답변:
몇 가지 방법이 있습니다.
간단한 수동 저항 믹서는 기본이지만 몇 가지 이유로 나쁜 해결책입니다.
하나는 낮은 임피던스 출력을 유지하기 위해서는 낮은 값의 저항을 사용해야하며 이로 인해 각 출력이 과도하게로드되고 출력간에 전압 분배기가 생성됩니다. 위의 예에서 각 출력은 150ohm 부하를 볼 것입니다 (예 : 가장 왼쪽 출력은 R1 || (R2 + R3)을 볼 것입니다)
따라서 신호를 버퍼링 할 수 있습니다.
이렇게하면 부하 문제 (현재 각 출력에 3.3k가 나쁘지 않음)가 해결되지만 전압 분할 문제는 해결되지 않습니다. 1V pk-pk의 3 개의 입력이 있다고 가정 해 봅시다. 3 개를 모두 꽂으면 각 출력의 기여도는 최대 333mV가됩니다. 신호 중 하나의 플러그를 뽑지 않는 한 , 보정하기 위해 opamp에 3의 이득을 추가 할 수 있으므로 괜찮습니다 .
신호 중 하나를 분리하면 다른 두 신호의 부하가 변경되고 전압 분배기가 변경됩니다. 각각의 신호 전압은 이제 500mV입니다. 다른 플러그를 뽑으면 전체 1V pk-pk가 출력됩니다.
따라서 각 채널의 출력 레벨은 플러그를 뽑는 것뿐만 아니라 볼륨 컨트롤을 사용하여 다른 입력의 변경에 크게 영향을받습니다.
이 문제에 대한 해결책은 액티브 인 버팅 opamp 믹서입니다.
이것은 전류 증폭기 이며 합산 지점에서 가상 접지를 사용하여 채널 간의 상호 작용을 방지합니다. 피드백 저항 R1은 R3, R5 및 R6을 통해 흐르는 전류의 합과 일치합니다 (반전 입력을 0V로 유지하기 위해).
이는 출력 전압이 단순히 (I (R3) + I (R5) + I임을 의미합니다. (R6)) * R1.
입력을 제거해도 다른 입력의 전압 기여는 동일하게 유지됩니다.
이것은 세가지 중에서 가장 간단한 믹싱 회로입니다.
SPICE에서 위 회로를 시뮬레이션하여 무슨 일이 일어나고 있는지 느끼십시오.
Shimofuri가 링크 한 ESP 페이지 는 그러한 정보의 훌륭한 원천입니다.
비 반전 합산 OPAMP의 회로가 구성 할 수있는 단순한 믹서이다. 입력 저항의 값은 장치에 제공되는 임피던스입니다. 오디오 믹싱에 대한 포괄적 인 논의 는 웹에서 최고의 오디오 리소스 중 하나 ( https://sound-au.com / Elliott Sound Products) 에서이 링크 를 확인하십시오 .
일반적으로 " 콤 바이 너 "(스플리터의 반대) 또는 오디오 세계에서 "믹서"라고하는 것을 찾고 있습니다. 상당히 저렴하게 얻을 수 있지만 음질 (최대 진폭, 주파수 범위)이 나빠질 수 있습니다. 당신이 강화 된 것을 얻는다면 더 잘 들릴 것입니다.