A finalidade de um microfone é converter sons em sinais elétricos, para que estes sinais elétricos possam ser usados em circuitos eletrônicos como amplificadores, gravadores, transmissores, etc. O microfone é um dos mais antigos transdutores criados pelo homem, sendo dos mais usados atualmente.
As ondas sonoras consistem de vibrações mecânicas de um meio natural e se propagam com uma velocidade que depende de diversos fatores, entre eles a natureza do meio. Assim, no ar, essas ondas são de compressão e descompressão, e se propagam em condições normais a uma velocidade próxima de 340 metros por segundo. Evidentemente, por serem ondas mecânicas, elas não podem excitar diretamente os circuitos eletrônicos, daí a necessidade de termos um dispositivo intermediário que faça sua conversão em eletricidade. Esse dispositivo é um transdutor eletroacústico denominado microfone.
Exemplar de um microfone.
Funções dos microfones:
•captação do som
•controle acústico
Técnico:
•saber escolher e posicionar
Funcionamento: Duas operações
•onda sonora pressiona o diafragma,
superfície capaz de sofrer pequenos deslocamentos para frente e para traz
reproduzindo o movimento das partículas do ar
•o
movimento do diafragma causa uma variação correspondente em uma
propriedade
de
um circuito elétrico.
Tipo de conversão Þ
tipo de microfone
Eletrodinâmica
ou eletromagnética
•microfones dinâmicos (bobina móvel e
fita)
Eletrostática
•microfones capacitivos (condensador)
Piezoelétrica
•microfones a cristal e microfones
cerâmicos
Resistência de contato variável
•microfones de carvão
(telefone)
Microfone capacitivo
•A
pressão do ar desloca o diafragma,
•que
modifica a espessura do dielétrico,
•que
modifica a a capacitância
•que
produz uma (fraca) corrente elétrica variável
•que é
amplificada
Dinâmico: Bobina móvel
•A
pressão do ar desloca o diafragma,
•que
movimenta a bobina
•que
faz variar o campo magnético dentro dela
•que
induz uma corrente elétrica variável na bobina
Dinâmico: De fita
•A
pressão do ar desloca a fita,
•que
faz variar o campo magnético atravessando-a
•que induz uma tensão variável nas bordas
da fita.
Microfone de carvão (de telefone)
•A
pressão do ar desloca o diafragma,
•que
faz variar a densidade de partículas
•que
varia a resistência elétrica
•que
faz variar a corrente
Outros microfones
Microfone de cerâmica e Microfone
de cristal
•ambos baseado no efeito piezoelétrico:
•deformação => corrente
Microfones especiais
•de superfície (contorno)
•miniatura
•estéreo
Características dos microfones
•Direcionalidade
•Resposta em freqüência
•Efeito proximidade
•Nível máximo de pressão sonora
•Sensibilidade
•Resposta a transitórios
•Impedância
•Nível de saída
•Robustez mecânica
•alimentação e polaridade da saída
•etc.
Direcionalidade
Dependendo da resposta às diferentes direções de incidência do som, os microfones podem ser:
1) Omnidirecionais
•captam igualmente sons de todas a direções – ex. microfone do console
2) Unidirecionais
•captam som somente de uma direção
•dividem-se em cardióide, super-cardióide, hiper-cardióide e shot-gun
3) Bidirecionais
•captam som de duas direções opostas
Efeito de proximidade
Os unidirecionais enfatizam os
graves quando
usados perto da fonte sonora
•legal para bateria mas ruim para voz e
outros
•solução: cortar graves na mesa ou usar
microfones com “low cut” embutido.
Três
fatores afetam a fidelidade de reprodução
•Faixa
de freqüência: quanto
mais extensa mais fiel
•Resposta
suave:
não deve possuir picos ou vales abruptos em nenhuma freqüência.
•Resposta
plana:
a resposta deve permanecer no mesmo nível durante toda a faixa de freqüência. A
reposta será a mesma para qualquer freqüência.
Aqui uma mostra do desenvolvimento de um microfone: