MICRÓFONOS. Conceptos básicos

Documentos relacionados
UNIDAD DE TRABAJO Nº2. INSTALACIONES DE MEGAFONÍA. UNIDAD DE TRABAJO Nº2.1. Descripción de Componentes. Simbología AURICULARES

Unidad I. Electroacústica

Micrófonos CURSO INTENSIVO DE SONIDO. OCTUBRE 2002.

CAPÍTULO 2 SISTEMA ELECTROACÚSTICO 2.1 ANTECEDENTES. Como hemos mencionado anteriormente, la finalidad de este trabajo no es que los

CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION

El motor eléctrico. Física. Liceo integrado de zipaquira MOTOR ELECTRICO

Medición del nivel de intensidad de diferentes ruidos

LOS MICROFONOS. b.- Características direccionales. c.-sonido d.-su aspecto visual (ya sea para televisión u otro medio)

P9: ENSAYO DE VACÍO Y CORTOCIRCUITO DEL TRANSFORMADOR MONOFÁSICO FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA

Introducción ELECTROTECNIA

Dpto. de Electrónica 2º GM E. Imagen. Tema 7 Antenas Parabólicas Conceptos y Componentes

FUNDAMENTOS TEÓRICOS BÁSICOS EN LA SONORIZACION PROFESIONAL.

En la 3ª entrega de este trabajo nos centraremos en la relación entre magnitudes eléctricas, hecho que explica la famosa Ley de Ohm.

Cada transductor se encuentra montado en diferente caja acústica para optimizar su desempeño.

Es de aplicación a aquellos estudios o situaciones en que es necesario priorizar entre un conjunto de elementos.

Un par de ideas sobre la cámara fotográfica

Unidad III Sonido. Como las vibraciones se producen en la misma dirección en la que se propaga el sonido, se trata de una onda longitudinal.

P5: CORRIENTE ALTERNA MONOFÁSICA II FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA D. FAUSTINO DE LA BODEGA Y BILBAO CURSO 2º GRUPO 01

INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA. Nociones básicas sobre el manejo de LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO

Unidad didáctica: Electromagnetismo

Nota Técnica Abril 2014

CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD

Los filtros capacitivos (condensadores) conectados a tierra de los receptores electrónicos existentes en las instalaciones.

Seminario de Electricidad Básica

INGENIERÍA DE MÁQUINAS 5º INGENIERÍA INDUSTRIAL

CALENTAMIENTO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

_ Antología de Física I. Unidad II Vectores. Elaboró: Ing. Víctor H. Alcalá-Octaviano

Instrumentos de medida usados en instalaciones solares fotovoltaicas.


B) Que el aula disponga de altavoces cónicos en la pared o en el techo

TRABAJO POTENCIA Y ENERGÍA

INTRODUCCION AL CONTROL AUTOMATICO DE PROCESOS

Figura 1.12 Señalización analógica y digital de datos analógicos y digitales.

NETWORK FOR ASTRONOMY SCHOOL EDUCATION RADIO DE GALENA. Beatriz García, Gonzalo de la Vega y Javier Maya Atrévete con el Universo

Generación de Corriente Alterna

Significado de la limitación espectral

ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL

Capítulo 1 Introducción y análisis de sistemas CNC

PROGRAMACION LADDER PLC BASICA. Descripción del lenguaje ladder

Audio ::: Introducción Diseño de materiales multimedia. Web Introducción

Medida de magnitudes mecánicas

Automatismos eléctricos

INDICADORES. PROBLEMAS ASOCIADOS A SU SELECCIÓN PARA MEDIR SUSTENTABILIDAD Y EFICIENCIA AMBIENTAL

CASO PRÁCTICO DISTRIBUCIÓN DE COSTES

Tema 07: Acondicionamiento

SONIDO HIPERSONICO: INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DE ATCSD. -- Como HSS puede moldear el futuro del sonido --

NOTA DE APLICACIÓN 0711

Conclusiones, aportaciones y sugerencias para futuros trabajos

Arte y Educación FUNCIONES Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO

La composición de una imagen, reglas

Unidad Orientativa (Electrónica) Amplificadores Operacionales

Movilidad habitual y espacios de vida en España. Una aproximación a partir del censo de 2001

MICRÓFONOS. Ing. Alejandro Bidondo.

Apéndice B Construcción de Bobinas

Mediciones Eléctricas

UNIDAD 3. MATERIALES MATERIALES MATERIA PRIMA, MATERIAL Y PRODUCTO TECNOLÓGICO CLASIFICACIÓN MATERIALES PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

A RG. Giro de un punto A respecto del eje vertical, e. Giro de un punto A respecto del eje de punta, e.

SERVOMOTORES. Los servos se utilizan frecuentemente en sistemas de radiocontrol, mecatrónicos y robótica, pero su uso no está limitado a estos.

TEMA V TEORÍA DE CUADRIPOLOS LINEALES Introducción Parámetros de Impedancia a circuito abierto.

Líneas Equipotenciales

4. LA ENERGÍA POTENCIAL

MATEMÁTICAS CON LA HOJA DE CÁLCULO

Ingeniería Gráfica Aplicada

Componentes Pasivos. CATEDRA: Mediciones Electricas I Y II. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología UNIVERSIDAD NACINAL DE TUCUMÁN

Mecánica Racional 20 TEMA 3: Método de Trabajo y Energía.

TEMA 1: REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 0.- MANEJO DE ESCUADRA Y CARTABON (Repaso 1º ESO)

Introducción al osciloscopio

ELECTRICIDAD BÁSICA EN REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES

Informática Aplicada a la Gestión de Empresas (IAGE) Parte III Excel e Internet Tema 2

Análisis de propuestas de evaluación en las aulas de América Latina

OSCILOSCOPIO FUNCIONAMIENTO:

Los estados financieros proporcionan a sus usuarios información útil para la toma de decisiones

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA RADIOASTRONOMÍA. CAPÍTULO 1. Propiedades de la radiación electromagnética

RADIOFRECUENCIA (Recopilación de Internet)

Memorias USB. personalizadas FABRICADAS EN 5 DÍAS LABORABLES CANTIDAD MÍNIMA: 5 UNIDADES GARANTÍA DE POR VIDA. Español

DISEÑO DE UNA CAJA CERRADA PARA SUB-WOOFER

MECANISMOS. Veamos los distintos tipos de mecanismos que vamos a estudiar uno a uno.

Tema 7. MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

TEMA 4: ELECTRICIDAD

Puede crear un sistema de cine en casa? Absolutamente!

Grabación de sonido. Realizado por: Alejandro Martín Daza Manuel Romero Aranda

OPTIMIZACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN SISTEMAS DE DOBLE PARED DE YESO LAMINADO Y LANA DE ROCA.

MÉTODO DE REFERENCIA PARA LA MEDICIÓN DE RUIDO PROVENIENTE DE FUENTES FIJAS

INDICE INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS FUNDAMENTALES. PALANCAS. POLEAS. RUEDA Y EJE. Transmisiones de Banda Simples. Engranajes

MEDIDA DEL CALOR ESPECÍFICO

MEDICIONES ELECTRICAS I

TEMA 2 MICRÓFONOS. Los micrófonos poseen varias características que son las que van a definir sus posibilidades de uso en diferentes situaciones.

GREENSTAR CANTIELEVER. Guía Usuario. V5 - Castellano

Estos elementos mecánicos suelen ir montados sobre los ejes de transmisión, que son piezas cilíndricas sobre las cuales se colocan los mecanismos.

Cómo viaja el sonido?

Ing. Benoît FROMENT MODULO FOTOGRAFIAS AEREAS

Comunicarte 2008 Elementos del Montaje Micrófonos

Generador Solar de Energía Eléctrica a 200W CAPÍTULO V. Planteamiento del problema, parámetros y diseño fotovoltaico

1.- Explica por qué los cuerpos cargados con cargas de distinto signo se atraen, mientras que si las cargas son del mismo signo, se repelen.

PRÁCTICA No 1 MANOMETRÍA

MECANICA DEL APARATO LOCOMOTOR: EL CUERPO HUMANO COMO SISTEMA DE PALANCAS

PRÁCTICA - I DETERMINACION DE LOS ELEMENTOS CARDINALES DE UN SISTEMA ÓPTICO

Esta fuente se encarga de convertir una tensión de ca a una tensión de cd proporcionando la corriente necesaria para la carga.

Señalización ACÚSTICA. De necesaria lectura. Los zumbadores. Los avisadores acústicos. Los timbres campana. Las sirenas electrónicas

Una vez conocido el manejo básico, antes de venir al Laboratorio a manejarlo, puedes practicar con un osciloscopio virtual en el enlace

Transcripción:

MICRÓFONOS Conceptos básicos

Un micrófono es un dispositivo capaz de convertir la energía acústica en energía eléctrica. El valor de la tensión de la energía eléctrica es proporcional a la presión ejercida en el micrófono en forma de energía acústica. Es decir, se mantiene una proporcionalidad entre las magnitudes de las energías, la que actúa (acústica) y la que resulta (eléctrica). Al dispositivo capaz de convertir una energía en otra, se le llama transductor. No existe el micrófono ideal, debido a la sencilla razón que no se tiene un solo ambiente acústico. Por ello existe una amplia gama de micrófonos, cada uno de los cuales sirve para ciertos casos particulares.

Respuesta en frecuencia: comportamiento de un dispositivo de audio frente a las distintas frecuencias que componen el espectro de audio (20 a 20.000 Hz). De igual forma que el oído humano no escucha igual todas las frecuencias, los micrófonos tampoco Estas variaciones de respuesta conforme varía la frecuencia se miden en db (decibelios) y se pueden representar gráficamente. La retícula sobre la que se suelen representar es la siguiente:

Escala logarítmica en el eje horizontal (frecuencia) y lineal en el vertical (db). En el eje horizontal se representan las frecuencias de forma logarítmica (similar a como el oído escucha). La primera frecuencia marcada es la de 100 Hz, la marca anterior será la de 90 y la siguiente la de 200 Hz, la siguiente de 300 Hz... y así hasta llegar a 1.0 K que son 1000 Hz. La siguiente marca será de 2000 Hz. y así hasta 20.000 Hz. En este caso se representa el espectro desde 90 Hz. a más 20.000 Hz, pero el rango de frecuencias que se tome variará según las necesidades. En el eje vertical se encuentran las variaciones de nivel expresadas en db (10 Log (medida de referencia) ). En esta representación cada salto es de 6 db, pero las representaciones pueden variar según el grado de definición.

La respuesta en frecuencia es una característica muy importante en un micrófono. Cuando se habla de margen de frecuencia, se entiende aquella zona de la respuesta en frecuencia en el cual el micrófono reproduce con el mismo nivel, con una variación máxima de ±3 db. Es muy común hablar de respuesta en frecuencia en lugar de margen de frecuencia, incluso en textos técnicos. Debido al pequeño tamaño de los diafragmas de los micrófonos y su pequeña masa, la mayoría de los micrófonos tienen un amplio margen de frecuencia en el espectro de audio (20Hz - 20KHz). Lo contrario ocurre con los altavoces, donde es necesario emplear varios para cubrir todo el espectro de audio.

Directividad: capacidad que tiene un micrófono de recoger señal en función de la orientación relativa de la fuente sonora. La directividad indica cuanto más o menos señal captará un micrófono de una misma fuente sonora a una distancia constante, en función de dirección a la que "apunte" el micrófono. La directividad es una variable que depende de los tres ejes espaciales. Es representa gráficamente mediante los diagramas polares o de directividad. Estos diagramas representan la forma en que el micrófono "oye" en función de la dirección.

El diagrama polar se interpreta coincidiendo el eje 0º - 180º con el eje del micrófono, como se muestra en el diagrama de respuesta omnidireccional. Debido a que gran parte de los micrófonos tienen el diafragma circular, el patrón de direccionalidad tiene simetría de revolución. Es decir, sigue siendo el mismo aunque el micrófono gire sobre su propio eje. Cada círculo concéntrico suele representar una caída de 5 db respecto al anterior, marcando el círculo exterior como 0 db de pérdida de señal. En las especificaciones de cada micrófono debe venir indicado cuantos db de caída de nivel de señal separan cada circunferencia. El diagrama polar de un micrófono cambia con la frecuencia.

Tabla de respuestas polares Respuesta omnidireccional Respuesta bidereccional Respuesta cardioide Respuesta supercardioide Respuesta hipercardioide Respuesta ultracardioide

Sensibilidad Nivel de tensión eléctrica (dbv) a la salida del micrófono. Parámetro fundamental que da idea de la capacidad del micrófono para captar sonidos débiles. También pude venir expresada en db de presión sonora. Cuanto menos negativo sea el valor de sensibilidad, más sensible es el micrófono. La sensibilidad puede variar en función de la frecuencia, por este motivo los fabricantes suelen dar la sensibilidad a unas frecuencias determinadas: 250Hz, 500Hz y 1000Hz.

Nivel de ruido Cualquier aparato electrónico tiene un nivel de ruido propio, llamado ruido eléctrico. Los micrófonos producen ruido en ausencia de perturbación externa que mueva el diafragma. El origen son las moléculas de aire que chocan contra la membrana debido al movimiento térmico. El nivel de ruido propio se mide en decibelios de presión sonora usando la red de ponderación A (dba SPL). Un nivel de ruido aceptable para un micrófono está en torno a los 40dBA SPL, un buen nivel de ruido serían 30dBA SPL y un nivel de presión sonora de ruido excelente sería cualquiera menor a 20 dba.

Efecto proximidad Este es un efecto más que una característica, común a todos los micrófonos. Consiste en un aumento considerable de la respuesta en baja frecuencia cuando el micrófono se sitúa cerca de la fuente de sonido. Este efecto es más acusado en los micrófonos de gradiente de presión como los de cinta. A continuación se muestran las diferentes respuestas en baja frecuencia en función de la distancia de un micrófono real.

Límite de saturación Todos los micrófonos distorsionan totalmente la señal si el nivel de presión de esta es demasiado elevado. Esta condición se conoce como saturación. Dependiendo de la construcción del micrófono, podrá soportar mayores o menores niveles de presión sin distorsionar la señal. El límite de saturación no es un dato que se encuentre en todas las hojas de características de los micrófonos. Los micrófonos de bobina móvil o dinámicos, o los micrófonos de condensador no son tan vulnerables ante la distorsión como los micrófonos de cinta. Los micrófonos dinámicos pueden soportar grandes niveles de presión sonora sin sufrir daños internos permanentes, sin embargo, los micrófonos de cinta corren riesgo de rotura si se usan en ambientes con elevado nivel.

Impedancia Básicamente se hacen dos diferenciaciones: micrófonos de baja impedancia y micrófonos de alta impedancia. La ventaja de los primeros es que tienen un menor grado de ruido eléctrico y permiten ser usados con cables largos. La ventaja de los micros de alta impedancia es su coste reducido.

TIPOS DE MICRÓFONOS Hay varias clases de micrófonos, pero siempre se trata de variaciones de dos tipos básicos: el micro dinámico basado en el principio electromagnético (inducción magnética) y el micro de condensador basado en el principio electrostático (capacidad variable).

1.- Micrófonos de inducción magnética Conocidos como micrófonos dinámicos o de bobina móvil. Se basan en una pieza magnética que crea un campo magnético permanente y un diafragma pequeño y ligero en el que va montado o acoplado una bobina de cable. La energía acústica, manifestada como presión cambiante, mueve el diafragma y en la bobina adosada, que esta inmersa en un campo magnético, se crea una diferencia de potencia eléctrico (voltaje) en sus extremos. Otros tipos de micrófonos basados en la inducción magnética son los micrófonos de cinta. En este caso no se trata de una bobina sino de una cinta o membrana metálica, sujeta en el interior de una campo magnético. Los movimientos de la membrana producidos por la presión acústica, hacen que se genere tensión en los extremos del conductor.

2.- Micrófonos de capacidad variable Conocidos comúnmente como micrófonos de condensador. Consisten en dos placas metálicas paralelas separadas por un pequeño espacio. La placa frontal hace de diafragma, es ligera para poder ser movida por la presión acústica. La placa trasera está fija. Estas dos placas juntas forman un condensador. Al ser movida la placa frontal por acción de la energía acústica, la capacidad del condensador varía, produciendo una variación de la tensión en función de la señal acústica. La señal de salida es muy pequeña y la salida del condensador es de muy alta impedancia por lo que necesitan de un pre-amplificador. Debido a que los condensadores de estos micrófonos necesitan una tensión de polarización y que los pre-amplificadores necesitan una tensión de alimentación, los micrófonos de condensador tienen una fuente de alimentación llamada fantasma o "phantom".

Cuidados que se deben tener a la hora de grabar en vídeo con micrófonos...

Cuidados que se deben tener a la hora de grabar en vídeo con micrófonos... Adecuar el tamaño del sonido y del encuadre.

Cuidados que se deben tener a la hora de grabar en vídeo con micrófonos... Adecuar el tamaño del sonido y del encuadre. Grabar bien la parte inicial del diálogo.

Cuidados que se deben tener a la hora de grabar en vídeo con micrófonos... Adecuar el tamaño del sonido y del encuadre. Grabar bien la parte inicial del diálogo. Mantener el ángulo del movimiento del micrófono, el menor tiempo posible.

Cuidados que se deben tener a la hora de grabar en vídeo con micrófonos... Adecuar el tamaño del sonido y del encuadre. Grabar bien la parte inicial del diálogo. Mantener el ángulo del movimiento del micrófono, el menor tiempo posible. En la segunda mitad del diálogo, se retira el micrófono ligeramente hacia el lado de enfrente, para preparar la grabación del siguiente diálogo.

Cuidados que se deben tener a la hora de grabar en vídeo con micrófonos... Adecuar el tamaño del sonido y del encuadre. Grabar bien la parte inicial del diálogo. Mantener el ángulo del movimiento del micrófono, el menor tiempo posible. En la segunda mitad del diálogo, se retira el micrófono ligeramente hacia el lado de enfrente, para preparar la grabación del siguiente diálogo. Se graba todas las expresiones como los suspiros, las palabras de afirmación, de consentimiento, etc. aunque no estén indicadas en el guión.

Cuidados que se deben tener a la hora de grabar en vídeo con micrófonos... Adecuar el tamaño del sonido y del encuadre. Grabar bien la parte inicial del diálogo. Mantener el ángulo del movimiento del micrófono, el menor tiempo posible. En la segunda mitad del diálogo, se retira el micrófono ligeramente hacia el lado de enfrente, para preparar la grabación del siguiente diálogo. Se graba todas las expresiones como los suspiros, las palabras de afirmación, de consentimiento, etc. aunque no estén indicadas en el guión. Los ruidos de las acciones son muy importantes.

Cuidados que se deben tener a la hora de grabar en vídeo con micrófonos... Adecuar el tamaño del sonido y del encuadre. Grabar bien la parte inicial del diálogo. Mantener el ángulo del movimiento del micrófono, el menor tiempo posible. En la segunda mitad del diálogo, se retira el micrófono ligeramente hacia el lado de enfrente, para preparar la grabación del siguiente diálogo. Se graba todas las expresiones como los suspiros, las palabras de afirmación, de consentimiento, etc. aunque no estén indicadas en el guión. Los ruidos de las acciones son muy importantes. Manejar oportunamente las palabras improvisadas.

Cuidados que se deben tener a la hora de grabar en vídeo con micrófonos... Adecuar el tamaño del sonido y del encuadre. Grabar bien la parte inicial del diálogo. Mantener el ángulo del movimiento del micrófono, el menor tiempo posible. En la segunda mitad del diálogo, se retira el micrófono ligeramente hacia el lado de enfrente, para preparar la grabación del siguiente diálogo. Se graba todas las expresiones como los suspiros, las palabras de afirmación, de consentimiento, etc. aunque no estén indicadas en el guión. Los ruidos de las acciones son muy importantes. Manejar oportunamente las palabras improvisadas. Captar el sonido de origen desde un ángulo de 30º.