Arbiter Fuzz Face 퍼즈페이스 ~ Fuzz 페달의 레전드
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이펙트 페달

Arbiter Fuzz Face 퍼즈페이스 ~ Fuzz 페달의 레전드

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Dallas-Arbiter사에서 발표한 Fuzz Face는 1966년부터 사용되어 왔는데 2023년이 되어서도 단종되어 사라질 기미가 안 보입니다.

 

Fuzz Face의 회로 디자인적인 측면에서 볼 때 PNP 게르마늄에서 NPN 실리콘에 이르기까지 기본 회로의 Fuzz Face를 비롯해 많은 종류의 다양한 클론과 이를 기반으로 하는 수많은 퍼즈 페달들이 세상에 태어 났습니다. 

가장 주목할만한 Fuzz Face 기반 디스토션 페달 중 하나는 Sola Sound ToneBender MKII 라고 할 수 있습니다. 

 

Fuzz Face는 지금까지 생존했던 또는 현재 살아서 연주를 하는 거의 모든 유명한 기타 연주자가 사용했으며 또 사용하고 있으리라 생각되며 이러한 추세는 앞으로 오랫동안 계속될 것으로 생각 됩니다.

왜냐하면 그만큼 매력있는 소리를 만들어 내어 왔으니까요.
 

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안에 무엇이 들어 있나 ~ Germanium 트랜지스터 시대

 이 페달의 명맥이 끊이지 않고 이렇듯 수명이 긴 이유는 아마도 매우 단순한 설계 때문이 아닐까 하는 생각입니다.

회로도를 보면 아주 간단합니다.

Fuzz Face PNP Germanium Transistor

구성 부품에 대해 잠깐 이야기 해봅니다.

 

원래 4개의 저항(33K, 8K2, 100K, 470 Ohm)은 허용 오차가 (+/-)10%인 1/2와트 탄소 컴퍼지션 저항을 사용합니다. 

요즈음 사용되는 (+/-)1% 오차의 메탈 저항에 비해 잡음이 많다느니 하는 논란도 있긴 하지만 어쨌든 그러한 부품을 사용하여 황금 같은 톤을 내 주니까 더 이상 논란이 필요없습니다.

 

입력 커패시터는 2.2uF 전해 캐패시터입니다. 

Fuzz Pot의 와이퍼 러그에서 접지까지의 커패시터는 리드가 있는 20uF 전해 캐패시터입니다. 

볼륨 포트의 세 번째 러그에 연결된 0.01uF 커패시터는 메탈 폴리에스터 캐패시터입니다. 

 

Fuzz Face의 원래 버전에는 PNP 게르마늄 트랜지스터가 장착되어 있습니다.  

세 가지 종류가 사용된 것으로 보이는데  NKT275, AC128 및 SFT363E 이렇게 세 종류입니다.

 

이 세 개의 트랜지스터는 요즘은 생산을 하지 않기 때문에 구하기가 매우 어렵습니다. 

요즈음 알리익스프레스에서 판매하는 AC128 의 현대 복제품에 주의하십시오. 

그것이 과연 NOS 부품을 확실하게 대체할 수 있을지는 아직 모르겠습니다.

그리고 SFT363E에 관해서는 아직 한 번도 본 적이 없습니다! 

또 어떤 회로 기판에는 NKT275 트랜지스터가 있습니다.

이 역시 요즈음은 구하기 어려운 부품입니다.

 

실리콘 시대

시간이 지남에 따라 게르마늄 트랜지스터는 보다 안정적이고 작동에 변동성이 없는 실리콘 트랜지스터로 인해 천천히 단계적으로 사용하지 않게 됩니다.

결과적으로 Dallas-Arbiter는 Fuzz Face 페달에 이전과는 다른 사운드를 내는 이 새로운 트랜지스터를 장착하기 시작했습니다. 

일반적으로실리콘 트랜지스터 버젼의 Fuzz Face는  게르마늄의 "부드러운" 클리핑 특성과 반대로 더 거칠고 공격적인 클리핑을 사용하여 원래 게르마늄 버전과 다른 소리를 냅니다. 

 

아래 회로는  Dallas-Arbiter Fuzz Face의  NPN 실리콘 버젼의 회로도입니다.

Fuzz Face NPN Silicon Transistor

트랜지스터를 제외하고 회로에서 변경된 부분은 단 한 곳이었습니다. 

470옴 저항이 330옴으로 교체되었습니다. 

또한 아래의 Silicon Fuzz Face 회로 기판 사진을 살펴보십시오.

 33K 및 330 저항의 위치는 게르마늄 버전과 반대입니다. 이전 버전에서는 470이 중앙에 있었는데 지금은 20uF 커패시터 옆의 외부로 이동했습니다. 

이 버전에 사용된 트랜지스터는 BC108C, BC183L, BC109, BC109C 및 BC209C입니다. 

전부는 아니더라도 대부분의 이 실리콘 트랜지스터는 여전히 생산되고 있으며 쉽게 구할 수 있습니다. 

 

The New Fuzz Face ~ Arbiter Reissues

최근 몇 년 동안 원래 Arbiter Fuzz Face에 대한 관심이 엄청나게 되살아 났습니다 .

평범한 소리의 Dunlop Fuzz Face도 많이 판매 되었습니다.

그런데 몇 년 전, Arbiter 회사는 AC128 트랜지스터로 완성된 Fuzz Face를 한정적으로 재발매했습니다. 

아래의 회로 기판 사진과 회로도를 살펴보면 정확히 리이슈가 아니라 오리지널의 개선된 버전임을 알 수 있습니다. 

그리고 발매된 모든 리이슈 제품의  회로는 기계마다 동일하지는 않습니다.

회로에 꽤 많은 변형이 있는 것 같습니다.

주로 2개의 AC128 게르마늄 트랜지스터와 출력 캐패시터에 있는 2개의 컬렉터 저항이 있습니다. 

회로 기판 그림 아래에서 재발행 회로의 두 가지 다른 변형 회로도를 볼 수 있습니다.

변경 사항이 빨간색으로 강조 표시된 Arbiter Fuzz Face Reissue의 몇 가지 변형에 대한 회로도입니다.

출력부의 필터회로 때문에 출력되는 톤의 색깔이 오리지널 Fuzz Face와는  조금 다를 것입니다.

 

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마지막 결론은?

실리콘 버전을 좋아하는 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있기 때문에 어떤 버전이 다른 버전보다 "더 낫다"는 결론을 내리는 것은 불가능합니다. 

 

그러나 실리콘 버전은 게르마늄 퍼즈를 괴롭히는 한 가지 주요 문제인 온도 불안정성이 분명히 없다라고 말할 수 있어 지속적으로 연주를 해도 확실히 안전합니다. 

 

게르마늄 버전은 너무 뜨거워지면 작동을 멈춘다는 사실이 여러 번 언급되었습니다. 

 

또한 실리콘 버전을 사용하여 장치 간에 보다 일관된 사운드를 구성하는 것이 훨씬 더 쉽습니다(이러한 "사운드"가 좋은지 여부는 페달 사용자가 결정해야 할 문제입니다). 

실리콘 트랜지스터의 문제는 게르마늄과는 달리 출력 게인이 너무 높다는 점입니다. 

게인이 너무 높으면 Fuzz Face의 톤이 끔찍하게 폭발하듯 들립니다. 

 

실리콘의 경우 게르마늄 트랜지스터의 증폭율(hfe) Q1 hfe 70Q2 hfe 120을 고수하기가 매우 어려워집니다.

대부분의 실리콘 트랜지스터는 애초부터 특성상 hfe 120이 훨씬 넘기 때문입니다.

 

Aron의 Stompbox 포럼의 누군가는 Silicon Fuzz Face 클론에서 트랜지스터의 Collector-Base 사이에 100pF 커패시터를 연결하면 게인과 발진을 제어하는데 도움이 될 것이라고 말했습니다.

따라서 이 버전을 DIY 하려 한다면 한 번 시험해 볼 수도 있습니다.

 

PNP 마이너스 접지 배선  ~ 접지(그라운드)를 플러스로 할 것인가 마이너스로 할 것인가?

PNP 트랜지스터(실리콘 또는 게르마늄)를 마이너스극 접지로 배선하는 것은 그라 좋은 아이디어 라고 할 수 없습니다. 

PNP 트랜지스터는 원래 마이너스 접지로 작동하도록 만들어진 소자가 아니었기 때문에 마이너스 접지를 할 경우 진동 및 "모터보트" 소리가 발생하는 현상이 생기는 것이 일반적인 결과입니다.  

 

다음은 RG Keen(GEOFEX)의 추가 정보입니다.

 

이론적으로 Fuzz Face 및 다른 PNP 회로에서 접지를 마이너스로 구성하면 자주 언급하지만 진동, 모터보트 소리 등을 유발하는 경우가 상당히 많습니다.

전원의 플러스, 마이너스 교체, 어떤 때는 낮은 임피던스 0.1uF 세라믹도 필요하고 어쨌든 이런 저런 실험이 필요합니다.

한번 시험해 보는데, 전원을 켠 상태에서 접지를 할 경우 문제가 생기지 않을 조건과 부품의 연결등, 여러 가지 변수들을 생각하고 유의해서 DIY 하기 바랍니다.

 

그래서  PNP 트랜지스터가 장착된 회로는 항상 플러스극 접지로 하는 것이 최상입니다.

Fuzz Face와 같은 회로는 아주 적은 양의 전류를 사용하므로  배터리도 매우 오래 지속됩니다.

전류 소비를 증가시키는 LED가 없는 한 말입니다.

음극 접지 Fuzz Face를 사용하기로 확실히 결정했다면 플러스극 전원 공급 장치와 마이너스극 접지로 작동하는 NPN 게르마늄 트랜지스터를 구하여 사용할 것을 제안합니다. 

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