나열된 제품 사양을 보았거나 신호 대 잡음비에 대한 토론을 읽었을 수도 있습니다. 종종 SNR 또는 S/N으로 축약되는 이 사양은 일반 소비자에게 난해해 보일 수 있습니다. 그러나 신호 대 잡음비에 대한 수학은 기술적이지만 개념은 그렇지 않으며 신호 대 잡음 값은 시스템의 전체 사운드 품질에 영향을 미칠 수 있습니다.
신호 대 잡음비 설명
신호 대 잡음비는 신호 전력 수준을 잡음 전력 수준과 비교합니다. 가장 흔히 데시벨(dB) 측정값으로 표현됩니다. 숫자가 높을수록 일반적으로 원치 않는 데이터(노이즈)보다 유용한 정보(신호)가 더 많기 때문에 더 나은 사양을 의미합니다.
예를 들어 오디오 구성 요소의 신호 대 잡음비가 100dB로 표시되면 오디오 신호 레벨이 잡음 레벨보다 100dB 높다는 의미입니다. 따라서 100dB의 신호 대 잡음비 사양은 70dB 이하의 사양보다 훨씬 좋습니다.
베른트 슈낙 / 게티 이미지
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예를 들어, 부엌에서 특히 시끄러운 냉장고를 가지고 있는 친구와 대화를 나누고 있다고 가정해 보겠습니다. 또한 냉장고가 내용물을 시원하게 유지하기 위해 50dB의 윙윙거리는 소리(소음으로 간주)를 발생시킨다고 가정해 보겠습니다. 대화 중인 친구가 30dB로 속삭인다면(이것을 신호라고 생각하세요) 냉장고의 윙윙거리는 소리가 친구의 말을 압도하기 때문에 한 마디도 들을 수 없을 것입니다.
친구에게 더 큰 소리로 말해달라고 요청할 수 있지만 60dB에서도 다시 말해달라고 요청해야 할 수도 있습니다. 90dB로 말하는 것은 소리를 지르는 것과 비슷해 보일 수 있지만 최소한 단어는 듣고 이해할 수 있습니다. 이것이 신호 대 잡음비의 기본 아이디어입니다.
신호 대 잡음비가 중요한 이유
스피커, 전화기(무선 또는 기타), 헤드폰, 마이크, 증폭기, 수신기, 턴테이블, 라디오, CD/DVD/미디어 플레이어, PC 등 오디오를 다루는 많은 제품에서 신호 대 잡음비에 대한 사양을 찾을 수 있습니다. 사운드 카드, 스마트폰, 태블릿 등. 그러나 모든 제조업체가 이 값을 쉽게 알 수 있는 것은 아닙니다.
실제 소음은 종종 흰색 또는 전자적 쉿소리, 잡음, 낮거나 진동하는 웅웅거리는 소리로 특징지어집니다. 아무것도 재생되지 않는 동안 스피커 볼륨을 최대로 높이세요. 쉿하는 소리가 들리면 이는 소음이며, 흔히 '소음층'이라고 합니다. 앞서 설명한 시나리오의 냉장고와 마찬가지로 이 노이즈 플로어도 항상 존재합니다.
수신 신호가 강력하고 노이즈 플로어보다 훨씬 높은 한 오디오는 더 높은 품질을 유지합니다. 이는 깨끗하고 정확한 사운드에 선호되는 일종의 신호 대 노이즈 비율입니다.
볼륨은 어떻습니까?
신호가 약해지면 출력을 높이기 위해 볼륨을 높여야 한다고 생각할 수도 있습니다. 불행하게도 볼륨을 높이거나 낮추면 노이즈 플로어와 신호 모두에 영향을 미칩니다. 음악이 더 커질 수 있지만 기본 소음도 커집니다. 원하는 효과를 얻으려면 소스의 신호 강도만 높이면 됩니다. 일부 장치에는 신호 대 잡음비를 개선하도록 설계된 하드웨어 또는 소프트웨어 요소가 있습니다.
불행하게도 케이블을 포함한 모든 구성 요소는 오디오 신호에 일정 수준의 소음을 추가합니다. 최고의 구성 요소는 노이즈 플로어를 가능한 한 낮게 유지하여 비율을 최대화하도록 설계되었습니다. 증폭기 및 턴테이블과 같은 아날로그 장치는 일반적으로 디지털 장치보다 신호 대 잡음비가 낮습니다.
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신호 대 잡음비가 매우 낮은 제품은 확실히 피하는 것이 좋습니다. 그러나 신호 대 잡음비를 부품의 음질을 측정하는 유일한 사양으로 사용해서는 안 됩니다. 주파수 응답 및 고조파 왜곡 , 예를 들어, 또한 고려해야 합니다.