jueves, 11 de abril de 2019

Funcionamiento del sensor (fotografía digital)

El sensor de una cámara digital es una auténtica obra de ingeniería. Está formado por millones de celdas fotosensibles, cada una de ellas de tamaño microscópico: Cómo funciona el sensor de una cámara digital
Piensa que cuando nos hablan de megapíxels se corresponde con los millones de píxels (celdas) que forman parte del sensor de nuestra cámara. Por ejemplo una cámara con un sensor APS-C (aprox. 23 x 15 mm) de 20Mpx tiene 12 millones de celdas fotosensibles con un tamaño de unos 4 micrómetros (1 micrómetro es la milésima parte de 1 milímetro).

Cuando tomamos una foto, cada píxel del sensor analiza la luz que le llega: una pequeñísima parte de la imagen de la escena que queremos fotografiar.
Funcionamiento del sensor de una cámara digital
Cada celda incluye un fotodiodo que convierte la luz en electricidad. Además incluye la electrónica necesaria para que cada elemento funcione de forma independiente y para poder leer la información de cada píxel cada vez que hacemos una foto. En la mayoría de los sensores actuales, cada celda incluye además una pequeña lente individual para concentrar la luz en la superficie sensible. ¿Imaginas el tamaño de esas micro-lentes?
Las celdas sólo pueden detectar la intensidad de la luz (número de fotones a lo largo de un determinado tiempo), no el color. Los sensores incluyen filtros que descomponen la luz en tres componentes: rojo, verde y azul. En la mayoría de los sensores se utiliza un filtro o mosaico de Bayer, de tal forma que unas celdas reciben sólo la luz correspondiente a la componente roja, otras sólo la componente azul y otras sólo la componente verde. En los sensores Foveon la distribución es diferente, pero el principio de funcionamiento es el mismo.
Cada fotodiodo (elemento fotosensible de la celda) funciona como un panel solar: recibe fotones que, al interactuar con los átomos del material, generan electrones. Es decir, convierten luz en electricidad.

Estructura sensor CMOS - BSI

Actualmente la mayoría de los sensores están basados en tecnología CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). Sobre el material fotosensible se añade la circuitería, compuesta por capas de zonas aislantes (óxidos) y metal.
El método tradicional de fabricación consiste en hacer ‘crecer’ la circuitería hacia arriba sobre el sustrato de silicio, y sobre esta estructura electrónica se coloca el filtro de bayer y la estructura de micro-lentes. La parte electrónica ocupa una superficie muy pequeña pero incluso así, parte de la luz se refleja o se absorbe en estas capas y no llega al material fotosensible.
Los sensores BSI (Back-Side Illuminated sensor) se basan en un método de fabricación diferente: toda la circuitería y estructura CMOS va colocada en la parte inferior del material fotosensible. Es como si diéramos la vuelta al sensor y lo iluminamos por la parte de atrás, aunque el nombre posiblemente no es muy afortunado y suele llevar a confusión. En cualquier caso, esta estructura consigue una mejora apreciable de rendimiento, ya que no se pierden fotones en las capas superiores. Este método de fabricación es más caro y hasta ahora sólo se aplicaba a sensores de pequeño tamaño, pero a medida que se abaratan los costes va estando disponible en los sensores más grandes.

Hemos comentado que cada fotodiodo recibe una de las componentes (roja, verde o azul) pero desde el punto de vista del fotodiodo es simplemente luz (fotones), así que para los ejemplos de funcionamiento que vienen a continuación da igual si es luz blanca o filtrada. Imagina que retiramos el filtro Bayer de la parte superior y nos quedamos con una imagen en blanco y negro de la escena, donde cada celda del sensor se corresponde con un pixel de la imagen.
La celda del sensor funciona de la siguiente forma: cuando pulsamos el disparador de la cámara para hacer una foto abrimos el obturador y dejamos pasar fotones que llegan al fotodiodo. El fotodiodo los va convirtiendo en electrones, que se acumulan en un pequeño depósito (condensador). Cuando se cierra el obturador de la cámara (deja de pasar luz) cada celda del sensor tendrá un determinado nivel de electrones, en función de la cantidad de fotones que ha recibido ese trocito de la imagen.


Funcionamiento de un fotodiodo de cámara digital


Si una celda no tiene electrones querrá decir que no ha recibido ningún fotón (zona oscura de la imagen). Si una celda tiene su depósito lleno de electrones se corresponderá con una zona blanca de la imagen.

La electrónica de la cámara se encarga de leer una por una todas las celdas del sensor. Y a cada uno de esos niveles le asigna un valor numérico. Por ejemplo en un sensor de 8 bits se asignará un valor entre 0 (negro) y 255 (blanco). En un sensor de 12 bits habría unos 4.000 niveles distintos para cada píxel del sensor.

Finalmente el procesador de la cámara utiliza toda esa información para generar el fichero de imagen y lo guarda en la tarjeta de memoria.
Fíjate que en el ejemplo de arriba aparecen unos electrones ‘extra’ que no se han generado a partir de los fotones, sino que se han generado por otros efectos, por ejemplo debido a efectos térmicos para simplificar.

Por el momento piensa que esos electrones invitados (ruido) son poquísimos comparados con los electrones que se han generado a partir de la luz de la escena. Más adelante los tendremos en cuenta.
Vamos a imaginar ahora que la celda representa la luz media de la escena que queremos fotografiar. Las cámaras tienen dos parámetros que permiten controlar la cantidad de luz que llega al sensor: la apertura del diafragma y el tiempo de exposición.

El diafragma es como una ventana, se puede regular para que deje pasar mucha luz o poca luz. Imagina que en la escena hay mucha luz, hay muchos fotones (ejemplos a y b), y queremos obtener un determinado nivel de ‘claridad’ en nuestra foto.

Podemos cerrar más el diafragma y dejar abierto el obturador un cierto tiempo, o podemos abrir el diafragma y abrir el obturador sólo un instante. Lo importante es el número de fotones que llegan al fotodiodo.

Sensor de cámara digital y cantidad de luz

En los ejemplos c y d hay menos luz en la escena. Si queremos el mismo nivel de claridad tendremos que dejar más tiempo abierto el obturador para que lleguen los mismos fotones que antes.
Si dejamos abierto el obturador durante el tiempo suficiente (incluso si hay poquísima luz) llegará un momento en que todas las celdas estarán llenas. Correspondería a una foto totalmente quemada, totalmente blanca.

Se puede jugar con la apertura y el tiempo de exposición en diferentes combinaciones para dar el mismo resultado en lo que respecta a los niveles luminosidad de la foto. Cuando la escena tiene mucha luz o muy poca luz habrá combinaciones de diafragma y tiempo de exposición que no serán adecuadas (nos saldrían las fotos quemadas -sobreexpuestas- o muy oscuras -subexpuestas)
Imagina que queremos hacer una foto en una escena con muy poca luz. Si se trata de una escena estática podemos subir el tiempo de exposición (minutos, horas incluso) para que vayan entrando poco a poco los escasos fotones que hay en el exterior.

Sensor de cámara con poca luz

Pero si queremos fotografiar una escena en movimiento con muy poca luz tenemos un problema. Si dejamos abierto el obturador mucho tiempo la foto saldrá movida (porque la escena cambia a lo largo de ese tiempo) y si programamos un tiempo de disparo muy corto entrarán muy pocos fotones: nos quedará una foto muy oscura (subexpuesta).

Para intentar resolver estas situaciones, los fabricantes de sensores dan la opción de forzar la sensibilidad normal de las celdas. Es lo que se conoce en las cámaras como parámetro ISO. A medida que cambiamos el parámetro ISO en nuestra cámara y vamos subiendo de valor, lo que hacemos es aumentar un factor de multiplicación interno.

como_funciona_sensor_camara_digital_06

Aunque en el ejemplo hemos dibujado una única celda, el efecto multiplicador se aplica a todas las celdas a la vez. Es decir se ‘amplifica’ la luz de toda la escena, pero no por métodos ópticos sino por métodos electrónicos. Se hace un escalado de los valores de cada celda.

¿Te acuerdas de los electrones invitados que habíamos comentado más arriba?. Sí, seguro que ya sospechabas que tendrían un papel en esta historia, y es el papel de ‘malos de la película’.

En el proceso de captar una imagen aparecen varias fuentes de ruido: ruido fotónico, ruido térmico, ruido de muestreo en los convertidores analógico/digital, etc. Simplemente hay que quedarse con la idea de que se van a generar electrones que no tienen nada que ver con la información de la escena.
Cuando llegan al sensor muchos fotones, la relación entre la información y el ruido es muy alta (la cantidad de ruido es despreciable con respecto a la cantidad de señal o información). Cuando llegan pocos fotones de la escena la cantidad de ruido es proporcionalmente más grande.

¿Qué ocurre cuando forzamos la sensibilidad (ponemos un ISO alto)?. Pues que multiplicamos la información que nos llega de la escena, pero también multiplicamos el ruido. Si la proporción entre señal (información) y ruido no es despreciable, al amplificar todo (señal + ruido) estamos haciendo más visible esa proporción. A medida que subimos ISO las imágenes resultantes aparecerán cada vez más granuladas.

Ten en cuenta que subir ISO no genera ruido, el ruido ya estaba allí. Lo que hacemos al subir la sensibilidad de forma ‘artificial’ es que el ruido se hace más evidente con respecto a la información útil de la escena.

Fuente: http://quecamarareflex.com/como-funciona-el-sensor-de-una-camara-digital/


Formatos y tamaños de sensor (fotografía digital)

¿Importa el tamaño en los sensores? Sí. Importa y mucho. Yo cuando voy a comprar una cámara de fotos digital ya sea réflex o compacta casi lo primero que observo es el tamaño del sensor. Él determinará la calidad de la cámara y por consiguiente la de las fotos.

Para no liarnos con terminología a continuación la lista de los tamaños de sensores más comunes. Están ordenados del de mayor al de menor tamaño. La regla que quiero que recuerdes para siempre es fácil: cuanto más grande sea el tamaño del sensor, mejor.
  • Sensor Full Frame, conocido también como sensor 35mm. Dimensiones: 36x24mm
  • Sensor APS-H. Dimensiones: 28,7x19mm
  • Sensor APS-C (usado en las Nikon, Pentax y Sony). Dimensiones: 23,6×15,7mm
  • Sensor APS-C (usado en las Canon). Dimensiones: 22,2×14,8mm
  • Sensor Foveon (usado en las cámaras Sigma). Dimensiones: 20,7×13,8mm
  • Sensor Micro Cuatro Tercios. Dimensiones: 17,3x13mm
  • [… otros sensores más pequeños…]

según la cámara, los tipos de réflex que hay en el mercado, entrando en cada una de las gamas actuales y viendo que nos ofrece cada una de las marcas más importantes en lo que a réflex digitales se refiere. Finalmente, intentaremos saber que réflex escoger en función de lo que busque cada uno.

En este primer artículo, explicaremos cuales son los formatos y tamaños de sensor que actualmente montan los fabricantes en sus réflex, para que podamos elegir el que más nos guste o más nos convenza para el tipo de fotografía que vamos a realizar.

Cuando hablamos de sensores, automáticamente a todos nos viene a la cabeza una cosa: los megapíxeles, pero como os hemos dicho en más de una ocasión, no solo de megapíxeles vive el fotógrafo, existen otras características importantes a tener en cuenta cuando nos disponemos a elegir un sistema y un formato determinado.

Actualmente, y dejando a un lado formatos menos conocidos, si echamos un vistazo al mercado podemos encontrarnos con 3 tipos de formatos de sensor en las réflex digitales que son, en orden según su tamaño:

Full frame, normalmente reservado a cámaras profesionales de gama alta,  
APS-C, especialmente usado por Nikon, Canon y Sony en réflex de gama básica y gama avanzada,
Sistema 4/3, impulsado por Olympus junto a otros como Panasonic, Leica y Kodak entre otros.

camaras y sensores 
Es importante saber que tamaño de sensor monta la réflex que elijamos, ya que de ello depende el famoso factor de multiplicación que habréis oído en tantas ocasiones. Si hablamos de Full frame, el factor de multiplicación sera 1X, por lo que si le montamos un objetivo de distancia focal 50mm, estaremos hablando de 50mm reales, tal y como lo entendíamos en fotografía analógica. Si por contra hablamos de sensores APS-C o sensores 4/3, hablaremos de factores de multiplicación de 1,5X y 2X respectivamente, (1,6X en Canon) con lo que tendremos que multiplicar distancia focal de nuestro objetivo para obtener la distancia focal equivalente en analógico.

Es decir, un 300mm, montado sobre una réflex con sensor 4/3 equivaldria a un 600mm si estuviéramos disparando en una réflex de carrete. Esta misma distancia focal, en un objetivo montado sobre un sensor APS-C de Canon, equivaldría a una focal de 480mm en analógico.

factor de multiplicación 
Es importante tener esto en cuenta en función de la fotografía que busquemos practicar. Si buscamos fotografía con teleobjetivos, quizás nos convenga buscar un sistema 4/3, pero si lo que queremos es grandes angulares, probablemente nos convenga más otro sistema. Aún así, la mayoría de las marcas tienen un extenso catálogo de objetivos, por lo que no nos será difícil encontrar la focal que busquemos en cada uno de ellos.

Y no solo el factor de multiplicación cuenta, también el formato de la imagen será distinto si hablamos de sensores APS-C o hablamos de sensores 4/3 por ejemplo, ya que las fotos que hagamos tendrán unas dimensiones proporcionales al sensor que monte la cámara, tal y como vemos en la siguiente imagen:

Formatos de imagen 
Por tanto, saber que tamaño y formato de sensor queremos es importante a la hora de elegir una réflex digital. En siguientes artículos, veremos las características principales de cada uno de estos sensores, y os diremos que modelos, actuales y próximos, montan cada tipo de sensor, para que busquéis el que más os interese.

El siguiente cuadro, obtenido a partir de uno que se encuentra disponible en la Wikipedia, para entender la influencia del tamaño de los sensores de las cámaras digitales en la distancia focal de los objetivos, podemos ver en la columna en cuya cabecera figura 35mm. (full frame) donde se cruza con la fila denominada Factor de recorte le otorgan un valor de 1.0, dicho de otro modo… un coeficiente multiplicador de focal igual a 1x pero ¿que quiere decir esto…? pues esto quiere decir que este es el valor por el que tendríamos que multiplicar la distancia focal de un objetivo usado en una cámara con este sensor, para saber cual sería su equivalente en las tradicionales cámaras analógicas… y que cuando por ejemplo montamos en una cámara DSLR equipada con este sensor, un objetivo de 50 mm. tendremos una imagen equivalente a la que se obtenía anteriormente con una cámara analógica y una óptica de 50 mm. ya que 50 mm. x 1= 50 mm.



En el siguiente recuadro vemos a tamaño real (o casi…) la diferencia existente entre los diferentes sensores digitales de cámaras fotográficas, los cuadros azulados corresponden al tamaño full frame y sirven de referencia para comparar con los tamaños de los diferentes sensores mostrados y cuyas áreas están rellenadas de color gris.

 


Es evidente que estas diferencias de tamaño, no solo influyen en el factor de multiplicación de las focales de los objetivos, también influyen y mucho en la posibilidad de ampliación de las imágenes capturadas con ellos, parece mas que claro que no es lo mismo partir de un original full frame que “cuatro tercios” (Four Thirds System) para ampliar una fotografía a “tamaño póster”… ya que si observamos el cuadro anterior la diferencia de áreas entre ambos sensores es abismal… de 864 mm² a 225 mm², por lo tanto la pixelización de ambas fotografías sería muy diferente.

Resumiendo, cuanto más grande es el sensor, más podremos ampliar nuestras fotografías sin perdidas de calidad apreciables, pero claro… más caro será nuestro equipo, cada uno tendrá que valorar cuales son sus prioridades, cuales sus necesidades y decidir en consecuencia, espero haber podido ayudaros a aclarar algunas de vuestras dudas.


Son cámaras de full frame o formato completo, aquellas que tienen el tamaño del negativo tradicional de 35mm.Sus medidas son de 36x24mm casí el doble de las reflex con sensor APS-C. 

Entre las ventajas esta en que producen una calidad de imagen   sorprendente en cualquier resolución, al tener el pixel más pequeño.Tambien obtendremos menos ruido al realizar fotos.Las profundidades de campo son más reducidas que con los sensores APS-C, ideal para retratos. Tambien a no tener factor de multiplicación las hace ideales para objetivos angulares. Y mayor facilidad para conseguir grandes enfoques selectivos.

Entre las desventajas si es que pueden ser tomadas como tales, gran tamaño de las opticas y el equipo,precio elevado,dificultad para conseguir grandes profundidades de campo. Para teleobjetivos las cámaras con sensor APS-C  llevan ventaja debido al factor de multiplicación de la focal que en el full frame no se aplica.

La Regla: a Mayor Sensor, Mayor Sensibilidad y Menor Ruido

En general, y sin tener en cuenta la calidad del proceso de fabricación, entre 2 sensores del mismo número de megapixels, el de mayor tamaño tendrá menos ruido y será capaz de realidad capturas en ambientes más oscuros. Es por esto que el tamaño del sensor, sí que importa.



 



Dos cámaras full frame de Canon la EOS 5d y la EOS 6d:

Estas imagenes explican el factor recorte con una misma ótica o distancia focal en cámaras con sensores distintos


fuentes:

https://www.blogdelfotografo.com/tipos-caracteristicas-ventajas-sensores-camaras-fotos/
https://photo2workshop.wordpress.com/2012/11/13/actualidadcamaras-con-sensor-full-frame-el-tamano-importaventajas-y-desventajas/

miércoles, 10 de abril de 2019

El sistema de audio básico (sonido)


En esta entrada vamos a explicar las bases de los sistemas de audio que comúnmente nos encontramos, tanto en los sistemas hi-fi caseros como en los amplificadores de guitarra o equipos de voces. La idea es exponer la base teórica sobre la que más tarde poder resolver cuestiones de tipo práctico. 
 
De manera simplificada, los elementos mínimos que nos encontramos en un sistema de audio són los siguientes:

En los sistemas de audio encontramos dos tipos de señales, las señales acústicas y las señales eléctricas. Las señales acústicas se convierten en señales eléctricas y viceversa a través de transductores. Por ejemplo la voz (señal acústica) se convierte en señal eléctrica a través de un micrófono (transductor). Esta señal eléctrica pasará por distintas etapas de amplificación para poder llegar al nivel necesario en el que la señal eléctrica se convierta, a través de otro transductor (el altavoz), en señal acústica.

 La fuente

La fuente dependerá del sistema del que estemos hablando. Será el tocadiscos en un sistema hi-fi en el que escuchemos un vinilo, la guitarra eléctrica que enchufamos al ampli de guitarra o el micrófono que conectamos al equipo de voces. En esta parte se encuentran transductores que convierten distintos tipos de señales (acústicas, mecánicas, ópticas, …) en señales eléctricas.
Lo que tienen todas estas fuentes en común es que el nivel de señal eléctrica que emiten es bajo.

El preamplificador

El preamplificador es un elemento electrónico cuya misión es adaptar el nivel de señal que recibe de la fuente al nivel óptimo de señal que espera el amplificador de potencia en su entrada. Los preamplificadores pueden ser de diferentes tipos según sea la fuente para la que están diseñados. De esta manera podemos encontrar preamplificadores de micrófono, de guitarra, de ‘phono’, etc.
El nivel de señal eléctrica de salida de los preamplificadores es un nivel medio, y se suele llamar también nivel de línea. Este nivel de señal es por lo tanto el que se espera en las entradas que vemos etiquetadas como ‘Line In’. Y el que tenemos en las salidas etiquetadas como ‘Line Out’

El amplificador de potencia

El amplificador de potencia es el elemento encargado de amplificar la señal de nivel medio, o de línea, al nivel necesario para que el altavoz suene. El factor de amplificación de esta etapa es mucho mayor que el de la etapa anterior, siendo el nivel de señal de salida muy alto. Hay que tener en cuenta que esta señal eléctrica es la que el altavoz convertirá en señal acústica y hará que se escuche al nivel deseado.

 El altavoz

Finalmente, como ya hemos explicado, el altavoz es el transductor encargado de convertir la señal eléctrica en señal acústica. Más adelante explicaremos con más detalle cómo funcionan.

La mesa de mezclas (sonido)

¿Qué es una mesa de mezclas y para qué se usa?

Las mesas de mezclas son equipos electrónicos capaces de procesar múltiples señales de audio procedentes de varios tipos de entrada, combinarlas y ofrecer en la salida o salidas una señal convenientemente equilibrada. Los tipos de procesado más comunes en las mesas de mezcla son el ajuste de nivel, la ecualización y la panorámica.

Tipos de mesas de mezclas

Hay muchos tipos y modelos de mesas de mezclas, pero generalmente se clasifican en tres grandes tipos, según su estructura.

Mesas de mezclas analógicas



Las mesas de mezclas analógicas tratan las señales de audio de forma continua. Sus controles actúan directamente sobre las señales de entrada o salida de la mesa, es decir que las señales pasan directamente por estos controles. Todos los botones de control y faders están accesibles de forma directa, con lo que el flujo de la señal es bastante intuitivo.

Mesas de mezcla digitales

 

Las mesas de mezclas digitales procesan las señales de audio en pasos o incrementos discretos. Este procesamiento se hace mediante software y tiene lugar en los DSP (Digital Signal Processor), por lo que las señales de audio no pasan directamente por los controles. Las entradas y salidas pueden ser analógicas o digitales. En el caso de ser analógicas se utilizan conversores AD (analógico – digital) para las entradas y DA (digital – analógico) para las salidas. Las mesas de mezclas digitales pueden almacenar las posiciones de los faders y controles, y posteriormente recuperar estas posiciones. Los faders y controles suelen realizar distintas funciones simultáneas, lo que permite que el equipo sea compacto aunque aumente el número de canales.

Mesas de mezcla autoamplificadas



También conocidas como “equipos de voces”, las mesas de mezclas autoamplificadas son mezcladores analógicos que llevan incluidos amplificadores de potencia. Estas mesas de mezclas disponen de salidas que se pueden conectar directamente a los altavoces. Son muy prácticas en los casos en que  no se requiera un gran número de canales ni una potencia elevada, ya que en un solo equipo se integra lo necesario para una pequeña sonorización.

Fuente: https://sonicriotstudio.wordpress.com/2015/04/23/la-mesa-de-mezclas/

El mezclador: Tipos de entrada (sonido)

Señal balanceada

Antes de explicar los tipos de conectores de entrada que encontraremos en las mesas de mezclas vamos a explicar la diferencia entre señales balanceadas (BAL) y no balanceadas (UNBAL).
La señal balanceada (BAL) es una técnica que se usa para ofrecer un mayor rechazo a las interferencias electromagnéticas. Se trata de hacer que la misma señal circule por dos conductores diferentes pero invertida de polaridad en uno de ellos. Esto quiere decir que cuando la señal aumenta en el primer conductor (vivo, positivo o fase) disminuye en el segundo (negativo o contrafase). También contaremos con un tercer conductor (masa) en forma de malla alrededor de los dos anteriores para ayudar a disminuir más las interferencias.
Balanceada

La interferencia llegará de la misma manera a los dos conductores. Finalmente se invierte la señal negativa y se suma con la positiva. De esta manera la señal queda aumentada en el doble de su nivel y la interferencia se anula. Esto permite que la longitud de los cables sea mucho más larga mientras la relación señal/ruido se mantiene en niveles altos (nivel de ruido muy bajo respecto al nivel de la señal).

En las señales no balanceadas (UNBAL) sólo tenemos el conductor positivo (vivo o fase) y la masa. El rechazo a las interferencias sólo se hace con la malla alrededor del conductor vivo, con lo que la relación señal/ruido será más baja que en las señales balanceadas.
Para convertir señales no balanceadas, como la de una guitarra eléctrica, en balanceadas (BAL) se pueden usar cajas de inyección directa (DI box).

Niveles de entrada

Los niveles de las señales de audio hacen referencia al nivel de voltaje de la señal y se pueden dividir en 3 categorías: nivel de micrófono (bajo), nivel de línea (medio) y nivel de altavoz (muy alto). Nunca se debe conectar una señal de nivel de altavoz a otra entrada que no sea un altavoz.

Tipos de conectores

Vamos a ver los tipos de conectores de entrada más comunes que nos encontraremos en los canales de las mesas de mezclas. Es importante diferenciarlos porque son los puntos de entrada de audio de cada canal. Como norma los conectores de entrada son conectores “hembra” y los de salida son “macho”.

XLR (3 pin).





Es el tipo de conector que se usa normalmente para micrófonos, aunque algunos mezcladores tienen un selector para cambiar entre nivel de señal MIC / LINE. El nivel de entrada, por lo tanto, suele ser nivel de micrófono (bajo), aunque en los mezcladores que permiten la selección puede ser también de línea (medio).

Las señales que se conectan aquí son señales balanceadas.


Jack 1/4″ (TS & TRS)



Son el tipo de conectores que se usan en los instrumentos musicales como las guitarras eléctricas. Pueden ser de 2 conductores (TS) o de tres (TRS). Las letras corresponden a las iniciales de Tip (punta), Ring (anillo) y Sleeve (masa). Los jacks mono (TS) son no balanceados, los jacks estéreo (TRS) se pueden usar para mono balanceado o para estéreo no balanceado (dos señales diferentes).



En las mesas de mezclas los podemos encontrar para los siguientes tipos de entradas:
LINE: Entrada de línea (nivel de señal medio). Puede ser una entrada mono no balanceada (UNBAL), mono balanceada (BAL) o estéreo.
HiZ: Entrada de alta impedáncia o de instrumento (INST). Se trata de una entrada no balanceada diseñada para conectar instrumentos como guitarras o bajos eléctricos. El nivel de señal es bajo como el de los micrófonos.

Combo (XLR / TRS)



Se trata de un tipo de conector más actual que podemos encontrar en mezcladores o en tarjetas de sonido. En éstos podemos conectar tanto XLR como Jack. Por lo tanto pueden ser entradas de micro, línea o HiZ.

RCA



Este tipo de conectores se suele usar para conectar fuentes externas de sonido como reproductores de CD. El nivel de la señal es de línea (medio).

Consideraciones prácticas

Por supuesto debemos siempre intentar hacer coincidir los niveles de nuestras señales con los niveles de los conectores de entrada. Ya que por ejemplo una señal de línea conectada en una entrada de micro puede llegar a saturar rápidamente el preamplificador. O una señal de micro conectada en una entrada de línea no llegará al nivel adecuado.



Si conectamos una guitarra directamente a la entrada de línea no sonará correctamente, ya que el nivel de señal es demasiado pequeño para esta entrada, a parte de que las impedancias no corresponden. Para conectar una guitarra o un bajo a la mesa de mezclas necesitaremos una DI (caja de inyección directa). Conectaremos la guitarra a la entrada de la DI (conector jack) y conectaremos la salida de la DI (conector XLR) a la entrada de micro de la mesa de mezclas.

Fuente: https://sonicriotstudio.wordpress.com/2015/04/10/microfonos-segun-su-transductor/

Teoría de Micrófonos. Captores de audio (sonido)

Micrófono
es un transductor eléctrico ya que permite convertir una forma de energía en otra. Su función es la de actuar como vínculo electromecánico entre el medio acústico, donde se desarrolla la música o la lucución y el medio electrico donde se almacena, procesa o distribuye la señal.

Requerimientos básicos de un micrófono:
1. Ancho de banda completo (20 Hz – 20 KHz).
2. Que no genere alteraciones en el sonido captado. Rango dinámico completo (sin límites), minimización oausencia de “ruido propio”.

Ruido Propio o nivel de ruido equivalente:
es el ruido eléctrico o “hiss” que produce un micrófono. Si el nivel deruido propio es menor o igual a 18 dB es excelente, si está alrededor de 28 dB es bueno y si está alrededor de 35dB es malo.

Especificaciones:

  • Genesis de la transducción.
  • Sensibilidad.
  • Impedancia.
  • Respuesta en Frecuencia.
  • Directividad.
  • Relación señal / ruido

De acuerdo a la génesis del principio de transducción:
 
Micrófonos de presión: Sistema de cápsula en el cual sólo una cara del diafragma está expuesta al campo sonoro. El diafragma essensible a las variaciones de presión sobre la superficie, sin importar la ubicación de la fuente dando comoresultado un diagrama polar omnidireccional.
Micrófonos de gradiente de presión: La cápsula de gradiente de presión es similar a la anterior, excepto que se crea un orificio en la parteposterior del diafragma (cavidad interna), permitiendo el ingreso de energía acústica por este último. Así, elmovimiento resultante del diafragma será función del diferencial de presiones entre la (presión) frontal y la(presión) trasera, lo que se llama transducción del “ gradiente de presión ”.

Sensibilidad:

Es el nivel de salida en Voltios [V] que un micrófono es capaz de producir, para una señal de entrada normalizadaen niveles de presión sonora [dB SPL] y expresada en decibeles.

La sensibilidad relativa de un micrófono es función de la dirección de la cual capta la señal acústica.  

El patrón direccional de un micrófono o “patrón polar”, es decir la sensibilidad que presenta para cada dirección del campo, suele especificarse mediante un diagrama polar, que se confecciona mediante una serie de círculos concéntricos, los cuales indican el valor en dB, mientras que el ángulo de los radios, medido en grados sexagesimales, muestranl a orientación de la fuente y el valor registrado en este gráfico es la sensibilidad a dicha dirección de arribo de la información.

Los micrófonos omnidireccionales (A) utilizan dispositivos transductores de presión que responden (casi) idénticamente a las distintas orientaciones. Los micrófonos direccionales son dispositivos que utilizan transductores de  gradiente de presión, tienen una sensibilidad no uniforme en función del ángulo de incidencia del sonido y sepueden subdividir en:  
Bidireccional o Figura Ocho (B), Cardiodes (C), supercardiodes (D), hipercardiodes (E).

             A                     B                       C                        D                     E                   











Impedancia: 
 
Micrófonos de alta impedancia (20 K Ω - 50 K Ω )
• Susceptibles a inducciones de ruidos electrostáticos y electromagnéticos, tales como losproducidos por tubos fluorescentes, motores, etc.
• Para longitudes mayores a los cinco metros la capacidad distribuida del cable en conjunto con laalta impedancia de la cápsula, es suficiente para atenuar las señales de alta frecuenciafuncionando como un filtro pasa bajos. Este es uno de los motivos por los que se han dejado deutilizar este tipo de micrófonos.

Micrófonos de baja impedancia: Los micrófonos dinámicos generalmente de mayor uso tienen baja impedancia: ( 50 Ω - 600 Ω . )
• Muy bajas pérdidas de alta frecuencia, aún cuando se los utilice con cables de varias decenas de metros.
• Menos susceptibles a la inducción de ruidos por campos electromagnéticos o electroestáticos. Esto últimose soluciona casi por completo utilizando líneas (bien) balanceadas. Todo esto permite utilizar cables degran longitud.

Generalmente las entradas de micrófono de las consolas profesionales tienen impedancias que superan hasta 10veces la del micrófono. Esto se hace para que el micrófono minimice la corriente sobre su salida y produzca lamáxima tensión posible. Cabe recordar que la transmisión de la información (eléctrica) de audio se realiza pormedio de la transferencia de tensiones entre una etapa y la siguiente, salvo en la amplificación de potencia dondela transferencia es de energía entre la etapa de salida del amplificador y el parlante.


Tipos de micrófono según el tipo de transducción: 


Tipos de transductores

 

Micrófonos: Los conceptos técnicos básicos

Los micrófonos se utilizan siempre que el sonido de una voz o de un instrumento necesita ser reforzado – tanto si es sobre un escenario, en una sala de ensayos, en conferencias o presentaciones o en una grabación en un estudio profesional o casero. Existen tres características técnicas principales que distinguen los distintos tipos de micrófonos. Es importante entender las implicaciones de estas características de cara a elegir el mejor micro para cada necesidad:
  • Tipo de transductor: ¿Cómo captura físicamente el micrófono el sonido y lo convierte en una señal eléctrica?
  • Patrón polar / direccionalidad: ¿Desde qué direcciones capta el sonido el micrófono?
  • Respuesta en frecuencia: ¿El nivel de salida o sensibilidad del micro es igual en todas las frecuencias?

 

Micrófonos: Tipos de transductores (Dinámico, de condensador, de cinta)


El transductor es el corazón del micrófono ya que se encarga de convertir el sonido en una señal eléctrica. Los dos tipos de transductores más habituales son los dinámicos y los de condensador. Otro tipo más especial es el micrófono de cinta.

 

Micrófonos dinámicos








Los micrófonos dinámicos usan un diafragma, una bobina de voz y un imán. La bobina de voz está rodeada por un campo magnético y va unida a la parte trasera del diafragma. El movimiento de la bobina de voz en ese campo magnético genera la señal eléctrica correspondiente al sonido captado.
Los micrófonos dinámicos tienen una construcción relativamente simple, por lo que suelen ser bastante asequibles y resistentes. Son capaces de soportar niveles de presión sonora muy elevados y prácticamente no se ven afectados por niveles extremos de temperatura y/o humedad.

 

Micrófonos de condensador






Los micrófonos de condensador se basan en un bloque de diafragma / placa trasera cargado eléctricamente que forma un condensador sensible al sonido. Cuando el diafragma se mueve a causa del sonido, el espacio que queda entre este diafragma y la placa trasera varía, cambiando también la capacidad del condensador. Esta variación del espacio produce la señal eléctrica. Todos los micrófonos de condensador necesitan corriente eléctrica, tanto sea a través de una pilas o por la alimentación phantom (vea Glosario, p. 61) procedente de una mesa de mezclas. Los micros de condensador son más sensibles y ofrecen un sonido más suave y natural, especialmente en las frecuencias agudas.

 

Micrófonos de cinta

 




Un micrófono de cinta es un tipo de micro dinámico que usa una fina película o cinta conductora de la electricidad colocada entre los polos de un imán. Los micrófonos de cinta son habitualmente bidireccionales. Capturan el sonido procedente de delante del micro y de la parte trasera, pero no de los lados (ángulo de 90º).


Micrófono de carbón:

Fue inventado por Thomas A. Edison Es un dispositivo de presión, que transduce de las variaciones de laresistencia de contacto entre granos de carbón (que se comprimen o expanden bajo la acción de la presión sonora)en variaciones de tensión a su salida.Se halla compuesto por una cápsula metálica, llamada botón, rellena de gránulos de carbón, cubierta por undiafragma de aluminio.Características:
• Alta sensibilidad (no necesita amplificador de audio).
• Limitada respuesta en frecuencia (rango vocal).
• Gran distorsión.
• Ruido o soplido, debido a la variación de resistencia entre los contactos.Son un ejemplo los micrófonos situados en las bocinas de los teléfonos antiguos.














Micrófono de carbón en el cual la resistencia mecánica cambia con el movimiento de la membrana.


3 Patrones Polares


Dentro de estos 3 tipos de micrófonos que te mencioné, cada uno puede tener 1 o más patrones polares integrados. ¿A que me refiero con patrones polares?
En pocas palabras, es prácticamente como los micrófonos escuchan y detectan la señal de audio.
Hay 3 patrones polares que es importante que conozcas. Después te encontrarás un poco de más variaciones pero las más importantes son 3: Cardioide, Figura 8 y Omni.

¿Como funcionan?

Polar_pattern_cardioid

Cardioide: Este tipo de patrón polar funciona prácticamente como si fuera una linterna de luz. Hacia donde apunte el frente del micrófono es de donde escuchará la señal y ligeramente poco de los lados. En la parte trasera rechazará bastante del sonido.



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Figura 8: Este tipo de patrón funciona prácticamente igual que el cardioide, solamente que escucha la señal de ambos lados, la parte delantera y la parte trasera del micrófono. Otra de sus cualidades es que rechaza bastante bien la señal de los costados.





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Omni: Como te darás cuenta, en este tipo de patron polar el micrófono detecta la señal en toda su circunferencia, ósea, todos los 360 grados.

¿Cómo Sabes Cual Tienes Que Utilizar?


La gran mayoría de los micrófonos vienen con el patrón polar más común que es el cardioide, pero también hay algunos a los cuáles les puedes cambiar el patrón con un simple switch y hay otros que ya vienen con los patrones de Figura 8 y Omni fijos.
Mi recomendación, si vas iniciando, es que siempre intentes utilizar los cardioides. Estos son los más sencillos e intuitivos de utilizar, pero si quieres experimentar el figura 8 te puede servir por ejemplo para grabar dos cantantes a la vez, para grabar con técnica mid/side y más. El Omni te puede servir cuando quieras capturar coros, o todo el ambiente de un instrumento en un cuarto.

Micrófonos dinámicos

 




Estos son los tipos de micrófonos más habituales, ya que por su construcción son los más económicos y resistentes, tanto a golpes como a temperatura y humedad. Además no necesitan alimentación externa para poder funcionar.
De forma simplificada así es como funcionan: el sonido hace mover un diafragma al que hay unida una bobina. Al moverse la bobina alrededor de un imán fijo se genera la señal eléctrica.
¿Os suena alguna vez haber usado un auricular como micrófono? El principio de transducción usado en los altavoces es el mismo, por eso funciona.

Micrófonos de condensador

 



Los micrófonos de condensador necesitan de alimentación externa para poder funcionar. Algunos se pueden alimentar con pilas, pero lo normal es que reciban alimentación phantom (normalmente +48V) a través del propio cable XLR (el mismo que se usa para los micros dinámicos). Esta alimentación la proporcionan algunos mezcladores o preamplificadores de micrófono (los más profesionales), pero también existen fuentes de alimentación phantom independientes.



Este tipo de micrófonos son más sensibles a la señal acústica sobretodo en las frecuencias agudas, pero también son más delicados en cuanto a golpes, temperatura y humedad se refiere.
Su funcionamiento se basa en un diafragma unido a una de las placas de un condensador. Al moverse el diafragma cambia la distancia entre placas variando así la capacidad del condensador. La señal eléctrica se obtiene a partir de esta variación de capacidad teniendo el condensador alimentado con un voltaje.

Micrófonos electrect

 

Su funcionamiento es similar al de los micrófonos de condensador, pero estos llevan una de las placas del condensador ya polarizada (con carga eléctrica). En principio no necesitan alimentación externa, pero dado que el nivel de señal que emiten es muy pequeño, algunos modelos llevan incluido un transistor para amplificar la señal que sí requiere ser alimentado. 

Micrófonos de cinta

Los micrófonos de cinta son un tipo especial de micrófono dinámico. En vez de usar una bobina en el transductor usan una cinta de metal que se coloca entre los polos de un imán. Los micrófonos de cinta suelen ser caros y delicados.

 Consideraciones prácticas

Como hemos dicho los micrófonos más habituales son los dinámicos ya que son los más resistentes y económicos, pero también los que podremos usar en cualquier ocasión, sin depender de que el mezclador disponga de alimentación phantom.
En los conciertos de pequeño formato se suelen usar equipos de voces para sonorizar, la mayoría de los cuales no disponen de alimentación phantom. Por lo tanto, en estos casos, no podremos usar micrófonos de condensador, a no ser que llevemos nuestra propia fuente de alimentación phantom.

Si bien, según el aspecto externo podemos intuir de qué tipo de micrófono se trata, no debemos fiarnos. Hay micrófonos de mano para cantantes que son de condensador. Los micrófonos pequeños de pinza mayoritariamente son de condensador, pero también los hay dinámicos. Lo mejor, si es posible, es mirar sus especificaciones para saber si requieren de alimentación phantom o no.



Hay mezcladores o previos de micrófonos múltiples que tienen un botón para activar la alimentación phantom en un grupo de entradas, de manera que no se pueden activar individualmente. ¿Qué pasa si se aplica alimentación phantom a un micrófono dinámico? Por lo general, teniendo en cuenta que sean micrófonos actuales (no muy antiguos) y que las conexiones se hagan mediante XLR correctamente balanceadas (cables XLR – XLR normales), los micrófonos dinámicos no sufrirán ningún daño y funcionarán con normalidad bajo alimentación phantom.

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fuentes:
http://www.shure.es/asistencia_descargas/contenido-educativo/microfonos
https://sonicriotstudio.wordpress.com/2015/04/10/microfonos-segun-su-transductor/