정은 일반적으로dBFS(dB below digita Scale)나 풀스케일의 %로 표현한다.

예: 레퍼런스 출력이 4dBm이고 헤드룸이 20dB이면 0dBFS=4+20=24dBs이다.
참고: Full Scale Digital.

dBS 0 dBS = 1 V dBs 또는 dBS

dBu측정 점이나 레퍼런스 소스의 임피던스에 관계없이, 0.775Vrms를 레퍼런스치로 하여
측정 전압을 비교하는 영국(United Kingdom)용어. 0 dBu = 0.775Vrms.

dBv0 dBv=0.775 Vrms.

dBV  기준을 1Vrms로 하여 측정하는 전압 이득.

dBW  기준을 1Wrms로 하여 측정하는 전력 이득.

Full Scale Digital(풀스케일 디지털)" :

(아날로그와 디지털 간의 오디오 변환) ‘설명할 수 없는 오디오 레벨의 변화’, ‘평펑’, ‘끄직 끄직’ 하는 소리 그리고 ‘멀티 트랙 오디오의 손실’등은 아날로그와 디지털 오디오 포맷간에 변환시 대면하는 문제들이다. 프로덕션과 방송 설비에서 디지털 오디오 장비는 아날로그 기계와 신속하게 대치되고 있다. 그러나 귀와 입은 아직도 아날로그이다. 스피커, 마이크, 아카이브 자료 그리고 근본적인 아날로그 장비는 편리하고 신뢰성 있게 디지털 시설 중으로 통합되어야 한다. 어떤 회사의 A/D, D/A컨버터와 동기 제품들은 이러한 문제들을 제거하는 특징을 제공한다. 레벨 조정, 임피던스 선택, 그리고 동기는 시설물 설계에 포함되어야 할 중요한 요소들이다. (오디오 레벨 코렉션)
A/D, D/A컨버터는 변환하는 신호의 절대적인 아날로그 오디오 레벨과 비례적으로 관련되는 디지털 값을 사용한다.


아날로그 신호와 그에 해당하는 디지털 신호 간의 비율은 표준화 되어 있지 않다. 풀스케일 디지털(FSD)이라는 용어는 최대 가능 디지털 값에 상당하는 피크 아날로그 신호 레벨로 규정한다. 예를 들어, 어떤 A/D 변환 제품이 FSD레벨을 +12 dBu에서 +28 dBu까지 선택이 가능하다면, 아날로그 클립이 이 레벨에서 일어나고 아날로그 신호는 A/D입력에서 축적(scaled)되어 이 레벨은 최대가능 디지털 출력 값을 만든다. 마찬가지로 +28dBu동작이 되도록 설정된 D/A컨버터에 풀스케일 디지털 신호가 입력되면 +28dBu의 아날로그 신호 출력이 제공된다. 만일 24 dBu 동작이 선택되면 컨버터는 +24 dBu의 아날로그 출력을 발생한다. 그러면 어떻게 예기치 않은 레벨 변화가 일어날 수 있는가?  +24dBu의 FSD인 디지털 소재로써 기록된 0.0 dBu인 톤을 고려해 보자. 이것을 +28 dBu로 설정된 D/A를 통해 재생한다. 그리고 이 아날로그 신호를 +24 dBu의 FSD로 설정된 A/D컨버터에 공급한다. 이 소재의 디지털 레벨은 이제 전보다 4.0 dB 높아진다. 게다가 디지털 헤드룸은 4dB 낮아 졌는데 그 이유는 A/D의 최대 아날로그 입력 레벨이 D/A 보다 4 dB 낮아 졌기 때문이다. 이와 반대의 프로세스라면 4 dB의 감쇠가 있게 된다. 아래의 그림은 의외의 게인을 발생하는 대표적인 전송 프로세스이다.  
그림12

 


(소니의 해설) 디지털 머신의 레벨이 아날로그 머신 보다 5dB 정도가 높다. 따라서 아날로그 시스템내에 디지털 기기를, 또는 디지털 시스템내에 아날로그 기기를 설치하기 전에 AD/DA 레벨 조정이 필요하다. 왜냐하면, 오디오 시스템 내에서 S/N 비와 레벨 맷칭을 유지할 필요가 있기 때문이다.
(S/N비) 현재로서는 노이즈 레벨을 변경할 수 없기 때문에, S/N비를 개선하려면 신호 레벨을 증가할 필요가 있다. 예를 들면, DVW 레코더를 아날로그 시스템에 설치하였을 때를 생각헤 보자. DVW레코더에 최대 아날로그 신호(+19 dBu)를 공급하였다고 해도 DVW는 아직도 사용하지 않은 5 dB가 있다. 이것은 S/N비가 규격보다 5dB 낮은 것을 의미한다.
(레벨 맷칭) DVW를 풀스케일 출력으로 재생한다면, +24dB신호가 아날로그 시스템에 입력되지만 아날로그 시스템은 단지 +19dB 정도의 신호만 처리하므로 최종적으로 신호는 첫단 버퍼 앰프에서 찌그러질 것이다. 아날로그와 디지털 기기의 맷칭 방법을 알 필요가 있다. 어떻게 AD/DA 컨버터를 조정할 것인가?
소니의 공장 설정 기준은 ;20dBFS= +4dBu이다. 홍콩, 중국 그리고 많은 아세아 국가들이 레퍼런스 레벨을 ;20dBFS에서 ;16dBFS(-16dBFS= +4dBu)로 변경하고 있다. A/D 컨버터 게인을 4dB 높이면 디지털 기기의 S/N비를 개선할 것이고, D/A컨버터 게인을 4dB 감소시키면 아날로그 기기와의 레벨 맷칭을 개선하게 된다.  참조: Head room, dBFS.
 

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