4/9/15
29/6/15
5/12/13
Física del sonido
15:32
No comments
Extracto traducido del libro de Ken C. Pohlmann "Principles of digital audio". Explica los fenómenos sonoros de manera básica y general. Si llega a comprender todo el artículo, y explicar a detalle dichos fenómenos, puede darse de graduado en Acústica I.
Descargue el artículo completo aquí:
Física del sonido
A continuación un video del autor Ken C Pohlmann hablando sobre la calidad en audio digital:
Descargue el artículo completo aquí:
Física del sonido
A continuación un video del autor Ken C Pohlmann hablando sobre la calidad en audio digital:
18/3/13
Escuchando muy, muy de cerca...
10:20
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Experimento desarrollado dentro de una cámara anecoica, con un índice de aislamiento muy alto y cero reflexiones.
Escuchémos como suena el caminar de las criaturas más silenciosas del reino animal como el cienpies, y el avance lento del caracol en el silencio casi absoluto.
Escuchémos como suena el caminar de las criaturas más silenciosas del reino animal como el cienpies, y el avance lento del caracol en el silencio casi absoluto.
11/11/12
Coloquio de física y acústica
Video que nos muestra de manera práctica y fácil, los distintos campos de aplicación de la Acústica, con ejemplos de proyectos peruanos, presentado por uno de los Ingenieros pioneros en la aplicación de esta ciencia en el Perú, Jorge Moreno.
Profesor principal en la PUCP, doctor en Física en la Universidad Técnica de Berlin, Alemania.
El siguiente video es mencionado en la charla, al hacer referencia al estudio acústico del Cajón, desarrollado en el laboratorio de Física de la Universidad Católica del Perú.
30/10/12
¿Por qué los arquitectos necesitan usar sus oídos?
23:34
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Debido a la pobre acústica, los estudiantes en un aula de clases, pierden el 50% de lo que dicen sus profesores, y los pacientes en los hospitales tienen problemas debido a la contínua sensación de estrés. Julian Treasure hace un llamado de atención a los diseñadores y arquitectos, en prestar mayor atención a la "arquitectura invisible" del sonido.
29/10/12
Video didáctico muy bien explicado
18:51
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Un ciclo de divulgación científica con un formato que incorpora elementos de ficción y humor. Estudios y recursos de las ciencias básicas y la tecnología que se aplican cuando se proyectan, construyen y utilizan los grandes escenarios de la vida cotidiana del hombre, como el parque de diversiones, el campo, los recitales de rock, el hospital o las construcciones, entre otros.
19/10/12
Entendiendo la cuantización y dither
11:50
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2/9/12
El efecto del Aliasing
10:38
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El aliasing es un tipo de confusión en la etapa de "muestreo" (sampling), que ocurre cuando no se cumple con el Teorema Nyquist-Shannon, permitiendo la aparación de componentes frecuenciales menores en el caso de audio digital.
En el video siguientes, se observa este fenómeno, debido a que la cantidad de cuadros por segundo (fps) de la cámara coincide con la frecuencia que ejecuta el parlante, que hace vibrar la corriente de agua igual que la cantidad de muestras que toma la cámara; esto crea la ilusión (Alias) que la corriente se detiene o que incluso va en retroceso.
Más información teórica del fenómeno Alias, revisen la presentación Prezi: Sistemas de Almacenamiento de Audio, ubicado en la columna derecha del blog.
Disfrútenlo...
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En el video siguientes, se observa este fenómeno, debido a que la cantidad de cuadros por segundo (fps) de la cámara coincide con la frecuencia que ejecuta el parlante, que hace vibrar la corriente de agua igual que la cantidad de muestras que toma la cámara; esto crea la ilusión (Alias) que la corriente se detiene o que incluso va en retroceso.
Más información teórica del fenómeno Alias, revisen la presentación Prezi: Sistemas de Almacenamiento de Audio, ubicado en la columna derecha del blog.
Disfrútenlo...
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25/8/12
23/2/12
Realmente inspirador...
14:05
1 comment
9/11/11
Potencia de salida del amplificador y capacidad de potencia del parlante
Este es uno de los temas que más consultas he recibido durante todo el tiempo que trabajo en audio. Cómo aprovechar al máximo el conocimiento de las características técnicas de los amplificadores y los parlantes, y cómo se puede hacer más potente un sistema sonoro.
En este artículo comentaré sobre algunos factores que son importantes conocer, para que la potencia de salida del amplificador y la capacidad de potencia de los parlantes resulte en un nivel mayor.
Comenzaré mencionando las especificaciones técnicas que se muestran en los manuales de los amplificadores de potencia:
Sensibilidad de entrada (Input level)
Tensión de saturación de entrada (Maximun input level)
Impedancia de entrada y salida (Input/Output Impedance)
Factor de amortiguamiento (Damping factor)
Potencia de salida (Power output)
Respuesta en frecuencia (Frecuency response)
Distorsión armónica (Harmonic distortion)
Distorsión de Intermodulación (Intermodulation distortion)
Relación señal a ruido (Signal-to-noise ratio)
Ruido Equivalente de entrada (Equivalent input noise)
Margen dinámico (Dynamic range)
Diafonía (Crosstalk)
Fijémonos en la Potencia de salida, esto depende de cuatro factores:
I. Tiempo de duración de la Señal:
La potencia de salida del amplificador será mayor, si la duración de la señal de entrada es de 1ms en lugar de 1 hora, obviamente, una señal musical dura más que 1 ms.
II. El Rango de Frecuencias reproducido:
La potencia de salida del amplificador será mayor, si la señal de entrada solamente comprende 1KHz en lugar de un Ruido Rosa o una Señal Musical.
III. El valor de la Impedancia de entrada de la carga (Zin del Altavoz)
La potencia de salida del amplificador será mayor, si el valor de la impedancia de entrada de la carga es de 1Ω en lugar de 8Ω; sólo debemos considerar que mientras más baja sea la impedancia de carga, el esfuerzo para el amplificador aumenta y la capacidad de controlar el desplazamiento del altavoz por parte del amplificador disminuye, por lo tanto, la probabilidad de fallas mecánicas y eléctricas aumenta.
IV. El porcentaje de Distorsión Armónica (%THD – Total Harmonic Distortion):
La potencia de salida del amplificador será mayor, si el nivel de distorsión armónica aceptado es de 1% en lugar de 0.1%, y se debe considerar que el nivel de distorsión es audible desde aproximadamente 1%.
Para estandarizar la manera de realizar la medición de la potencia de salida de los amplificadores, un organismo norteamericano llamado Federal Trade Comission (FTC), estableció que los amplificadores deberán medirse utilizando una señal de entrada de 20Hz hasta 20KHz, por un período de tiempo prolongado o continuo, y con una distorsión menor al 1%. Por ejemplo, tomando las especificaciones técnicas del amplificador Suntec EXP1500:
Según el gráfico 01, nótese la impedancia de entrada del parlante (carga) de 8Ω, la potencia de salida es mayor cuando se reproduce sólo 1KHz (290 W) en lugar de 20Hz – 20KHz (260 W), esto cumple con lo mencionado en el punto II.
Ahora, en el gráfico 02, podemos ver que la potencia de salida es mayor (400 W) a 4Ω que a 8Ω, con la misma respuesta de frecuencia y el %THD, esto cumple con lo mencionado en el punto III.
Podemos ver en el gráfico 03, que la mayor potencia de salida lo obtenemos a 2Ω (720 W) reproduciendo un tono puro de 1KHz a un %THD de 0.1%.
En cuanto a la capacidad de potencia de un parlante, podemos mencionar que existen tres tipos dependiendo de la forma de medición de la capacidad térmica:
a) Continuo/Long Term/RMS:
Prueba de señal mayor a 1 hora. Proporciona la capacidad de potencia más baja. Usa Ruido Rosa como señal de prueba.
b) Program/Musical:
Señal de prueba con características musicales. Tiempo de prueba aproximado a 1 minuto. El valor de la potencia es 3dB mayor (el doble) del Continuo/RMS.
c) Peak/Short Term:
Corresponde al nivel máximo de una señal musical, con una duración instantánea inferior a 1 segundo (1/10 s) Proporciona el valor de capacidad de potencia más alto, 6dB más que el Continuo/RMS, o el doble del Program/Musical.
Veamos a continuación un ejemplo con las especificaciones técnicas del Parlante Titan 8 de Wharfedale Pro:
Debemos considerar que la potencia de salida del amplificador debe ser 50% más que la capacidad de potencia de un parlante (1.5 más). Realizaré el cálculo con el amplificador de potencia y el parlante mencionados anteriormente.
Cálculo:
150 watts Continous/RMS multiplicado por 1.5, da como resultado 225 watts, no olvidar la impedancia del parlante de 8Ω. Revisando la potencia de salida del Suntec EXP1500 a 8Ω, es 260 watts.
En conclusión, la potencia del amplificador y la capacidad de potencia están dentro de lo recomendado y listos para funcionar adecuadamente.
Comenzaré mencionando las especificaciones técnicas que se muestran en los manuales de los amplificadores de potencia:
Sensibilidad de entrada (Input level)
Tensión de saturación de entrada (Maximun input level)
Impedancia de entrada y salida (Input/Output Impedance)
Factor de amortiguamiento (Damping factor)
Potencia de salida (Power output)
Respuesta en frecuencia (Frecuency response)
Distorsión armónica (Harmonic distortion)
Distorsión de Intermodulación (Intermodulation distortion)
Relación señal a ruido (Signal-to-noise ratio)
Ruido Equivalente de entrada (Equivalent input noise)
Margen dinámico (Dynamic range)
Diafonía (Crosstalk)
Fijémonos en la Potencia de salida, esto depende de cuatro factores:
I. Tiempo de duración de la Señal:
La potencia de salida del amplificador será mayor, si la duración de la señal de entrada es de 1ms en lugar de 1 hora, obviamente, una señal musical dura más que 1 ms.
II. El Rango de Frecuencias reproducido:
La potencia de salida del amplificador será mayor, si la señal de entrada solamente comprende 1KHz en lugar de un Ruido Rosa o una Señal Musical.
III. El valor de la Impedancia de entrada de la carga (Zin del Altavoz)
La potencia de salida del amplificador será mayor, si el valor de la impedancia de entrada de la carga es de 1Ω en lugar de 8Ω; sólo debemos considerar que mientras más baja sea la impedancia de carga, el esfuerzo para el amplificador aumenta y la capacidad de controlar el desplazamiento del altavoz por parte del amplificador disminuye, por lo tanto, la probabilidad de fallas mecánicas y eléctricas aumenta.
IV. El porcentaje de Distorsión Armónica (%THD – Total Harmonic Distortion):
La potencia de salida del amplificador será mayor, si el nivel de distorsión armónica aceptado es de 1% en lugar de 0.1%, y se debe considerar que el nivel de distorsión es audible desde aproximadamente 1%.
Para estandarizar la manera de realizar la medición de la potencia de salida de los amplificadores, un organismo norteamericano llamado Federal Trade Comission (FTC), estableció que los amplificadores deberán medirse utilizando una señal de entrada de 20Hz hasta 20KHz, por un período de tiempo prolongado o continuo, y con una distorsión menor al 1%. Por ejemplo, tomando las especificaciones técnicas del amplificador Suntec EXP1500:
Según el gráfico 01, nótese la impedancia de entrada del parlante (carga) de 8Ω, la potencia de salida es mayor cuando se reproduce sólo 1KHz (290 W) en lugar de 20Hz – 20KHz (260 W), esto cumple con lo mencionado en el punto II.
Ahora, en el gráfico 02, podemos ver que la potencia de salida es mayor (400 W) a 4Ω que a 8Ω, con la misma respuesta de frecuencia y el %THD, esto cumple con lo mencionado en el punto III.
Podemos ver en el gráfico 03, que la mayor potencia de salida lo obtenemos a 2Ω (720 W) reproduciendo un tono puro de 1KHz a un %THD de 0.1%.
En cuanto a la capacidad de potencia de un parlante, podemos mencionar que existen tres tipos dependiendo de la forma de medición de la capacidad térmica:
a) Continuo/Long Term/RMS:
Prueba de señal mayor a 1 hora. Proporciona la capacidad de potencia más baja. Usa Ruido Rosa como señal de prueba.
b) Program/Musical:
Señal de prueba con características musicales. Tiempo de prueba aproximado a 1 minuto. El valor de la potencia es 3dB mayor (el doble) del Continuo/RMS.
c) Peak/Short Term:
Corresponde al nivel máximo de una señal musical, con una duración instantánea inferior a 1 segundo (1/10 s) Proporciona el valor de capacidad de potencia más alto, 6dB más que el Continuo/RMS, o el doble del Program/Musical.
Veamos a continuación un ejemplo con las especificaciones técnicas del Parlante Titan 8 de Wharfedale Pro:
Debemos considerar que la potencia de salida del amplificador debe ser 50% más que la capacidad de potencia de un parlante (1.5 más). Realizaré el cálculo con el amplificador de potencia y el parlante mencionados anteriormente.
Cálculo:
150 watts Continous/RMS multiplicado por 1.5, da como resultado 225 watts, no olvidar la impedancia del parlante de 8Ω. Revisando la potencia de salida del Suntec EXP1500 a 8Ω, es 260 watts.
En conclusión, la potencia del amplificador y la capacidad de potencia están dentro de lo recomendado y listos para funcionar adecuadamente.
22/6/10
Filtrando el sonido de la vuvuzela de la transmisión de la copa mundial
9:47
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Lo quieras o no, el sonido de la vuvuzela es una característica esencial de la Copa Mundial FIFA en Sudáfrica. Y qué sin no te gusta?
El campeonato mundial FIFA 2010, incluyó una nueva palabra en el vocabulario de los fanáticos – vuvuzela.
La vuvuzela, es un instrumento como trompeta que los sudafricanos usan en los partidos de fútbol para apoyar o alentar a sus equipos.
Sin duda, es posible tocar la vuvuzela con mucha destreza, sin embargo eso no es el punto. El punto es tocar una nota tan fuerte como sea posible.
Aunque individualmente los fanáticos tienen que tomar mucha respiración para soplar, y presumiblemente descansar de tiempo en tiempo, el gran número de vuvuzelas en el estadio crea un sonido que es continuo, que va desde el principio del partido hasta el final.
El sonido de la vuvuzela ha sido comparado con el sonido de un avispón y si alguna vez fuiste perseguido por uno, seguramente estarás de acuerdo.
El problema es, que mucha gente encuentra el sonido de la masa de vuvuzelas, irritante y arruina disfrutar del juego.
Se sugirió a la BBC (British Broadcasting Corporation) que filtraran el sonido de la vuvuzela. Sin embargo, ellos dijeron que sería imposible.
Imposible??
Ciertamente, habría alguna manera de filtrar el sonido de las vuvuzelas?
Bueno, una manera de hacerlo podría ser bajar todos los faders de todos los canales de los micrófonos ubicados en el estadio, dejando sólo los micrófonos de los comentaristas. Ellos podrían usar micrófonos cerca de los labios que cortarían virtualmente el ruido de fondo.
Sin embargo, esto podría quitar toda la atmósfera de fondo y el juego sería muy soso.
Otra manera podría ser filtrar las frecuencias fundamentales producido por las vuvuzelas.
http://www.youtube.com/watch?v=cKd3gEQfZWI
Como puedes lo puedes oír, el sonido de las vuvuzelas no es filtrado completamente, particularmente el ruido raspante que es capaz de hacer.
También afecta el sonido de las voces de los comentaristas. En una situación real de transmisión televisiva, obviamente el micrófono de los comentaristas no son filtrados.
Por supuesto, otra solución a este problema es aprender a querer las vuvuzelas, los sudafricanos lo hacen.
Pueden ver también este enlace para saber los procesadores usados por la empresa Waves para solucionar este problema.
11/6/10
Arturo Barrientos - Ganador de un Emmy
15:34
2 comments
Arturo Barrientos, es un prolijo músico peruano que acaba de ganar un Emmy 2010 en la categoría de Craft-Music. Este premio se entrega a la Excelencia en el trabajo Audiovisual Televisivo en los Estados Unidos.
Según nos contó en la charla que dio en el Auditorio Richard Ajello del Instituto de Ingeniería de Sonido "Orson Welles", hace 25 años que llegó con su "bolsa" de sueños a USA buscando hacerse campo en el mundo del Rock, pero la realidad fue que tuvo que comenzar lavando platos en un restaurant para poder sobrevivir.
Después de casi 3 meses de buscar un trabajo en un estudio de grabación aunque sea sólo de cargador de cables, pudo encontrar un puesto relacionado a la música.
Uno de sus trabajos iniciales fue, realizar un jingle en versión salsa, el cual aceptó sin reparos, pero con el desafío de aprender este nuevo género para él, que tiene raíces rockeras. Esta primera experiencia no fue tan buena, porque el arreglo tenía la clave (de la salsa) cruzada.
Quien se imaginaría, que después de 25 años de trabajo duro, es el género salsa que le da este galardón, gracias a un jingle del 41 aniversario del canal 41 de la cadena Univisión en Nueva York.
Vamo pa'lante Perú!
Según nos contó en la charla que dio en el Auditorio Richard Ajello del Instituto de Ingeniería de Sonido "Orson Welles", hace 25 años que llegó con su "bolsa" de sueños a USA buscando hacerse campo en el mundo del Rock, pero la realidad fue que tuvo que comenzar lavando platos en un restaurant para poder sobrevivir.
Después de casi 3 meses de buscar un trabajo en un estudio de grabación aunque sea sólo de cargador de cables, pudo encontrar un puesto relacionado a la música.
Uno de sus trabajos iniciales fue, realizar un jingle en versión salsa, el cual aceptó sin reparos, pero con el desafío de aprender este nuevo género para él, que tiene raíces rockeras. Esta primera experiencia no fue tan buena, porque el arreglo tenía la clave (de la salsa) cruzada.
Quien se imaginaría, que después de 25 años de trabajo duro, es el género salsa que le da este galardón, gracias a un jingle del 41 aniversario del canal 41 de la cadena Univisión en Nueva York.
Vamo pa'lante Perú!
Curioso desinfectante de micrófonos.
8:32
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