Характеристика микрофона: Как выбрать микрофон | Микрофоны | Блог

Содержание

Как выбрать микрофон | Микрофоны | Блог

Назначение микрофона известно каждому – он применяется для преобразования акустических колебаний воздуха в электрические сигналы или, проще говоря, для записи звука.

Миниатюрные микрофоны мы используем ежедневно, порой даже не обращая на это внимания – они встроены в сотовые телефоны, в датчики звука, в домофоны и т.д. А вот микрофон как отдельное устройство в повседневной жизни применяется не так уж и часто.

Большинство людей испытывают потребность в отдельном микрофоне, только когда собираются поговорить с кем-нибудь по сети с помощью стационарного компьютера.

Ведь встроенными микрофонами, в отличие от ноутбуков и планшетов, обычные ПК не комплектуются.

Остальная область применения микрофонов больше связана с профессиональной деятельностью:

— конечно же, вокальные микрофоны, которыми пользуются деятели эстрады – кто в детстве не изображал поп-звезду, напевая в кулак, держащий воображаемый микрофон?

— отдельные микрофоны используются при снятии видеосюжетов – например от треска и шума ветра, неизбежного при съемке смартфоном на улице, легко избавиться, используя отдельный микрофон в «подушке» ветрозащиты.

— для записи интервью, студийных передач и ток-шоу используются микрофоны на прищепках, цепляемые к одежде участников передачи;

— если вы любите смотреть видеозаписи концертов, то наверняка замечали микрофоны, направленные на тот или иной музыкальный инструмент – это именно они отвечают за то, чтобы звук концерта достиг ваших ушей с минимумом искажений;

— студийные микрофоны используются, как понятно из названия, в студиях. Именно с их помощью создается львиная доля звукозаписей различных исполнителей и групп.

— видеоконференции в современном мире стремительно вытесняют обычные совещания – на них также часто используются отдельные микрофоны, ведь возможности встроенного в веб-камеру не всегда достаточно.

Как видно, микрофоны требуются во многих областях жизни, и во всех перечисленных случаях — разные. Вокальный не подойдет для записи звука бас-гитары, а микрофон для интервью вряд ли поможет во время видеоконференции. Чтобы правильно выбрать нужную модель из всего многообразия, придется разобраться, какие параметры за что отвечают и какие из них понадобятся конкретно вам.

Характеристики микрофонов

Область применения, пожалуй, первое, на что надо обратить внимание при выборе микрофона. К счастью, производитель обычно не делает секрета из области применения микрофона.

Казалось бы, чего проще – нужен, к примеру, микрофон для записи звука ударной установки – бери модель с областью применения «для музыкальных инструментов» и всё получится.

Увы, не факт – вполне может оказаться, что выбранная модель предназначается записи звука бас-гитары и имеет максимальную частоту в 1000 Гц – звуки малых барабанов и тарелок ударной установки этот микрофон просто «не услышит». Хотя это может быть качественная дорогая модель с маркировкой «для музыкальных инструментов». Поэтому выбрать по одной только области применения не получится.

Тип микрофона обусловлен его конструкцией и принципом работы.

Конденсаторный микрофон в своей основе содержит конденсатор, одна из пластин которого прогибается под действием колебаний воздуха. Таким образом, емкость конденсатора меняется в соответствии со звуковым давлением и частотой воздействующего на микрофон звука.

Бытует мнение, что конденсаторные микрофоны – самые качественные, самые чувствительные и имеют самый широкий частотный диапазон. Это не совсем так – среди конденсаторных микрофонов есть модели разного качества, чувствительность их может быть небольшой, и частотный диапазон также может быть смещен вверх или вниз.

Другое дело, что конструкция конденсаторного микрофона – по сравнению с другими типами – обеспечивает минимум искажений записываемого звука. Поэтому конденсаторные микрофоны часто используются в качестве студийных и специализированных музыкальных – там, где требуется чистый и неискаженный звук.

Есть у конденсаторных микрофонов и недостатки:

— они стоят дороже моделей других типов;

— требуется подбирать предусилитель по характеристикам микрофона, микрофонный предусилитель стандартной звуковой карты, к примеру, не подойдет почти наверняка;

— требуется наличие фантомного питания.

На последнем пункте следует остановиться подробнее – фантомное питание является отличительной особенностью конденсаторных микрофонов. Фантомное питание нужно для создания разности потенциалов на конденсаторе – для этого на одну из пластин подается напряжение (обычно +48 В).

Фантомным оно называется, так как электрического тока (движения электрических зарядов) в цепи и питания, как такового, нет, но без этого напряжения микрофон работать не будет. Если вы желаете купить именно конденсаторный микрофон, обратите внимание на требование фантомного питания в характеристиках.

Если конденсаторный микрофон не требует фантомного питания, это может означать следующее:

— Это не конденсаторный, а электретный микрофон, и производитель даже не то чтобы врет, скорее, немного лукавит – электретные микрофоны являются разновидностью конденсаторных;

— Предусилитель с фантомным питанием входит в конструкцию микрофона, получающего питание от разъема (например, USB-микрофоны). Производитель уже подобрал подходящий предусилитель, и не нужно ломать голову над согласованием уровней. Для применения в связке с компьютером использование такого микрофона может стать оптимальным решением.

— Фантомное питание в нем создается с помощью батарейки (например, беспроводные конденсаторные микрофоны). Как и в предыдущем случае, здесь многое зависит от реализации схемы фантомного питания и от качества комплектующих. Как минимум, должен быть индикатор работы схемы фантомного питания, иначе может случиться ситуация, когда не будет понятно, чем вызвано падение качества звука – поломкой микрофона или разрядом батареи.

Электретные микрофоны по принципу действия схожи с конденсаторными — в них также используется изменение емкости конденсатора, одна из пластин которого является гибкой.

Отличие состоит в том, что вторая пластина электретного микрофона выполнена из электрета – материала, способного долгое время сохранять поверхностный заряд.

Такой микрофон фантомного питания не требует, но уровень выходного сигнала у него очень низок и практически все электретные микрофоны комплектуются простейшим усилителем на полевом транзисторе. Поэтому электретному микрофону не нужно фантомное питание для поляризации пластины, но нужно питание 1-9 В для встроенного усилителя.

На микрофонных входах, предназначенных для электретных микрофонов (например, на большинстве простых звуковых карт) питание идет через разъем по среднему контакту jack 3,5. Из-за количества контактов на разъеме (3) электретные микрофоны порой ошибочно считают стереофоническими и пытаются подключать к линейному стереовходу. Разумеется, при таком подключении микрофон не работает.

Простая, надежная и недорогая конструкция электретных микрофонов вместе с высокой чувствительностью привели к тому, что основная масса современных недорогих микрофонов относится именно к этому типу. В то же время из-за низкого качества комплектующих многих бюджетных моделей термин «электретный» часто ассоциируется у потребителя с плохой чувствительностью и зашумленным звуком низкого качества.

Многие электретные микрофоны прекрасно справляются со своими задачами – общение по сети, запись голоса для видеоблогов и подкастов им вполне можно поручить. Но для профессиональной деятельности лучше выбрать из «чистых» конденсаторных или динамических микрофонов.

Динамические микрофоны представляют собой динамик «наоборот» — на гибкой мембране закреплена электрическая катушка, под действием колебаний воздуха движущаяся в магнитном поле от постоянного магнита.

В результате этих движений в катушке возникает электрический ток, который затем усиливается до нужного уровня.

Динамический микрофон более устойчив к перегрузкам, чем конденсаторный, это позволяет использовать его для записи громких звуков. Также динамический микрофон, в силу меньшей чувствительности, менее подвержен восприятию посторонних шумов.

Недостатками динамических микрофонов являются узкий частотный диапазон и менее «чистый» звук – возникающее при протекании тока в катушке собственное магнитное поле демпфирует колебания мембраны и записываемый звук искажается. Кроме того, конструкция динамического микрофона не допускает создания миниатюрных моделей – диаметр мембраны редко бывает менее 2 см диаметром.

Надежность, невосприимчивость к посторонним шумам и пик АЧХ в диапазоне частот человеческого голоса предопределяют сферу применения динамических микрофонов. В основном они применяются в качестве вокальных, т.е., для записи голоса, в том числе на открытых площадках, концертах и т.д.

Направленность микрофона определяется его конструкцией и показывает, с какой стороны от микрофона звук воспринимается лучше, с какой – хуже. Направленность микрофона тесно связана с его областью применения.

Микрофон с круговой направленностью одинаково хорошо воспринимает сигнал со всех сторон вокруг него.

Такой микрофон будет хорош для конференций.

Микрофон с кардиоидной (однонаправленной) направленностью практически не воспринимает звук, идущий сзади.

Такой микрофон может быть удобен как вокальный, для общения по сети и записи отдельных музыкальных инструментов.

Микрофоны с суперкадиоидной (узконаправленной) направленностью имеют спереди зону чувствительности уже, чем у микрофонов с кардиоидной направленностью, зато она у них протяженнее – в ней они могут улавливать звуки на большом расстоянии.

Также у таких микрофонов есть небольшая зона чувствительности сзади. Используются они для интервью, для видеосъемки и в качестве вокальных.

Микрофоны с направленностью «восьмеркой» (двунаправленные) одинаково хорошо воспринимают звуки спереди и сзади, а звуки по бокам микрофоном не улавливаются.

Такие модели используются для студийных интервью, для видеозаписи с закадровым голосом и т.д.

Чувствительность микрофона — это уровень сигнала на его выходе при создании определенного звукового давления. В паспорте обычно приводится чувствительность в децибелах, относительно эталонного уровня в 1 В на выходе при звуковом давлении 1 Па (1000 мВ/Па) : Sdb = 20•lg(U/U0). Поскольку уровень выходного сигнала микрофонов намного меньше 1 вольта и измеряется обычно единицами милливольт, отношение выходного сигнала к эталонному всегда меньше 1 и значение чувствительности получается отрицательным (lg(X) <0 когда X<1)

Чувствительность показывает, насколько тихий звук способен уловить микрофон. Чем ближе значение к 0, тем микрофон чувствительнее. Но следует иметь в виду, что высокая чувствительность – далеко не всегда плюс. Микрофон с высокой чувствительностью будет хорошо ловить посторонние шумы, и использовать их имеет смысл только в тихих помещениях с минимумом посторонних шумов.

Для записи же интервью, например, на улице, потребуется микрофон с низкой чувствительностью. Также имеет значение, на каком расстоянии от человека располагается микрофон – для моделей, стоящих на столе или на стойке и удаленных ото рта на 20-30 см, оптимальным будет значение около -60 дБ. Если же речь идет о гарнитурном микрофоне, находящимся в 2-3 см ото рта, чувствительность должна быть около -80 дБ.

На минимальную и максимальную частоту микрофона следует обратить самое пристальное внимание, если предполагается использовать его не только для записи голоса. Большинство микрофонов полностью захватывает частотный диапазон человеческого голоса, но следует помнить, что частоты некоторых музыкальных инструментов выходят за пределы этого диапазона.

Так, немногие микрофоны имеют минимальную частоту ниже 65 Гц, в то время как контрабас, туба и бас-гитара могут звучать и ниже 40 Гц. Для хорошей записи звука тарелок, обертонов рояля и духовых инструментов, максимальная частота микрофона должна быть не ниже 16 кГц, а лучше и все 20.

Тип подключения микрофона может быть проводной или беспроводной, хотя встречаются модели и с универсальным подключением.

При проводном подключении моделей с разъемом типа jack убедитесь, что распайка разъема на микрофоне соответствует распайке разъема на усилителе.

Единого стандарта на распайку микрофонных разъемов типа jack не существует, разъемы стереофонического динамического микрофона, электретного или конденсаторного монофонического с фантомным питанием могут выглядеть абсолютно одинаково, но иметь различное назначение контактов. Неправильное подключение в лучшем случае приведет к неправильной работе оборудования, в худшем – к его поломке.

Для разъемов типа USB (microUSB) или Lightning такой проблемы возникнуть не может, но микрофоны с таким разъемом, как правило, можно подключить только к компьютеру и для работы они требуют установки соответствующего драйвера.

Подключить такой микрофон к плееру, усилителю или микшеру, скорее всего, не получится, даже если на устройстве и есть ответный разъем.

Разъемы XLR используются на профессиональном оборудовании.

Такой разъем, как правило, находится на самом микрофоне, и кабель к нему нужно докупать отдельно.

Варианты выбора микрофонов

Если вам нужен недорогой микрофон для общения по Skype, выбирайте среди моделей с областью применения «общение по сети».

Если вас не устраивает качество звука с микрофона, встроенного в камеру, воспользуйтесь специализированным накамерным микрофоном для видеосъемки.

Если вам нужен ручной микрофон для выступлений на эстраде, выбирайте среди вокальных динамических микрофонов с кардиоидной направленностью или суперкардиоидной направленностью.

Для записи музыкальных инструментов в любом частотном диапазоне от бас-гитар до тарелок выбирайте среди конденсаторных микрофонов с минимальной частотой 40 Гц и ниже.

Для качественной записи звука на конференции вам потребуется всенаправленный настольный микрофон с высокой чувствительностью.

Для «прицельной» записи звука с источника на приличном расстоянии нужен микрофон с высокой чувствительностью и суперкардиоидной направленностью.

Какие характеристики должны быть у микрофона для ASMR | Микрофоны | Блог

Наверняка каждый сталкивался на ютубе со странными видео, где шуршат пакетами в микрофон. Получающиеся звуки многие оценивают, как приятные и вызывающие мурашки, будто от красивой музыки. Это ощущение называется автономная сенсорная меридиональная реакция (АСМР). 

Жанр зародился на ютубе в начале 2010-х и с тех пор набрал колоссальную популярность. Рядовые ролики набирают миллионы просмотров, а АСМР-блогеры имеют неплохой доход со своего канала. Эта статья расскажет, как зарабатывать, стуча пальцами по микрофону, и какой именно микрофон для этого нужен.

Что такое АСМР

Мурашки от просмотра возникают при воздействии определенных звуков, называемых триггерами. У каждого они разные, но большинство находит приятным мягкий шепот, хрустящие и шуршащие звуки вроде постукивания пальцев, а также общий успокаивающий тон видео. АСМР работает не на всех, некоторые не почувствуют ничего, как ни шурши. Многим помогают поймать мурашки состояние покоя и прохладная температура в комнате.

АСМР-видео помогают людям расслабиться, снять стресс, отвлечься от дурных мыслей и просто «залипнуть» и отдохнуть. Некоторым они помогают в борьбе с бессонницей, депрессией и даже хроническими болями.

Сегодня существует множество жанров АСМР:

  • Шуршание, постукивания и другие звуки без использования голоса. Кто-то пшикает распылителем, кто-то расчесывает волосы, кто-то перебирает бусинки.

  • Тихий шепот и мягкая речь. Можно просто рассказывать историю, читать книгу или объяснять что-то.

  • Ролевая игра. Чаще всего это милого вида девушка косплеит прием у терапевта или парикмахера. Звучит странновато, но на деле ничего сексуализированного в этом нет. Наверное, многие в детстве ловили мурашки при осмотре врача или во время стрижки, вот блогеры и воссоздают это на видео.

  • Профессиональный АСМР. Нет ничего приятнее, чем смотреть, как другие работают. Особенно, если это медитативное занятие с элементами шуршаний и постукиваний — рисование, восстановление картин, резка по дереву, лепка, конструирование и т.п.

  • Случайный АСМР. Некоторые жанры могут показаться слишком навязчивыми, а самыми эффективными будут видео со случайными триггерами. Например, художник Боб Росс очень популярен среди любителей АСМР благодаря его успокаивающим туториалам по рисованию.

Если есть желание попробовать себя в этом жанре, то для начала нужно совсем немного — микрофон для asmr, компьютер и камера.

Требования к микрофону

Не каждый микрофон подойдет для записи АСМР. Подходящее устройство должно обладать нужными характеристиками:

  1. Уровень собственного шума. Никто не захочет слушать шипение, гул и хрипы. Записываемые звуки бывают довольно тихими и нуждаются в обработке — усилении, компрессии, эквализации. Такая обработка поднимет даже незначительный фоновый шум до уровня Ниагарского водопада. Попытки убрать его программно не решат проблему до конца.
    Уровень собственного шума измеряется в dBA. Чем он ниже, тем лучше. Идеально, если микрофон для АСМР будет иметь 15 dBA или меньше. Иногда в характеристиках девайса встречается параметр «уровень сигнал\шум» — это аналогичное понятие, обозначающее отношение уровня полезного сигнала к шуму. Чем оно больше, тем лучше.
  2. Направленность. Можно, конечно, писать аудио в моно, но стереозвук, и, тем более, бинауральное аудио, сделают дело эффективнее, подарят больше возможностей и дадут больше просмотров. С записью окружающих звуков и шепота лучше всего справятся всенаправленные и бинауральные микрофоны .
    Всенаправленные, как нетрудно догадаться, захватывают весь звук вокруг себя. В звукорежиссуре используются для записи пространства, например, реверберации комнаты, а также всевозможных шумов для фильмов — шагов, скрипов, шелеста травы и т.п. Именно это от них и нужно при создании АСМР-видео.
    Чтобы получить бинауральный эффект, нужно развести пару микрофонов на расстояние, примерно равное расстоянию между ушами человека. Идеально добавить между ними перегородку, а лучше — макет головы. Подробнее о том, где используется бинауральное аудио и как его получить, можно почитать здесь.
  3. Чувствительность микрофона. Чем микрофон чувствительнее, тем ему проще записывать тихие звуки. Большинство динамических микрофонов имеют невысокую чувствительность (около -70 Дб), поэтому для АСМР, в основном, применяются конденсаторные (от -46 до -35 Дб, выше — лучше). С другой стороны, шуршащие звуки часто производятся совсем рядом с микрофоном, поэтому за очень высокой чувствительностью гнаться стоит только тогда, когда тот стоит далеко.
  4. Частотный диапазон. Чем шире частотный диапазон, тем естественней будет звук на записи. Многие динамические микрофоны улавливают лишь от 50 Гц до 15 кГц, оставляя за бортом ультравысокие частоты и нижний басовый регистр. И если бас для АСМР не очень нужен, то высокие частоты подчеркивают ту самую «асмрность». Некоторые блогеры еще и добавляют сверху почти неприличное количество верхних частот при постобработке. Шорох, шепот и щелчки будут намного читаемее и вызовут больше мурашек при большем количестве высоких. Поэтому конденсаторные микрофоны с широким частотным диапазоном подходят лучше.
  5. Питание. Если конденсаторный микрофон подключается по XLR, то для работы ему понадобится фантомное питание. Можно купить звуковую карту начального уровня с функцией +48V, можно использовать рекордер. В микрофоны с питанием по USB уже встроена звуковая карта, поэтому дополнительных устройств к ним не нужно.

Итак, лучший микрофон для АСМР — конденсаторный, всенаправленный (или бинауральный комплект), с широким частотным диапазоном. Таким образом, рынок подходящих микрофонов можно условно разделить на три категории:

Начальный сегмент

В основном включает в себя USB-микрофоны с неплохими характеристиками и рекордеры начального уровня. Они позволят вести запись в хорошем качестве без шумов, а также пригодятся для скайпа, видеочатов, стримов и подкастов. Это такие модели, как: Blue Yeti USB,  Zoom h2,  Zoom h3n, HyperX QuadCast, AT 2020 USB+ и другие:

Средний сегмент

Средний сегмент можно условно разделить на три:

Рекордеры:

Плюсы рекордеров в том, что они уже оснащены неплохими микрофонами, а некоторые поддерживают функцию смены направленности. Кроме того, во многих рекордерах встроена звуковая карта, на которой можно делать постобработку.

Конденсаторные микрофоны для домашних студий Audio-technica AT2050 и Sennheiser MK4: 

Бинауральные гарнитуры Roland CS-10EM и Sennheiser AMBEO Smart Headset:

Самое простое решение для бинауральной записи — не нужно никакого манекена, ведь в каждый наушник гарнитуры вмонтирован микрофон.

Профессиональный сегмент

К нему можно отнести штуки вроде:

  • 3Dio Binaural Microphone — уши-микрофоны на палке, популярный девайс среди топовых асмр-видеоблогеров.
  • Neumann’s KU 100 — первозданный и оригинальный макет головы с микрофонами в ушах.
  • Sennheiser Ambeo VR Mic — всенаправленный микрофон, позволяющий получить бинауральный эффект без манекенов и ушей.

Также сюда попадают подобранные пары студийных конденсаторных микрофонов типа Rode NT5 и Rode NT1-A. Это самое дорогое решение, но оно даст наилучший результат: эти микрофоны используются для записи вокала, тарелок барабанной установки и акустических инструментов, поэтому они заточены под запись высоких частот, не шумят, а высокая детальность позволит поймать каждый шорох. Правда, вместе с шорохом на запись попадут также гул машин за окном и соседский телевизор, поэтому к такому решению нет смысла прибегать без акустической подготовки помещения.

Заключение

Пара микрофонных стоек значительно упростят жизнь начинающему видеоблогеру и позволят размещать микрофон в нужной точке без лишнего шаманства. Если планируется использовать речь (особенно шепот), тогда пригодится поп-фильтр. Он почистит речь от взрывных звуков типа «п» и «б», которые сложно удалить программно. 

Антивибрационное крепление защитит от вибрации шагов — важно, если планируется перемещаться вокруг микрофона. Наконец, студийные наушники или мониторы позволят уделить больше внимания постобработке и сделать асмр-эффект еще более выраженным.

Для наилучшего эффекта стоит поработать над акустикой комнаты — даже самодельные акустические панели избавят от навязчивой реверберации. В итоге звук будет восприниматься ближе к слушателю, а реверберацию, если нужно, можно добавить плагинами.

Техника для записи песен дома | Микрофоны | Блог

Эра видео с хрипящим звуком и музыки с записанным на диктофон вокалом давно позади, а чтобы показать себя миру не обязательно выходить на сцену. Записать песню или кавер в приемлемом качестве можно и дома. Нужно только собрать комплект техники. Качественная запись голоса позволит вокалисту быстрее развить нужные навыки и перестать бояться кнопки «запись». Она сделает возможным создание демо-материала и даже DIY-релизов с хорошим звуком, чтобы самый крутой продюсер заметил талант. Что же нужно для профессиональной записи голоса дома?

Микрофон

Для видеороликов

Если микрофон хочется оставить в кадре, более того — сделать его элементом стиля, можно обратиться к категории динамических микрофонов для броадкастинга. Профессиональные модели таких устройств, например, легендарный Shure SM7B, широко применяется на радио. Для любителей подойдет Shure 55SH SERIESII. Он не только отлично справится с домашней записью голоса, но и будет круто выглядеть в кадре. Правда, чтобы его подключить к компьютеру, понадобится звуковая карта.

 
Для академического и эстрадного вокала

Для записи вокала микрофоны с USB подключением уже не годятся. Качества их встроенного АЦП будет недостаточно, к тому же, несовместимость с ASIO породит задержки сигнала. В этом случае понадобится студийный конденсаторный микрофон. Именно такие используются для записи вокала во всех студиях мира.

Конденсаторные микрофоны обладают очень ровной амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ), иными словами, они передают звук очень точно и достоверно. Их детализированное звучание передаст все нюансы тембра вокалиста. Если помещение не заглушено и без акустической обработки — лучше всего выбрать модель кардиоидной направленности.

Студийные конденсаторные микрофоны требуют подключения с помощью разъемов XLR к преампу или звуковой карте. Действие конденсаторного микрофона основано на использовании свойств электрического конденсатора, одна из сторон которого представляет собой мембрану (обычно тонкую пленку с металлическим напылением). Звуковые волны заставляют мембрану колебаться и менять емкость конденсатора. Поэтому такие микрофоны требуют для себя дополнительного питания, поскольку конденсатор не будет работать без поляризующего напряжения. В звуковых картах, совместимых с конденсаторным микрофоном, должна быть кнопка фантомного питания +48 В, такое напряжение считается стандартом.

Если микрофон планируется не только для записи, но и с прицелом на живые выступления, тогда стоит взять популярный у профессиональных вокалистов Shure BETA 87С.

Для рок-вокала и рэпа

Для рэпа и рок-музыки, где подача в вокале важнее тембральных нюансов, звукорежиссеры часто используют динамические микрофоны. Удивительно, но упомянутый выше Shure SM7B, широко используемый на радио, применяли в своем творчестве многие артисты: от Майкла Джексона и Боба Дилана до Red Hot Chili Peppers и Metallica.

Еще большей популярностью у музыкантов пользуется Shure SM58. Этот микрофон гарантированно есть в каждой студии, каждом клубе и на каждой репетиционной базе. Большими его фанатами были Пол Маккартни (The Beatles), Элис Купер (Alice Cooper), Дэйв Мастейн (Megadeth) и многие другие. Он отлично подходит для грубого мужского вокала — от агрессивного речитатива и харша, до скрима и гроула.

Сконструированный в первую очередь для студийной работы (SM означает Studio Microphone), он стал микрофоном по умолчанию для живых выступлений. Не в последнюю очередь благодаря своей неубиваемой конструкции.

Несколько лет назад на ютуб-канале Musician’s Friend его подвергли настоящим пыткам: кинули в Тихий океан, пару раз переехали грузовиком, даже обжарили на гриле — девайс упорно продолжал работать.

Звуковая карта

Если в микрофоне нет собственного АЦП и порта USB, значит, его нужно подключать к звуковой карте. Для записи вокала понадобится звуковая карта с наличием входов XLR и фантомным питанием. Устройства из нижнего ценового сегмента не подойдут. Не справятся с задачей также геймерские и аудиофильские модели, нацеленные, прежде всего, на воспроизведение звука. Во встраиваемых картах редко есть нужный тип входа. Поэтому лучше всего брать внешний аудиоинтерфейс профессионального уровня.

Устройство должно поддерживать ASIO для минимизации задержек и записывать аудио в 24 бит 44 100 Гц, что, впрочем, умеют все современные звуковые карты. К примеру, Steinberg UR22mkII.

Наушники

Наушники нужны, чтобы исполнитель при записи голоса слышал себя. Нельзя писать звук с включенной акустической системой — возникнет обратная связь в виде оглушительного свиста. Может и оборудование сгореть, поэтому в студиях применяются наушники. Однако будет плохо, если звук из наушников поймает микрофон. Поэтому они должны быть охватывающими и закрытого типа.

Затычки для мониторинга подойдут лишь в том случае, если планируется писать речь. Да и то, неровная АЧХ таких наушников будет сбивать, возникнут трудности с подбором подходящего тембра. Чем ровнее АЧХ наушников — тем лучше.

Начать можно с AKG K52, но еще лучше с задачей справятся Sennheiser HD 280 за счет более серьезной звукоизоляции и более ровной АЧХ.

Стойка

Стойки бывают настольными, прямыми и типа «журавль». Как ясно из названия, настольные стойки позволят расположить микрофон на столе — они небольшие и удобные. То, что нужно для записи видео с вашим пением.

Прямые стойки хороши для записи вокала. Стойки типа «журавль» используются для записи инструментов, поскольку с их помощью можно закрепить микрофон в любой точке пространства. Также они применяются вокалистами-гитаристами, поскольку не мешают играть на инструменте.

Антивибрационное крепление

Крепление типа «паук» — это специальный держатель микрофона, который гасит вибрации от стойки. Наверное, многие видели в кино, как студийный микрофон при записи вокала висит на паутинке из ниток. Крепления, используемые любителями, конечно, попроще, но суть та же самая. В первую очередь, он поможет устранить призвуки от шагов, стуков и других вибраций. Нередко паук идет в комплекте с микрофоном.

Поп-фильтр

Мембрана микрофона реагирует на взрывные звуки типа «п» и «б» как на настоящие взрывы, которые заглушают собой остальной сигнал. Чтобы этого не происходило, используют поп-фильтр, который принимает основную «ударную волну» от взрывного звука на себя.

Готовые наборы

В продаже можно встретить готовые наборы для звукозаписи. Как правило, они включают в себя микрофон, звуковую карту и наушники, оптимально подобранные по характеристикам и, скорее всего, выпускаемые одним производителем. Это может быть выгоднее, чем покупать все по отдельности.

 

Альтернативный вариант

Альтернативой набору из микрофона и звуковой карты будет профессиональный цифровой рекордер, например, Zoom H5. Такие устройства сделаны специально для высококачественной записи звука. Поставляемые в комплекте микрофоны достаточно высокого уровня, плюс часто есть возможность подключить внешний микрофон.

Такие «диктофоны» не позволяют работать с DAW и записывать вокал на нужное место в треке, с эффектами, метрономом и другими удобствами. Зато на них удобно писать собственные занятия, репетиции группы, внезапно пришедшие в голову партии и т.д.

Микрофоны — общие сведения — YourSoundPath

Выбор правильного микрофона является одним из наиболее важнейших решений на пути к качественной записи. Если мы будем рассматривать запись, а именно так автор и советует поступать, как процесс увековечивания звукового материала, то становится очевидным, что выбор микрофона, наравне с качеством музыкального инструмента, способностями музыканта, а также акустическими характеристиками помещения, в котором производится запись, является одним из важнейших для конечного результата решением. Микрофон является связующим звеном между акустическим звуком, созданным тем или иным инструментом или голосом, и тем, как этот звук будет увековечен. Автор уверен, что детальное понимание принципа работы и характеристик микрофона, как, вобшем-то, всех процессов, так или иначе связанных с профессией звукоинженера, поможет сделать правильный выбор, а не руководствоваться привычкой работать по стандартной схеме. Ведь нет слов страшнее, чем привычка и стандартно. Во всяком случае, в этой профессии, где есть достаточно пространства для креативных решений.

Но прежде, чем непосредственно перейти к обсуждению столь важной темы, стоит дать четкое определение нескольким важнейшим понятиям:

Микрофон – устройство, преобразующее изменения звукового давления в электрический ток.

Микрофоны классифицируются по многим критериям, среди которых можно выделить следующие:

Существует несколько различных принципов работы микрофонов, с их преимуществами и недостатками, которые мы можем использовать в свою пользу, если будем с ними знакомы. Из тех или иных характерных особенностей в течении времени выработались определенные области применения, в которых преимущества преобладают над недостатками. Принцип работы микрофона в большой степени определяет его основные характеристики и заслуживает более детального рассмотрения, поэтому мы

подробно рассмотрим каждый из них в отдельных статьях, а здесь вы найдете обобщенную информацию.

Динамические (Dynamic)

Основан на принципе индукции, глясящем, что движение проводника в магнитном поле вырабатывает в нем электрический ток, пропорциональный амплитуде движения проводника. Динамические микрофоны обладают более массивным механизмом и поэтому, как правило, более низкой чувствительностью по сравнению с конденсаторными моделями. С другой стороны, этот казалось бы «недостаток» делает их правильным выбором при работе в условиях высокого звукового давления, а также делает их более надежными и неприхотливыми в обращении, за что они пользуются заслуженной популярностью при работе с живым звуком. Более подробно здесь.

Конденсаторные (Condenser)

Основан на свойстве конденсатора изменять свою электрическую емкость в зависимости от расстояния между его пластинами. Для своей работы, в отличии от динамических, конденсаторные микрофоны требуют источник питания (за исключением так называемых электретов), который может быть реализован как сменный источник питания в корпусе микрофона (батарея) или фантомное питание, подводимое к микрофону от предусилителя по обычному микрофонному кабелю. Конденсаторные микрофоны имеют, как правило, более высокую чувствительность и быстрое время реакции на резкие изменения давления (транзиентс). Более «нежная» электроника делает его однако более требовательным в обращении. Более подробно здесь.

Ленточные (Ribbon)

Основан на том же принципе, что и динамический микрофон, однако в роли мембраны применяется тончайшая лента, реагирующая на изменения звукового давления. Ленточные микрофоны встречаются довольно редко и имеют скорее репутацию «ретро», но и у них есть свои поклонники, а это означает, что такие модели все еще производят. В обращении ленточные микрофоны еще более требовательны, чем конденсаторные, поэтому применяются, как правило, исключительно в студийных условиях. Черезвычайно слабый сигнал на выходе ленточных микрофонов требует применения предусилителей с солидными способностями. Более подробно здесь.

способность микрофона реагировать на изменения звукового давления в зависимости от месторасположения источника звука в пространстве. Эта способность определяется  конструкцией капсулы, являющейся сердцем любого микрофона и несомненно представляет собой одну из ключевых характеристик при выборе микрофона для решения поставленой задачи. Стоит заметить, что направленность микрофонов является частотно-зависимым параметром. С ростом частоты акустического сигнала, увеличивается и направленность. В статье, специально посвященной этой теме, мы рассмотрим каждую из них в отдельности и поговорим о преимуществах и недостатках, а также примерах применения различных характеристик. А пока краткая справка:

омнинаправленная (Omni) – месторасположение источника звука не имеет  значения. Одинаковая чувствительность по всему радиусу.

двунаправленная / восьмерка (Figure of 8, Bidirectional) — наибольшая чувствительность с фронтальной и тыльной стороны.

кардиообразная (Cardio) — имеет высокую степень чувствительности с фронтальной стороны и очень низкую с тыльной.

гиперкардиообразная (Hypercardio) — подобен кардиообразному, с тем лишь отличием, что немного чувствителен и с тыльной стороны.

суперкардиообразная (Superkardio) — еще одна разновидность кардиообразной характеристики.

К другим важным характеристикам микрофонов можно отнести:

Характеризует способность (эффективность) микрофона преобразовывать акустическую энергию в электрическую. Чем выше чувствительность, тем выше будет напряжение на выходе при заданном акустическом давлении. Однако не стоит думать, что высокая чувствительность это непременно преимущество. В определенных ситуациях, где стоит ожидать высокое акустическое давление, высокая чувствительность может стать минусом, что приведет к перегрузке и искажениям аудиосигнала.

Как можно догадаться из названия, указывает на ограничения, кoторые могут возникнуть в случае применения микрофона на слишком громких источниках.  Пренебрежение данной характеристикой при выборе микрофона для решения той или иной задачи может привести к нежелательным искажениям и даже сделать аудио сигнал совершенно непригодным.

К вышеописанным характеристикам, таким как , принцип работы и направленность, можно добавить еще один очень важный аспект, играющий не менее важную роль в выборе микрофона для конкретной задачи – амлитудно-частотная характеристика (АЧХ) и уровень искажений. Чаще всего именно они предопределяют оттенок звука, характерного для той или иной модели микрофона.

АЧХ описывает отклонения амплитуды сигнала от амплитуды оригинала на той или иной частоте в определенном диапазоне. Эти отклонения происходят в силу различных факторов, среди которых можно назвать особенности конструкции мембраны, ее материал и вес, а также конструкторские решения по реализации внутренних электроцепей и блоков микрофона. Как правило АЧХ  представлена в виде графика (См. график 1), на котором можно видеть на каких именно частотах и насколько децибел происходит отклонение от линейности.

Однако может быть представлена в следующем виде: 60Hz — 20kHz (+/- 2dB) . В данном случае невозможно знать на каких именно частотах происходит отклонение. На основе этих данных можно лишь заключить, что в диапазоне от 60Hz до 20KHz максимальное отклонение составляет 2 dB. Взглянув на АЧХ микрофона в сопроводительной документации, можно сделать предварительные выводы о “цвете” и “оттенке” микрофона. Но, конечно, окончательные выводы можно сделать лишь тщательно прослушав микрофон на различных источниках звука. Это самый лучший показатель. При работе со звуком, полагайтесь на свои уши, а не на глаза!

Некоторые модели микрофонов обладают дополнительными функциями, которые подробно рассмотрены в статье, специально посвященной этой теме.

Практически все профессиональные микрофоны имеют стандартный симметричный XLR разъем для коммутации с другим оборудованием, таким как предусилитель, микшер и другими приборами для работы со звуком. Некоторые модели имеют свои собственные стандарты, но это скорее является результатом маркетинговых шагов производителей и не обладают каким-то существенными технологическими преимуществами. Среди них можно перечислить LEMO, которыми оснащены практически все продукты беспроводных передатчиков от компании Sennheiser. В последнее время появляется все больше моделей для работы в условиах домашней студии, оснащенных разъемом USB, что позволяет подключать такие микрофоны непосредственно в компьютеру для записи звука и его последующей обработки. Более подробно о USB микрофонах вы можете прочесть здесь.

Симметричные линии не только гарантируют защиту от электро-магнитных наводок, но и обеспечивают подачу фантомного питания, необходимого для работы конденсаторных микрофонов. Более подробно о симметричных линиях передачи вы можете узнать из видео, посвященного этой теме на канале YourSoundPath на YouTube.


Если вы находите данную статью информативной и, возможно, интересной для ваших друзей или коллег, то я буду благодарен, если вы ею с ними поделитесь или порекомендуете. Вашим комментариям или мыслям на тему я также буду рад.

Если вы не желаете пропустить следующую статью, обзор нового оборудования и другие новости с портала YourSoundPath и хотите быть своевременно о них уведомлены, то рекомендую подписаться на почтовую рассылку с помощью формуляра ниже.

ТОП-20 лучших микрофонов🎤 Рейтинг 2020 года лучших микрофонов с хорошим звуком🎧

В сегодняшнем рейтинге ТОП-20 лучших микрофонов будут представлены отличные модели с хорошим звуком для всех нужд и целей: микрофоны для игр и стрима, для записи вокала, видео, речи или музыкальных инструментов, для караоке, а также микрофоны для обычного общения. Были также рассмотрены все ценовые категории — от бюджетных и до микрофонов премиум класса.

Как правильно выбрать хороший микрофон?

При выборе микрофона нужно определиться с целями его покупки. Если вам нужен лучший микрофон для записи видео или звука, то это одни микрофоны. Если же вам нужен микрофон для ПК и игр, то это другие микрофоны, про которые мы подготовили отдельный рейтинг с лучшими USB микрофонами для игр.

На что обращать внимание при выборе микрофона?

  1. Качество звука. Самый главный фактор, при выборе хорошего микрофона. Звук должен передаваться максимально натурально, без искажений.
  2. Категория. Как уже было написано выше, для каждой цели вам нужна своя категория микрофонов.
  3. Цена. Еще один немаловажный фактор. Не каждый может позволить себе премиум микрофон. Для людей с ограниченным бюджетом мы ранее собрали рейтинг лучших недорогих микрофонов.
  4. Прочие мелочи. Такие как прочность кабеля, надежность конструкции, ветрозащита и т.д.

Рейтинг лучших микрофонов 2020 года с хорошим звуком записи

ТОП-20 качественных микрофонов с хорошим звуком
Название Описание Цена
1. Shure SM57 Самый лучший студийный микрофон для сцены 115$
2. AKG C636 Отличный электретный конденсаторный сценический микрофон 345$
3. LEWITT LCT640 Профессиональный студийный конденсаторный микрофон премиум класса 980$
4. Audio-Technica AE2300 Отличный динамический кардиоидный микрофон, альтернатива Shure SM57 320$
5. Rode NTR Лучший микрофон премиум класса для записи звука или видео 700$
6. HyperX QuadCast Лучший микрофон для игр 175$
7. Sennheiser Memory Mic Лучший беспроводной микрофон для телефона 190$
8. Aston Microphones Origin Качественный конденсаторный микрофон 340$
9. Razer Seiren X Лучший компактный и портативный микрофон 110$
10. Audio-Technica AT2020USB+ Лучший профессиональный студийный микрофон для стрима на ПК 200$
11. Sennheiser MD 421 II Динамический микрофон, который отлично подойдет для домашней студии 370$
12. Rode NT1 Профессиональный студийный микрофон хорошего качества 290$
13. Neumann TLM 102 Качественный студийный конденсаторный микрофон 530$
14. BEHRINGER C-1U Лучший бюджетный цифровой (USB) микрофон 50$
15. Zoom h2N Один из лучших профессиональных беспроводных микрофонов для записи звука и речи 110$
16. Audio-Technica AT5040 Лучший конденсаторный микрофон премиум класса 4100$
17. Maono AU-410 Портативный внешний петличный микрофон с подключением по USB 40$
18. Shure MV88 Качественный выносной микрофон для iPhone с lightning штекером 195$
19. Samson C01U PRO Самый лучший микрофон до 100$ 100$
20. Sennheiser XSW-D Отличный внешний беспроводной микрофон петличка для съемок 345$

20 самых лучших микрофонов 2020 года

20. Sennheiser XSW-D

Внешний беспроводной микрофон петличка для съемок.

Открывает рейтинг лучших микрофонов 2020 года отличный внешний беспроводной микрофон-петличка для съемок и камеры — Sennheiser XSW-D (345$). Данный микрофон подключается к другим микрофонам, он прекрасно подойдет для блогеров.

Качество звука на очень высоком уровне, также микрофон выделяется своими небольшими размерами — он очень удобен.

Основные характеристики

  • Коэффициент нелинейных искажений (КНИ):
  • Рабочие диапазоны частот: 2,400 – 2483,5 МГц
  • Диапазон частот: 3,5 мм джек/XLR: 80 – 18,000 Гц / 6,3 мм джек: 10 – 18,000 Гц
  • Аудио выход: макс. 12 дБу
  • Модуляция: GFSK с TDMA
  • Отношение сигнал/шум: ≥ 106 дБ
  • Время работы: до 5 часов
  • Характеристики батареи: Литий-ионная
  • Емкость: 850 мАч
  • Кодек: aptX® Live
  • Максимальное входное напряжение: 5 В
  • Мощность передачи: макс. 10 МВт
  • Напряжение питания: 3,7 В
  • Диапазон температуры: 0 °C – 60 °C
  • Рабочая температура: -10 °C +55 °C
  • Время зарядки: типично 3 часа
  • Относительная рабочая влажность: 95 % (без конденсации)

Комплектация

  • Микрофон
  • Передатчик XSW-D с 3,5 мм разъемом (1/8″)
  • Приемник XSW-D с 3,5 мм разъемом (1/8″)
  • Витой кабель со штекерами 3,5 мм (1/8″)
  • Зажим для пояса
  • Кабель-переходник с USB-A на USB-C
  • Документация

Видеообзор

  • Хороший звук.
  • Дистанция работы. Целых 70 метров.
  • Комплектация. Микрофон готов к работе без доп. покупок.
  • Компактность.

  • Цена.
  • Время работы.

19. Samson C01U PRO

Самый лучший бюджетный микрофон до 100$.

Один из самых лучших бюджетных микрофонов — Samson C01U PRO (100$) — универсальный качественный портативный USB микрофон для ноутбука, также попал в рейтинг лучших микрофонов 2020 года. Не смотря на то, что этот микрофон для компьютера проще всего найти и купить на Aliexpress, модель надежная и прослужит не один год. Из полезного – есть возможность подключения наушников для прямого мониторинга.

Этот микрофон вполне подойдёт, например, для озвучки видео. Голос он пишет хорошо. Да и многие музыкальные инструменты тоже. По крайней мере, для своего уровня цены.


Читайте также: Рейтинг лучших мониторных наушников

Основные характеристики

  • Студийный конденсаторный микрофон
  • Диаметр диафрагмы: 19 мм
  • Толщина диафрагмы: 3 микрона
  • Диапазон частот: 20 Гц – 18000 Гц
  • Разрешение: 16 бит
  • Частота: 44,1/48 кГц
  • Чувствительность: минимальная -40 dB FS/Pa
  • Чувствительность: максимальная -4 dB FS/Pa
  • Максимальное звуковое давление SPL: 130 dB
  • Суперкардиоидная диаграмма направленности
  • Разъем 3,5 мм jack для наушников
  • Габариты: 180 мм x 54 мм x 54 мм
  • Вес: 0,48 кг

Комплектация

  • Микрофон
  • Подставка-тренога
  • Переходник для крепления
  • USB-кабель
  • Документация

Видеообзор

  • Качество звука. Лучший из лучших микрофонов до 100$.
  • Универсальность в применении. В версии PRO, в микрофон можно подключить наушники, это очень удобно!
  • Совместимость. Совместим с Mac, Windows и даже Ipad.
  • Комплект.
  • Долговечность и надежность.

  • Работа с Windows 10. У некоторых владельцев микрофон в этой ОС пишет слишком тихо. Есть сообщения и о сильном фоновом шуме.
  • Корпус. Корпус трется и это явно минус.

18. Shure MV88

Отличный выносной микрофон для iPhone.

Идем далее, и следующее место в ТОПе лучших микрофонов на рынке занимает Shure MV88 (195$) — выносной микрофон среднего ценового сегмента. Идеальная, простая в использовании, модель для iPhone с lightning штекером.

Основные характеристики

  • Принцип действия: конденсаторный
  • Диапазон частот: 20 – 20000 Гц
  • Режимы DSP: речь/пение/акустика/громко/ровный
  • Аналого-цифровое преобразование: до 24-бит/48 кГц
  • Чувствительность: -37 дБFS/Па при 1 кГц
  • Максимальный уровень звукового давления: 120 дБ
  • Питание: через разъем Lightning
  • Материал корпуса: металл
  • Размеры: 67 × 25 × 35 мм
  • Вес: 40,5 г

Комплектация

  • Микрофон
  • Ветрозащита
  • Твердый кейс
  • Удлинитель-переходник для наушников
  • Документация

Видеообзор

  • Качественный звук.
  • Соотношение цены и качества.
  • Удобное приложение.
  • Качество сборки. Микрофон очень долговечный.

  • Радиус работы микрофона.


Читайте также: Лучшие фирмы производителей наушников

17. Maono AU-410

Портативный внешний петличный микрофон с подключением по USB.

Семнадцатое место лучших микрофонов достается портативному внешнему микрофону-петличке с подключением по USB — Maono AU-410 (40$). Микрофон ориентирован для работы в сочетании с ноутбуком или ПК, прекрасно подойдет для общения, конференций и подобным разговорным мероприятиям. Запоминается Maono AU-410 своим хорошим качеством звука, недорогой стоимостью и безошибочной работой в большинстве приложений для разговоров и записи.

Если вам нужен маленький петличный микрофон с подключением по USB за демократичную цену — то, однозначно, Maono AU-410 будет отличным выбором.


Читайте также: ТОП лучших наушников для компьютера

Основные характеристики

  • Микрофон: петличный
  • Принцип действия: электретный
  • Направленность микрофона: всенаправленный
  • Диапазон частот: 30 – 18000 Гц
  • Соотношение сигнал/шум: 74 дБ
  • Чувствительность: -30 дБ
  • Разрядность АЦП: 24 бит
  • Частота дискретизации АЦП: 96 кГц
  • Разъем подключения: USB
  • Длина кабеля: 2 м
  • Материал корпуса: пластик

Комплектация

  • Микрофон
  • Клипса
  • Ветрозащита
  • Чехол
  • Документация

Видеообзор

  • Отличное соотношение цены и качества звука.
  • Стабильная работа.
  • Качество клипсы.

  • Ловит окружающие шумы.
  • Провод. Плохого качества и легко портится.

16. Audio-Technica AT5040

Лучший конденсаторный микрофон премиум класса.

Самый дорогой микрофон в рейтинге — Audio-Technica AT5040 (4100$) — новый конденсаторный микрофон с большой диафрагмой. Audio Technica AT5040 соответствует всем характеристикам типичного высококачественного конденсаторного микрофона с фантомным питанием с его дискретной конструкцией компонентов, низким уровнем шума, высоким уровнем звукового давления и приличным амортизатором. Однако присмотритесь повнимательнее, и вы обнаружите некоторые особенности. Коэффициент шума исключительный, а быстроразъемная опора красиво оформлена.

Также стоит упомянуть усовершенствованный механизм внутренней развязки капсулы и тот факт, что он на 100% собран вручную и проверен.

Основные характеристики

  • Тип: конденсаторный
  • Конструкция: ручной
  • Назначение: для вокала
  • Диаграмма направленности: кардиоидная
  • Разъем: mini XLR
  • Импеданс: 50 Ом
  • Макс. звуковое давление: 142 дБ
  • Чувствительность: -56 дБ
  • Диапазон частот: 20 – 20000 Гц
  • Отношение сигнал/шум: 89 дБ

Комплектация

  • Микрофон
  • Крепление 5/8″ для стойки
  • Защитный чехол
  • Документация

Видеообзор

  • Дизайн.
  • Качество сборки.
  • Звук. Естественный и открытый.
  • Большой выходной уровень и очень низкий уровень шума.

  • Требует аккуратного позиционирования.
  • Цена.

15. Zoom h2N

Один из лучших профессиональных беспроводных микрофонов для записи звука и речи.

Самый лучший беспроводной микрофон — Zoom h2N (110$) — профессиональный беспроводной микрофон для записи речи. Функциональный и интересный девайс. Ручной рекордер может быть использован как беспроводной микрофон. Работает он и в качестве USB-микрофона для ПК или в качестве внешнего микрофона, например, для камеры.

Основные характеристики

  • Количество каналов записи: 2 (стерео)
  • Макс. разрядность/частота дискретизации: 24/96
  • Мощность: 500 мВт
  • Формат записи: MP3/PCM (WAV)
  • Тип памяти: внешняя (microSD)
  • ЖК-дисплей: есть
  • Диагональ дисплея: 1.25 дюйм.
  • Разрешение дисплея: 96 х 64 пикс.
  • Подключение к компьютеру: USB 2.0
  • Время работы: 10 ч
  • Тип элементов питания: 2 ААА
  • Вес: 60 г

Комплектация

  • Микрофон
  • 2 батарейки АА
  • Ключи Steinberg Cubase LE и WaveLab LE
  • Документация

Видеообзор

  • Соотношение цены и качество звука.
  • Большое количество функций.
  • Входы\выходы и варианты подключения. Есть выход на наушники, вход для внешнего микрофона.
  • Удобное управление.
  • ПО в комплекте. Cubase и WaveLab новичку не помешают, хоть и урезанные версии.

  • Высокий уровень собственных шумов.
  • Время работы.
  • Скудный комплект.

14. BEHRINGER C-1U

Лучший бюджетный цифровой (USB) микрофон.

Еще одно место в рейтинге лучших микрофонов получает недорогая модель BEHRINGER C-1U (50$) — USB микрофон с хорошим соотношением цены и качества. Микрофон пишет голос достойно, не требует звуковой карты, да и может похвастаться надежностью. Единственный, пожалуй, минус — в комплекте нету подставки.

Основные характеристики

  • Тип: конденсаторный
  • Конструкция: стационарный
  • Назначение: универсальный
  • Диаграмма направленности: кардиоидная
  • Макс. звуковое давление: 136 дБ
  • Импеданс: 100 Ом
  • Диапазон частот: 20 Гц – 20000 Гц
  • Разъем: USB
  • Питание: по USB
  • Материал корпуса: металл
  • Вес: 450 г

Комплектация

  • Микрофон
  • Крепление на стойку (с адаптером)
  • USB-кабель
  • Документация

Видеообзор

  • Звук. Лучше всего подходит для речи, нежели для вокала.
  • Дизайн. Стильно и интересно.
  • Качество сборки и надежность. Микрофон долговечный, выполнен из металла. Прослужит явно больше, чем год.
  • Соотношение цены и качества.

  • Громкость звука. Микрофон может быть тихим.
  • Может ловить шумы с ПК.


Читайте также: Лучшие наушники до 100$

13. Neumann TLM 102

Качественный студийный конденсаторный микрофон.

ТОП-13 рейтинга лучших микрофонов 2020 года занимает Neumann TLM 102 (530$). Этот конденсаторный микрофон демонстрирует превосходные характеристики для вокала. Предлагая кристально чистое воспроизведение во всем частотном диапазоне с красивым выступом около отметки 6 кГц, TLM 102 — это специальный микрофон, который творит чудеса с вашими миксами.

Основные характеристики

  • Тип: конденсаторный
  • Конструкция: стационарный
  • Назначение: для вокала
  • Диаграмма направленности: кардиоидная
  • Импеданс: 50 Ом
  • Макс. звуковое давление: 144 дБ
  • Диапазон частот: 20 – 20000 Гц
  • Отношение сигнал/шум: 73 дБ
  • Питание: фантомное
  • Вес: 262 г

Комплектация

  • Микрофон
  • Стойка для крепления микрофона
  • Документация

Видеообзор

  • Качество сборки и материалов.
  • Звук.
  • Шумоизоляция. Низкий уровень собственных шумов. Захватывает гораздо меньше внешних шумов (щелчки, стук, сверление стен и пр.) при записи, в отличие от многих других микрофонов.

  • Скудная комплектация и упаковка.

12. Rode NT1

Профессиональный студийный микрофон хорошего качества.

Двенадцатое место ТОПа лучших микрофонов получает оригинальный NT1 Rode (290$).

Микрофон был выпущен около 20 лет назад, а через несколько лет — NT1A. Компания вернулась к старому названию с недавно выпущенной моделью NT1, которая очень похожа на NT1A, но на самом деле была полностью переработана с нуля — единственный общий компонент с NT1A — это сетчатая решетка.

Итак, что включает в себя этот редизайн? Во-первых, это новый капсюль HF6, который имеет звуковую подпись, подобную винтажным фаворитам, но демонстрирует чрезвычайно низкий уровень шума. Кроме того, датчик подвешивается внутри микрофона с помощью системы Lyre Rycote, которая должна минимизировать внешние вибрации. Rode также утверждает, что NT1 является самым тихим в мире 1-дюймовым кардиоидным конденсатором из-за высококачественной электроники, которая снижает уровень собственного шума до 4,5 дБА.

Основные характеристики

  • Тип: конденсаторный
  • Конструкция: стационарный
  • Диаграмма направленности: кардиоидная
  • Разъем: XLR 3 pin (M)
  • Импеданс: 100 Ом
  • Макс. звуковое давление: 137 дБ
  • Чувствительность: -32 дБ
  • Диапазон частот: 20 – 20000 Гц
  • Отношение сигнал/шум: 88 дБ
  • Питание: фантомное
  • Длина кабеля: 6 м
  • Вес: 326 г

Комплектация

  • Микрофон
  • Антивибрационное крепление SM6
  • XLR кабель
  • Футляр от пыли
  • Инструкция

Видеообзор

  • Качество записи звука.
  • Хороший толстый кабель в комплекте.
  • Паук в наборе и п-фильтр.
  • Качество сборки.

11. Sennheiser MD 421 II

Впечатляющий динамический микрофон для домашней студии.

Микрофон Sennheiser MD 421 II (370$) — одиннадцатое место ТОПа лучших микрофонов. Этот динамический универсальный микрофон прекрасно впишется в домашнюю студию.


Читайте также: Лучшие наушники от Sennheiser

Основные характеристики

  • Студийный динамический микрофон
  • Направленность микрофона: однонаправленный
  • Диаграмма направленности: кардиоидная
  • Номинальное сопротивление: 200 Ом
  • Диапазон частот: 30 – 17000 Гц
  • Чувствительность: -54 дБ
  • Функции/возможности: ФНЧ (Roll-off)
  • Разъемы подключения: XLR
  • Размеры: 215x46x49 мм
  • Вес: 385 г

Комплектация

  • Микрофон
  • Держатель для стойки
  • Документация

Видеообзор

  • Качество звука.
  • Качество сборки.
  • Дизайн. Классика от Sennheiser.
  • Удобство в использовании.

10. Audio-Technica AT2020USB+

Профессиональный студийный конденсаторный USB микрофон.

Продолжаем выбирать лучший микрофон, и десятое место в рейтинге получает один из лучших студийных USB микрофонов, который прекрасно подойдет для стриминга — Audio-Technica AT2020USB+ (200$) — профессиональный студийный конденсаторный USB микрофон.

Основные характеристики

  • Студийный конденсаторный микрофон
  • Направленность микрофона: однонаправленный
  • Диаграмма направленности: кардиоидная
  • Номинальное сопротивление: 100 Ом
  • Диапазон частот: 20 – 16000 Гц
  • Чувствительность: -37 дБ
  • Звуковое давление: 144 дБ
  • Соотношение сигнал/шум: 74 дБ
  • Частота дискретизации АЦП: 44.1 кГц
  • Разрядность АЦП: 16 бит
  • Разъемы подключения: USB
  • Материал корпуса: металл
  • Вес: 374 г

Комплектация

  • Микрофон
  • Держатель для стойки
  • Съёмный кабель
  • Тренога
  • Кейс\чехол
  • Документация

Видеообзор

  • Звук.
  • Комплектация.
  • Функционал.
  • Дизайн.

  • Ненадежная тренога для крепления.
  • Нет кнопки выключения.

9. Razer Seiren X

Лучший компактный и портативный микрофон.

ТОП-9 лучших микрофонов 2020 года получает Razer Seiren X (120$) — компактный игровой USB-микрофон конденсаторного типа для стрима и игр на компьютере. Свойственный компании Razer дизайн, отличный шумодав и великолепная передача голоса.


Читайте также: Лучшие портативные колонки

Основные характеристики

  • Тип: конденсаторный
  • Конструкция: настольный
  • Назначение: для компьютера, для стриминга
  • Диаграмма направленности: гиперкардиоидная
  • Разъем: USB
  • Импеданс: 16 Ом
  • Макс. звуковое давление: 110 дБ
  • Диапазон частот: 20 Гц – 20000 Гц
  • Отношение сигнал/шум: 85 дБ
  • Питание: по USB

Комплектация

  • Микрофон
  • Опорная штанга
  • Настольная подставка
  • Кабель Micro-USB на USB
  • Документация

Видеообзор

  • Размер. Микрофон компактный и мобильность.
  • Качество сборки. Противоударная конструкция, которая прослужит вам немало лет.
  • Дизайн.
  • Соотношение цены и качества.

  • Скромная комплектация.
  • Нет совместимости с PlayStation и Xbox.

8. Aston Microphones Origin

Качественный конденсаторный микрофон.

Восьмое место рейтинга самых лучших микрофонов получает качественный конденсаторный микрофон Aston Microphones Origin (340$).

Origin — это конденсатор с фиксированной диаграммой направленности (кардиоидный), который является меньшим из двух микрофонов Aston: более крупный Spirit представляет собой конденсатор с несколькими диаграммами направленности с дополнительными 10 дБ. На корпусе из нержавеющей стали есть два переключателя: аттенюатор 10 дБ и фильтр низких частот 80 Гц.

Основные характеристики

  • Микрофон: инструментальный
  • Принцип действия: конденсаторный
  • Направленность микрофона: однонаправленный
  • Диаграмма направленности: кардиоидная
  • Частотный диапазон: 20 – 20000 Гц
  • Чувствительность: -32 дБ
  • Звуковое давление: 127 дБ
  • Соотношение сигнал/шум: 76 дБ
  • Разъем подключения: XLR
  • Питание: фантомное
  • Материал корпуса: металл
  • Вес: 450 г

Комплектация

  • Микрофон
  • Документация

Видеообзор

  • Прочная, качественная конструкция.
  • Отличный звук.
  • Дизайн.

  • Цена.
  • Скудный комплект.

7. Sennheiser Memory Mic

Лучший беспроводной микрофон для телефона.

Sennheiser Memory Mic (190$) — лучший петличный микрофон для телефона, седьмое место в рейтинге топовых микрофонов. Он крепится на одежду с помощью прищепки. Для своего форм-фактора модель очень красивая. Подключается к телефону на базе iOS или Android по протоколу Bluetooth версии 4.1. Для записи, обработки и сведения звука используется бесплатное фирменное мобильное приложение.


Читайте также: Лучшие наушники Sennheiser

Основные характеристики

  • Диаграмма направленности: круговая
  • Тип сигнала: цифровой
  • Эквивалентный уровень шума: 28 дБ
  • Тип микрофона: петличный
  • Диапазон частот: 100 – 20000 Гц
  • Принцип преобразователя: Электретный
  • Максимальный уровень звукового давления: 119 дБ
  • Рабочие диапазоны частот передатчика: 2.4 – 2.4835 ГГЦ
  • Мощность передатчика: 10 мВт

Комплектация

  • Микрофон
  • Кабель USB
  • Документация

Видеообзор

  • Отличное качество звука и записи.
  • Не отключает встроенный микрофон смартфона.
  • Качество материалов.
  • Красивый дизайн. В фирменном стиле Sennheiser.

  • Малый радиус действия.

6. HyperX QuadCast

Лучший микрофон для игр.

Шестое место в ТОПе лучших микрофонов в этом году получает лучший микрофон для игр — HyperX QuadCast (175$) — относительно недорогой микрофон для стримеров, которым нужен простой в использовании микрофон с четким звуком.


Читайте также: Рейтинг лучших игровых наушников

Основные характеристики

  • Тип: конденсаторный
  • Конструкция: настольный
  • Назначение: для подкастов/радио/телевидения, для стриминга
  • Разъем: mini jack 3.5 mm, mini USB
  • Импеданс: 32 Ом
  • Чувствительность: -36 дБ
  • Диапазон частот: 20 – 20000 Гц
  • Отношение сигнал/шум: 90 дБ
  • Питание: по USB
  • Длина кабеля: 3 м
  • Вес: 254 г

Комплектация

  • Микрофон
  • Монтажный адаптер
  • Амортизатор и подставка
  • USB-кабель
  • Документация

Видеообзор

  • Качество звука.
  • Легкость в использовании.
  • Сенсорная кнопка отключения звука.
  • Дизайн и подсветка.

  • Могут возникать проблемы с некоторыми ОС.

5. Rode NTR

Лучший микрофон для записи звука или видео.

Пятерку лучших микрофонов открывает лучший микрофон для записи звука и видео — Rode NTR (700$).

Благодаря внутреннему креплению амортизаторов нет необходимости во внешней подвесной подставке, которая помогает при установке, и, хотя это довольно тяжелый микрофон, прилагаемое компактное крепление, которое крепится к его базе, отлично подходит для удержания его под любым углом к микрофону.


Читайте также: Лучшие наушники с отличным микрофоном

На различных источниках звука микрофон обеспечивает очень естественное представление всего, что помещено перед ним, с большим количеством низких частот и четким верхом с естественным спадом, а не с часто преувеличенной яркостью, заложенной в некоторых конденсаторах.

Основные характеристики

  • Тип: ленточный
  • Конструкция: стационарный
  • Назначение: универсальный
  • Импеданс: 200 Ом
  • Макс. звуковое давление: 130 дБ
  • Чувствительность: -30.5 дБ
  • Диапазон частот: 20 – 20000 Гц
  • Вес: 1047 г

Комплектация

  • Микрофон
  • Держатель
  • Чехол
  • Документация

Видеообзор

  • Качественный звук. Естественный гладкий и шелковистый звук.
  • Дизайн.
  • Встроенный амортизатор.
  • Качество сборки.

  • Микрофон требователен к правильному управлению.
  • Цена.

4. Audio-Technica AE2300

Отличный динамический кардиоидный микрофон, альтернатива Shure SM57.

ТОП-4 рейтинга лучших микрофонов 2020 года занимает Audio-Technica AE2300 (320$). Микрофон представляет собой кардиоидную конструкцию широкого применения с высоким уровнем звукового давления, поэтому она идеально подходит для перкуссии, ударных, гитарных усилителей и медных духовых инструментов. Он также довольно компактен (длина менее 10 см), поэтому идеально подходит для дискретного использования в живой среде.

Основные характеристики

  • Конструкция: стационарный
  • Назначение: инструментальный
  • Диаграмма направленности: кардиоидная
  • Разъем: XLR 3 pin (M)
  • Импеданс: 250 Ом
  • Чувствительность: -57 дБ
  • Диапазон частот: 60 – 20000 Гц
  • Материал корпуса: металл
  • Вес: 138 г

Комплектация

  • Микрофон
  • Крепление на стойку AT8471
  • Резьбовой адаптер
  • Мягкий чехол

Видеообзор

  • Индивидуальная частотная характеристика.
  • Дополнительный фильтр нижних частот.
  • Прорезиненный винтовой зажим.
  • Качество материалов.

  • Относительно высокая цена.

3. LEWITT LCT640

Профессиональный студийный конденсаторный микрофон премиум класса.

Бронза рейтинга лучших из лучших микрофонов достается LEWITT LCT640 (980$) — профессиональный студийный конденсаторный микрофон премиум класса. Микрофон подходит для записи вокала и музыкальных инструментов: перкуссии, фортепиано, духовых, а также ансамблей.

Основные характеристики

  • Тип: конденсаторный
  • Конструкция: стационарный
  • Назначение: универсальный
  • Разъем: XLR 3 pin (M)
  • Импеданс: 150 Ом
  • Макс. звуковое давление: 163 дБ
  • Чувствительность: -38 дБ
  • Диапазон частот: 20 – 20000 Гц
  • Отношение сигнал/шум: 84 дБ
  • Питание: фантомное
  • Фильтр НЧ
  • Аттенюатор (PAD)
  • Вес: 430 г

Комплектация

  • Микрофон
  • Чехол
  • Держатель
  • Ветрозащита
  • Документация

Видеообзор

  • Качественная передача звука.
  • Гибкий.
  • Пять вариантов выкройки.
  • Выбор затухания и спада.

  • Второй выход довольно хрупкий.
  • Высокая стоимость.


Читайте также: ТОП наушников с хорошим басом

2. AKG C636

Отличный электретный конденсаторный сценический микрофон.

Серебро рейтинга лучших микрофон получает AKG C636 (345$) — отличный электретный конденсаторный сценический микрофон. Как конденсаторный микрофон, C636 по своей сути более сложен, чем его динамические собратья. Проблемы с подавлением обратной связи и обработкой шума сбалансированы с компромиссами в качестве звука.

Высокочастотный диапазон присутствует и хорошо определен, без резкой шумихи и пиковых фазовых сдвигов, которые некоторые конденсаторные микрофоны либо отражают, либо пытаются замаскировать с помощью общего понижения уровня ВЧ.

Основные характеристики

  • Тип: конденсаторный
  • Конструкция: ручной
  • Назначение: для вокала
  • Разъем: XLR 3 pin (M)
  • Импеданс: 200 Ом
  • Макс. звуковое давление: 150 дБ
  • Диапазон частот: 20 – 20000 Гц
  • Отношение сигнал/шум: 74 дБ
  • Питание: фантомное
  • Фильтр НЧ
  • Вес: 312 г

Комплектация

  • Микрофон
  • Держатель для микрофона
  • Сумка для микрофона
  • Документация

Видеообзор

  • Громкий полноценный звук.
  • Качество сборки.
  • Комплектация.
  • Дизайн.

  • Чересчур дорогой.

1. Shure SM57

Самый лучший студийный микрофон для сцены.

Самый лучший микрофон в 2020 году — Shure SM57 (115$) — незаменимый классический студийный и сценический динамический микрофон.

Ни один список лучших микрофонов не будет полным без Shure SM57.
Этот микрофон идеально подходит для гитарных кабинетов и малых барабанов, и он должен быть в шкафчике микрофона каждого звукооператора.

Основные характеристики

  • Тип: динамический
  • Конструкция: стационарный
  • Назначение: инструментальный
  • Назначение инструментального микрофона: ударные, духовые
  • Диаграмма направленности: кардиоидная
  • Разъем: XLR 3 pin (M)
  • Импеданс: 150 Ом
  • Чувствительность: -56 дБ
  • Диапазон частот: 40 Гц – 15000 Гц
  • Питание: фантомное
  • Материал корпуса: металл
  • Вес: 284 г

Комплектация

  • Микрофон
  • Поворотный держатель
  • Чехол для микрофона
  • Краткая инструкция

Видеообзор

  • Звук. Потрясающего качества запись и передача звука.
  • Надежность.
  • Легкий в настройке.
  • Лучший по соотношению цены и качества.

  • Присутствуют небольшие фоновые шумы.

Summary

Article Name

ТОП-20 лучших микрофонов🎤 Рейтинг 2020 года лучших микрофонов с хорошим звуком🎧

Description

Самые лучшие микрофоны в рейтинге ТОП-20 2020 года🎤 Какие Bluetooth микрофоны лучше выбрать? Помогаем подобрать лучшие микрофоны для любых целей. Обзор дорогих и бюджетных микрофонов с хорошим звуком ✔Характеристики ✔Рейтинги ✔Отзывы ✔Обзор

Author

Павел Жуков

Publisher Name

earphones-review.ru

Publisher Logo

как получить оптимальные акустические параметры

В статье, по сути являющейся пособием по работе с МЭМС-микрофонами, рассказывается о механических, конструктивных и акустических характеристиках МЭМС-микрофонов, а также приводится портфолио МЭМС-микрофонов производства компании компании STMicroelectronics.

МЭМС-микрофоны предназначены для аудиоприложений, в которых от микрофонов в первую очередь требуются малые габариты, высокое качество звука, надежность и доступность.

Компания STMicroelectronics самостоятельно проектирует, разрабатывает и производит МЭМС-микрофоны, таким образом создавая уникальную для данной отрасли вертикально интегрированную цепочку поставок. Компания предлагает цифровые и аналоговые МЭМС-микрофоны с верхним и нижним расположениями порта.

МЭМС-микрофоны производства ST обладают лучшими в своем классе показателями, что делает их оптимальным выбором для приложений, которые требуют большого динамического диапазона и высокого качества звука при работе в различных средах. Высокая степень согласования чувствительности позволяет оптимизировать направленность и шумоподавление для многомикрофонных массивов. Малое значение потребления МЭМС-микрофонов обеспечивает длительный срок службы батарей.

МЭМС-микрофон состоит из двух базовых компонентов: интегральной схемы (ASIC) и МЭМС-сенсора (рис. 1). Интеграция этих компонентов в общем корпусе выполняется с использованием фирменных технологий ST.

Рис. 1. Внутренняя конструкция МЭМС-микрофона

Сенсор выполняется по МЭМС-технологии и, по сути, представляет собой кремниевый конденсатор. Этот конденсатор состоит из двух кремниевых пластин (рисунок 2). Одна из пластин является неподвижной, в то время как другая (мембрана) может менять свое положение. На рисунке 2 неподвижная пластина показана зеленым цветом, а подвижная – серым. На поверхности неподвижной пластины размещен проводящий металлизированный электрод и, кроме того, в самой пластине имеются множественные отверстия, которые необходимы для пропускания звука. Подвижная пластина закреплена только с одного края, что позволяет ей колебаться. Вентиляционное отверстие необходимо для отвода сжатого воздуха из камеры, расположенной под подвижной пластиной. Благодаря этому воздуху пластина может возвращаться в исходное положение. Камера вместе с корпусом определяет частотные характеристики и соотношение «сигнал/шум» (SNR) микрофона.

Рис. 2. Механические характеристики МЭМС-элемента

Таким образом МЭМС-датчик микрофона представляет собой переменный воздушный конденсатор, емкость которого зависит от расстояния между мембраной и неподвижной пластиной. При воздействии внешних звуковых волн мембрана колеблется, тем самым изменяя емкость МЭМС-сенсора (рис. 3).

Рис. 3. Принцип изменения емкости 

Интегральная ASIC-микросхема преобразует емкость МЭМС-сенсора в выходной аналоговый или цифровой сигнал, в соответствии с типом микрофона. В случае с цифровым выходом обычно используется модуляция плотности импульсов (Pulse Density Modulation, PDM).

Звуковое окно, необходимое для воздействия акустических волн на чувствительный элемент, может располагаться на верхней или нижней поверхности корпуса. Таким образом различают МЭМС-микрофоны с верхним или нижним портом. При производстве микрофонов ST использует не только проверенные отраслевые технологии, но и уникальные решения. В частности, компания создала инновационные корпусные исполнения, позволяющие улучшить характеристик микрофонов. Рассмотрим особенности этих корпусов.

Корпус 4х5 применяется в цифровых микрофонах MP45DT02-M. В данном случае используется традиционная технология корпусирования с верхним расположением порта (рис. 4). Микросхема ASIC размещается непосредственно под портом. Для защиты от света ASIC покрывают компаундом. МЭМС-датчик расположен рядом с ASIC. Оба кристалла прикреплены к подложке, а контактные площадки устройства находятся на нижней стороне корпуса. В такой конструкции есть две воздушные камеры. Передняя резонансная камера образована корпусом и мембраной, а задняя расположена под мембраной. Такая конструкция позволяет защитить МЭМС-сенсор от пыли и частиц, попадающих внутрь корпуса. Недостатком конструкции является низкое соотношение «сигнал-шум» и наличие пика в слышимой части частотной характеристики микрофона.

Рис. 4. Корпус 4×5 мм

Корпус 3×4 используется в цифровых микрофонах как с нижним, так и с верхним расположением портов: MP34DB02 и MP34DT01-M, MP34DT04/-C1 и MP34DT05. Рассмотрим сначала конструкцию микрофона с нижним расположением порта (рис. 5). В данном случае ASIC и МЭМС-датчик закреплены на подложке, а контактные площадки устройства находятся на нижней стороне корпуса. Порт расположен непосредственно под МЭМС-сенсором и образован отверстием, выполненным прямо в подложке. В этой конфигурации передняя камера образована полостью МЭМС-датчика, а задняя камера ограничена корпусом. Данная конструкция обеспечивает оптимальные акустические характеристики микрофона с точки зрения соотношения «сигнал/шум», а также позволяет получить равномерную частотную характеристику во всем звуковом диапазоне. Главным недостатком такой конструкции становятся изменения характеристик после монтажа микрофона. Обычно микрофоны с нижним расположением порта распаиваются на печатной плате. Толщина платы напрямую влияет на характеристики передней воздушной камеры, из-за чего частотная характеристика перестает быть плоской (подробнее об этом можно прочесть в руководстве AN4427). Чтобы свести к минимуму артефакты печатной платы, рекомендуется использовать плату гибкого типа. Кроме того, микрофоны с нижним портом имеют кольцевую металлическую накладку вокруг отверстия. Чтобы избежать попадания пыли или паяльной пасты в звуковой порт, что приведет к повреждению МЭМС-мембраны, нужно соблюдать повышенную осторожность в процессе пайки.

Рис. 5. Металлический корпус 3×4 мм с нижним расположением порта

Конструкция микрофона с корпусом 3х4 и верхним расположением порта по сути является зеркальным отражением конструкции с нижним портом (рис. 6). ASIC и сенсор расположены в непосредственной близости друг от друга. Датчик находится под входом для звука. При этом ASIC и МЭМС-сенсор прикреплены к верхней части корпуса, а не к подложке. Внешние контакты по-прежнему размещаются на нижней части корпуса. Данная конструкция запатентована компанией ST. Она позволяет объединить все преимущества микрофонов с нижним портом (максимальный SNR и плоская частотная характеристика) и все преимущества микрофонов с верхним портом (простота монтажа).

Рис. 6. Корпус 3×4 мм с верхним расположением порта

В номенклатуре ST также представлены модели МЭМС-микрофонов с компактным корпусом 2,5×3,35 мм, который для простоты обозначается как корпус 2×3 мм (рисунок 7). Этот корпус используется в микрофонах с нижним расположением порта и с такой же конструкцией, что и у микрофонов с корпусом 3×4. Примерами микрофонов с корпусом 2×3 являются аналоговые дифференциальные микрофоны MP23AB01DM/DH и аналоговый микрофон MP23AB02B. Благодаря нижнему расположению порта, аналоговый дифференциальный микрофон MP23AB01DH является лучшим микрофоном ST с точки зрения SNR и AOP.

Рис. 7. Корпус 2×3 мм с нижним расположением порта

Для защиты МЭМС-микрофонов с пластиковым корпусом от помех используют специальный встроенный экран, который действует как клетка Фарадея. Конструкция пластиковых МЭМС-микрофонов производства ST представлена на рис. 8.

Рис. 8. Экран в виде клетки Фарадея в МЭМС-микрофонах от ST

На рис. 9 показана диаграмма распределения внешнего электрического поля внутри и снаружи микрофона, полученная при выполнении моделирования помехоустойчивости микрофона. Из этой диаграммы видно, что клетка Фарадея способна значительно ослабить поле внутри микрофона.

Рис. 9. Диаграмма распределения внешнего электрического поля внутри и снаружи микрофона при выполнении моделирования помехоустойчивости

В дополнение к моделированию, в ST проводят специальный тест для оценки помехоустойчивости микрофонов, который называется «Устойчивость микрофона к помехам ЭМС» (“Microphone durability to EMC disturbances”).

Микрофоны подвергаются воздействию радиочастотных помех в составе испытательной установки, изображенной на рис. 10.

Рис. 10. Схема тестирования ЭМС

По сути, тест заключается в проверке работы микрофона, размещенного под антенной, которая излучает сигнал помехи 1 кГц с амплитудной модуляцией в диапазоне 0,8…3 ГГц. Амплитуда ВЧ-сигнала выбирается в зависимости от диапазона частот следующим образом (рис. 11):

  • +33 дБм в диапазоне 0,8…2,4;
  • +17 дБм в диапазоне 2,4…3,0;

Рис. 11. Радиочастотный тестовый сигнал с синусоидальной огибающей

Несущая помехи имеет частоту 1 кГц, а значит, находится в слышимом звуковом диапазоне. Устойчивость микрофона к радиочастотным помехам оценивается путем измерения выходного отклика микрофона на эту помеху. На рис. 12 показаны пиковые значения на выходе при воздействии несущей 1 кГц и различной частоте модуляции при испытаниях микрофона MP34DT04.

Рис. 12. Результаты испытаний помехоустойчивости микрофона MP34DT04

Параллельно с воздействием синусоидальной несущей микрофоны поверяются на устойчивость к пачкам ВЧ-импульсов 217 Гц (рис. 13, 14):

  • мощность — +33 дБм;
  • несущая частота — 700 МГц…2,5 ГГц;
  • частота пакетов GSM — 217 Гц.

Рис. 13. Тестовый сигнал помехи 217 Гц

Рис. 14. Помехоустойчивость аналоговых дифференциальных микрофонов

Акустические параметры

Чувствительность

Чувствительность определяется отношением электрического сигнала на выходе микрофона к опорному входному акустическому давлению. Опорное акустическое давление составляет 1 Па или 94 дБSPL при 1 кГц (sound Pressure Level, SPL). Уровень звукового давления, выраженный в децибелах, дБSPL = 20 * Log (P/Po), где Po = 20 мкПа – порог слышимости. 20 * Log (1 Па/20 мкПа) = 94 дБSPL.

  • Для аналоговых микрофонов чувствительность выражается в мВ RMS/Паили дБВ / Па.
  • Для цифровых микрофонов чувствительность выражается в дБFS (FS – Full Scale).

Важно понимать, что дБВ ≠ дБFS. Неправильно сравнивать разные единицы. Как указано в приведенных выше уравнениях, дБВ определяется относительно 1 В RMS, а дБFS определяется отношением к полной шкале.

Направленность

Направленность характеризует зависимость чувствительности микрофона от направления звука. МЭМС-микрофоны производства ST являются всенаправленными. Это означает, что для них направление звука не влияет на чувствительность. Направленность обычно представляют либо в виде графика в декартовых координатах, либо в виде соответствующей диаграммы, построенной в полярных координатах, как показано на рис. 15.

Рис. 15. Диаграммы направленности для всенаправленного микрофона

Соотношение «сигнал/шум», или SNR

Отношение «сигнал/шум» (Signal-to-Noise Ratio, SNR) определяет отношение между опорным сигналом и остаточным шумом на выходе микрофона. Опорный сигнал – это стандартный сигнал на выходе микрофона при воздействии звукового давления 1 Па при

Характеристики направленности микрофона

Каждый микрофон имеет свойство, известное как направленность . Это описывает чувствительность микрофона к звуку с разных сторон. Некоторые микрофоны улавливают звук одинаково со всех сторон, другие улавливают звук только с одного направления или определенной комбинации направлений. Типы направленности делятся на три основные категории:

  1. Всенаправленный
    Улавливает звук равномерно со всех сторон (omni означает «все» или «каждый»).
  2. Однонаправленный
    Улавливает звук преимущественно с одного направления. Сюда входят кардиоидные и гиперкардиоидные микрофоны (см. Ниже).
  3. Двунаправленный
    Улавливает звук с двух противоположных сторон.

Чтобы помочь понять характеристики направленности конкретного микрофона, руководства пользователя и рекламные материалы часто включают графическое представление направленности микрофона. Этот график называется диаграммой направленности .Ниже приведены некоторые типичные примеры.

всенаправленный

Улавливает звук одинаково со всех сторон.

Использование: Улавливание окружающего шума; Ситуации, когда звук идет со многих сторон; Ситуации, когда положение микрофона должно оставаться неизменным во время движения источника звука.

Примечания:

  • Хотя всенаправленные микрофоны очень полезны в правильной ситуации, улавливание звука со всех сторон обычно не то, что вам нужно.Всенаправленный звук является очень общим и несфокусированным — если вы пытаетесь уловить звук от определенного объекта или области, он, вероятно, будет подавлен другим шумом.

Кардиоидная

Кардиоид означает «в форме сердца», что является типом диаграммы направленности, которую используют эти микрофоны. Звук улавливается в основном спереди, но в меньшей степени — с боков.

Использование: Усиление звука в направлении, в котором направлен микрофон, оставляя при этом некоторую свободу для движения микрофона и окружающего шума.

Примечания:

  • Кардиоидный микрофон — очень универсальный микрофон, идеально подходящий для общего использования. Портативные микрофоны обычно кардиоидные.
  • Существует множество вариантов кардиоидного рисунка (например, гиперкардиоидный рисунок ниже).

Гиперкардиоид

Это преувеличенная версия кардиоидного рисунка. Он очень направлен и подавляет большинство звуков сбоку и сзади. Из-за длинной тонкой конструкции гиперкардиоидов их часто называют микрофонами-дробовиками.

Использование: Изоляция звука от объекта или направления при сильном окружающем шуме; Улавливание звука от объекта на расстоянии.

Примечания:

  • Благодаря удалению всего окружающего шума однонаправленный звук иногда может быть немного неестественным. Это может помочь добавить незаметную звуковую кровать от другого микрофона (то есть постоянный фоновый шум на низком уровне).
  • Вы должны быть осторожны, чтобы звук был стабильным. Если микрофон не будет направлен на объект, вы потеряете звук.
  • Ружья могут иметь зону повышенной чувствительности непосредственно сзади.

Двунаправленный

Использует шаблон в виде восьмерки и улавливает звук одинаково с двух противоположных направлений.

Использование: Как вы понимаете, существует не так много ситуаций, в которых требуется такая полярная диаграмма. Один из возможных вариантов — интервью с двумя людьми, стоящими лицом друг к другу (с микрофоном между ними).

Переменная направленность

Некоторые микрофоны позволяют изменять характеристики направленности, выбирая всенаправленную, кардиоидную или дробовую диаграмму направленности.

Эту функцию иногда можно найти в микрофонах видеокамер, поскольку вы можете настроить направленность в соответствии с углом увеличения, например иметь микрофон-дробовик для длинных зумов. Некоторые модели могут даже автоматически следовать за углом зума объектива, поэтому при увеличении направленность меняется с кардиоидной на дробовик.

Хотя это кажется хорошей идеей (и иногда может быть удобно), микрофоны с переменным масштабированием не работают особенно хорошо и часто издают шум при масштабировании.Использование разных микрофонов обычно дает лучшие результаты.


Следующая страница: Импеданс микрофона

Полное руководство по микрофонам для студии звукозаписи

Прежде чем вы сможете решить, какой тип микрофона лучше всего подходит для записи вокала, гитары или какой микрофон лучше всего подходит для озвучивания, вам необходимо иметь базовое представление о различных типах микрофона. доступные микрофоны и их характеристики, и тогда вы сможете сделать разумный выбор. После того, как вы выбрали правильный микрофон, вы можете узнать, как подключить его к компьютеру в рамках настройки домашней студии звукозаписи.

Ваш выбор микрофона очень важен, независимо от того, есть ли у вас большой или маленький бюджет. Потому что микрофон является источником вашего записанного сигнала. Это первое звено в сети вашей домашней студии звукозаписи. Если сигнал искажен, зашумлен или окрашен в тон, вы столкнетесь с любыми недостатками на протяжении всего процесса записи. Намного лучше в первую очередь получить микрофон правильного типа и правильно его расположить!

Но есть большая проблема — особенно если вы новичок в записи.И в том, что в спецификациях микрофонов много технических терминов и сложных графиков. Поэтому, если вы пытаетесь выбрать правильный тип микрофона для конкретной ситуации записи, вы легко можете быть очень перегружены.

Моя цель в этом посте — подробно рассказать о различных типах микрофонов, с которыми вы столкнетесь, а также обо всех технических терминах, которые вы увидите. Надеюсь, это будет полезный справочник — хотя информации довольно много, так что возьмите кофе и приступим!

Во-первых, вот краткое общее описание различных типов микрофонов, с которыми вы можете столкнуться.

Типы микрофонов: обзор

Итак, теперь мы рассмотрели (подробно!) Все спецификации и технические термины, которые вы можете найти, давайте вернемся к различным типам доступных записывающих микрофонов.

Конденсаторный микрофон с большой диафрагмой

Это конденсаторный микрофон, обычно с боковой адресацией (направьте источник звука сбоку от микрофона), с диафрагмой диаметром 1 дюйм или больше. Как правило, он имеет очень хорошую низкочастотную характеристику и низкий уровень собственного шума. Конденсаторные микрофоны с большой диафрагмой обычно используются для студийного вокала и акустических инструментов, таких как акустическая гитара.Щелкните здесь, чтобы увидеть сравнение всех лучших конденсаторных микрофонов с большой диафрагмой.

Конденсаторный микрофон с маленькой диафрагмой

Это стержневой или «карандашный» кардиоидный конденсаторный микрофон, обычно с адресацией на конец (направьте источник звука на конец), а диаметр диафрагмы составляет менее 1 дюйма. Конденсаторные микрофоны с маленькой диафрагмой обычно обладают хорошей переходной характеристикой и детализацией, что делает их хорошим выбором для акустических инструментов, особенно тарелок, акустической гитары и фортепиано.

Динамический инструмент Микрофон

Это динамический микрофон в форме палочки с адресацией конца.Хотя у него может быть пологая кривая отклика, он обычно имеет пик присутствия и некоторый спад на низких частотах, чтобы предотвратить «гулкость» при использовании вблизи. Динамический инструментальный микрофон часто используется на барабанах и гитарных усилителях. Узнайте больше о лучших динамических микрофонах для студийной и концертной записи.

Микрофон для живого вокала

Микрофон для живого вокала — это однонаправленный микрофон в форме рожка для мороженого с большой решеткой, используемой для уменьшения хлопков при дыхании. Он может быть конденсаторного, динамического или ленточного типа и обычно имеет пик присутствия и некоторый спад на низких частотах.

Ленточный микрофон

Ленточный микрофон может иметь боковую или торцевую адресацию. Обычно он используется везде, где требуется теплый, плавный тон (иногда со сниженными высокими частотами).

Микрофон поверхностного слоя

Микрофоны этого типа предназначены для использования на поверхностях. Вы можете приклеить их к нижней части крышки пианино или прикрепить к стене, чтобы создать атмосферу комнаты. Их можно использовать на жестких перегородках между инструментами или на панелях, чтобы сделать микрофоны направленными.

Граничный микрофон имеет мини-конденсаторный микрофонный капсюль, установленный очень близко к отражающей звуковой пластине или границе.Благодаря конструкции граничный микрофон улавливает прямой и отраженный звук одновременно, синфазно на всех частотах. Таким образом, вы получаете плавный отклик без отмены фаз. Обычный микрофон у поверхности звучит «цветным». Пограничный микрофон на поверхности звучит более естественно.

Другими преимуществами являются широкая, плавная частотная характеристика без фазовых шумов, отличная четкость и охват, а также одинаковое качество звука в любом месте микрофона. Схема захвата полусферическая или полусферическая.Звуковые граничные микрофоны имеют полукардиоидную или полусуперкардиоидную диаграмму направленности. Они отлично подходят для размещения на столе для переговоров или на краю сцены для записи спектаклей или мюзиклов.

Миниатюрный микрофон

Мини-конденсаторные микрофоны могут быть прикреплены к ободам барабанов, флейтам, рожкам, акустическим гитарам, скрипкам и т. Д. Их качество звука может быть таким же хорошим, как у больших студийных микрофонов, а цена относительно невысока. С помощью этих крошечных микрофонов вы можете создать группу на концерте, не загромождая сцену микрофонными стойками, или вы можете подключить к ударной установке два или три таких микрофона.Хотя вы потеряете индивидуальный контроль над каждым барабаном в миксе, если вы сделаете это, стоимость будет ниже, чем покупка полной ударной установки, и звук будет довольно хорошим с некоторым усилением низких и высоких частот. По сравнению с большими микрофонами, мини-микрофоны, как правило, имеют больше шума (шипение) в условиях удаленного микрофона, поэтому их действительно лучше использовать вблизи.

Петличный микрофон — это мини-микрофон, который надевается на лацкан куртки, галстук или шарф для записи речи диктора или лектора. Они также идеально подходят для записи вокала хорошего качества при создании видео с говорящими головами и, следовательно, пользуются огромной популярностью среди пользователей YouTube и создателей видеоконтента.

Стереомикрофон

Стереомикрофон содержит два направленных микрофонных капсюля в одном корпусе для удобной стереозаписи. Просто поместите микрофон на подходящем расстоянии и высоте от источника звука, и вы получите стерео запись.

Поскольку между микрофонными капсюлями нет промежутка, между их сигналами также нет задержки или сдвига фазы. Совпадающие стереомикрофоны являются моносовместимыми — частотная характеристика одинакова в моно и стерео — потому что нет фазового подавления, если 2 канала объединены в один.

Цифровой микрофон

Этот конденсаторный микрофон имеет встроенный аналого-цифровой преобразователь, поэтому он выводит цифровой сигнал, невосприимчивый к шуму.

Цифровые микрофоны обычно имеют боковую адресацию, большую диафрагму, ровный отклик и очень низкий уровень собственного шума.

Головной микрофон

Этот микрофон используется для живых выступлений или иногда для конференций. Это небольшой конденсатор, который надевается на голову, всенаправленный или однонаправленный. Это дает исполнителю свободу передвижения по сцене.

USB-микрофон

USB-микрофоны бывают разных типов и обличий, и для многих они стали идеальным микрофоном для домашней студии звукозаписи для любого человека с ограниченным бюджетом, поскольку для записи непосредственно на вашем компьютере не требуется никакого дополнительного оборудования. Вы можете получить USB-микрофоны, которые хорошо работают на Mac, ПК и iPad. Они просты в использовании (в основном это plug and play) и очень портативны.

Вы можете узнать больше о том, что такое USB-микрофон и как выбрать USB-микрофон, в других наших публикациях.

Углубленный технический взгляд на типы микрофонов

А теперь давайте вернемся к основам. Что такое микрофон? Как это в основном работает? По сути, это преобразователь, то есть он преобразует одну форму энергии в другую. В частности, микрофон преобразует звук в электрический сигнал. Затем вы можете усилить и изменить этот сигнал, а для компьютерной записи преобразовать его в цифровой сигнал.

Типы преобразователей

Микрофоны для записи можно разделить на три типа, в зависимости от того, как они преобразуют звук в электрический сигнал, и эти термины могут быть вам уже знакомы: динамический, ленточный или конденсаторный.

В динамическом микрофоне катушка с проволокой, прикрепленная к диафрагме, подвешена в магнитном поле. Когда звуковые волны вызывают вибрацию диафрагмы, катушка вибрирует в магнитном поле и генерирует электрический сигнал. Вот почему иногда можно встретить динамический микрофон, называемый микрофоном с подвижной катушкой. Динамические микрофоны, как правило, менее чувствительны, но более надежны.

В ленточном микрофоне тонкая металлическая фольга или лента подвешена в магнитном поле, и звуковые волны заставляют ленту вибрировать, генерируя электрический сигнал.

Конденсаторный микрофон имеет проводящую диафрагму и металлическую заднюю пластину, расположенные близко друг к другу. Они заряжаются статическим электричеством, образуя 2 пластины конденсатора. Когда звуковые волны ударяются о диафрагму, она вибрирует. Это меняет расстояние между пластинами. Затем это изменяет емкость и генерирует сигнал, аналогичный входящей звуковой волне. Из-за меньшей массы диафрагмы и более высокого демпфирования конденсаторный микрофон реагирует быстрее, чем динамический микрофон, и поэтому он более чувствителен с большей частотной характеристикой.

Есть два типа конденсаторных микрофонов: настоящий конденсаторный и электретный конденсаторный.

В настоящем конденсаторном микрофоне диафрагма и задняя пластина заряжаются напряжением от цепи, встроенной в микрофон.

В электретном конденсаторном микрофоне диафрагма и задняя пластина заряжаются электретным материалом в диафрагме или на задней пластине. Они могут звучать одинаково хорошо, хотя некоторые инженеры предпочитают настоящие конденсаторы, которые, как правило, стоят дороже.

Если вы новичок, не волнуйтесь слишком сильно.Потратьте достаточно, чтобы получить хороший результат записи и сначала записать несколько треков, а не слишком зацикливаться на том, что является лучшим микрофоном для профессионального звукорежиссера студии звукозаписи! Давайте перейдем к рассмотрению некоторых технических характеристик, которые вы увидите при покупке микрофонов, и разберемся с потоком цифр и жаргона, который вам встретят.

Фантомное питание / внешнее питание

Вам необходимо знать, что для работы конденсаторного микрофона требуется источник питания, например аккумулятор или фантомное питание.Учтите, что если вы решите приобрести конденсаторный USB-микрофон, то питание будет подаваться через USB, так что вам не о чем беспокоиться.

Фантомное питание составляет от 12 до 48 В постоянного тока, подаваемого на контакты 2 и 3 разъема микрофона через 2 равных резистора. Микрофон получает фантомное питание и передает аудиосигналы по одним и тем же двум проводам. Многие аудиоинтерфейсы и микшерные пульты подают фантомное питание на свои входные разъемы микрофона. Вы просто подключаете микрофон к микшеру или аудиоинтерфейсу с фантомным питанием для питания микрофона.

Динамические и ленточные микрофоны не нуждаются в блоке питания. Вы можете подключить эти типы микрофонов к фантомному источнику питания без повреждений, если любой сигнальный проводник случайно не закорочен на корпус микрофона.

Фантомное питание — важный фактор при выборе интерфейса записи звука для вашего компьютера. Для максимальной совместимости выберите микрофон с фантомным питанием, который будет работать с любым микрофоном. НО, если у вас ограниченный бюджет и вы уже знаете, что будете использовать только динамический микрофон для записи, тогда вы можете сэкономить и купить интерфейс без него.

На этой диаграмме показан вид в разрезе типичного динамического вокального микрофона и конденсаторного инструментального микрофона для сравнения.

Краткое описание общих характеристик каждого типа преобразователя

Обратите внимание: если вы прочитаете, технические термины, используемые ниже, будут объяснены более подробно!

Конденсатор:

  • Широкий, плавный частотный диапазон
  • Детальный звук, расширенные высокие частоты
  • Тип Omni имеет отличную низкочастотную характеристику
  • Переходные атаки звучат четко и ясно
  • Отлично подходит для акустических инструментов, тарелок и студийного вокала
  • Узнайте больше о лучших конденсаторных микрофонах здесь

Dynamic:

  • Обычно имеет более грубую частотную характеристику, но все же вполне пригоден для использования
  • Прочный и надежный
  • Устойчив к жаре, холоду и высокой влажности, поэтому более надежен, чем конденсатор
  • Обеспечивает высокую громкость без искажений — идеально подходит для живого вокала
  • Предпочтительно для гитарных усилителей и барабанов
  • Подходит для деревянных духовых и медных духовых инструментов — снимает остроту
  • Узнайте больше о лучших динамических микрофонах

Ribbon :

  • Теплый, ровный тон
  • Деликатный
  • Дополняет цифровую запись. y хорошо

Есть исключения из вышеперечисленного.Некоторые динамики имеют широкий диапазон и плавную частотную характеристику. А некоторые конденсаторы прочные и выдерживают высокие уровни звукового давления (SPL = максимальное звуковое давление, с которым микрофон может справиться до того, как он начнет искажаться или выйдет из строя)

Главное, когда вы сравниваете микрофоны, чтобы решить, какой из них лучше для вас, проверьте спецификации и сравните числа, чтобы облегчить выбор.

Существуют не только разные типы микрофонов, но и различия в спецификациях микрофонов одного типа, поэтому давайте посмотрим на некоторые термины, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, и что именно они означают.

Диаграмма направленности (также называемая диаграммой направленности)

Микрофоны различаются по способу реакции на звуки, исходящие с разных направлений. Всенаправленный микрофон одинаково чувствителен к звукам, идущим со всех сторон.

Однонаправленный микрофон наиболее чувствителен к звуку, поступающему с одного направления — перед микрофоном, но смягчает звуки, поступающие сбоку или сзади.

Двунаправленный микрофон наиболее чувствителен к звукам, идущим с двух направлений — спереди и сзади микрофона — и отклоняет звуки, поступающие с боков (иногда это называют шаблоном восьмерки).

Чтобы пойти еще глубже, есть 3 типа однонаправленных диаграмм направленности: кардиоидный, суперкардиоидный и гиперкардиоидный. Это громкие слова для объяснения относительно простой концепции.

Если вы говорите в кардиоидный микрофон со всех сторон, ваш воспроизводимый голос будет наиболее громким, когда вы говорите в переднюю часть микрофона, и самым тихим, когда вы говорите в заднюю часть микрофона.

Супер- и гиперкардиоидные микрофоны отклоняют звук с боков сильнее, чем стандартные кардиоидные. Они БОЛЕЕ направленные, но они улавливают больше звука сзади, чем кардиоидный микрофон.

Диаграмма направленности микрофона (или диаграмма направленности) представляет собой график его чувствительности в зависимости от угла, под которым в него входит звук. Вы увидите диаграмму направленности на полярной миллиметровой бумаге. Чувствительность отображается как расстояние от начала координат. Вот схемы того, как выглядят эти схемы звукоснимателей:

Опять же, когда вы пытаетесь выбрать микрофон, вы найдете эти графики на сайте производителя, чтобы вы могли сравнить разные типы. И вы увидите маленькие диаграммы этих диаграмм направленности на микрофонах, чтобы показать их полярную диаграмму.

Некоторые микрофоны даже имеют переключаемый шаблон, что делает их очень универсальными. Переключатель обычно помечен мини-диаграммами, подобными приведенным выше — так что, надеюсь, теперь вы поймете, что означает каждая из них!

Сводка различных полярных диаграмм

Всенаправленный:

  • Всесторонний датчик
  • Максимальный захват реверберации помещения
  • Не большая изоляция, если вы не закрываете микрофон
  • Низкая чувствительность к ‘хлопкам’ (взрывным звукам и дыханию звуков)
  • Низкий уровень шума при работе
  • Отсутствие усиления низких частот (он же эффект близости)
  • Расширенный низкочастотный отклик в всенаправленных конденсаторных микрофонах, настолько хорош для органа или бас-барабана
  • Обычно более низкая стоимость

Однонаправленный ( кардиоидный, гипер- и суперкардиоидный)

  • Выборочная диаграмма направленности
  • Отражение акустики помещения, фонового шума и утечки
  • Хорошая изоляция — такое приличное разделение между дорожками
  • Подъем низких частот (т.е. больший эффект близости — кроме микрофонов с отверстиями в ручке)
  • Лучшее усиление до обратной связи в системе звукоусиления
  • Используется для совпадения t или почти совпадающее стереомикрофон

Кардиоидный

  • Широкоугольный захват источников звука перед микрофоном
  • Максимальное отражение звука, приближающегося к задней части микрофона
  • Чувствительность по бокам примерно на 6 дБ ниже, от 15 до На 25 дБ ниже чувствительность сзади

Суперкардиоид

  • Подходит для микрофона на сцене — Максимальная разница между датчиком передней полусферы и датчиком задней полусферы
  • Больше изоляции, чем у кардиоидного
  • Меньше чувствительности реверберации, чем у кардиоида
  • Около 8.На 7 дБ меньше чувствительность по бокам, 2 зоны наименьшего захвата при 125 градусах спереди

Гиперкардиоид

  • Максимальное боковое отклонение источника звука
  • Максимальная изоляция — меньше реверберации, утечки, обратной связи и фонового шума
  • О На 12 дБ ниже чувствительность по бокам, 2 зоны наименьшего поглощения под 110 градусами спереди

Двунаправленный (Рисунок 8)

  • Передний и задний звукосниматели, боковой звук подавлен. Идеально подходит для вокальных групп, состоящих из двух частей, или для интервью за столом.
  • Подходит для стереомикрофона Blumlein (когда вы пересекаете 2 двунаправленных микрофона под углом 90 градусов)

В хорошем микрофоне диаграмма направленности должна быть примерно одинаковой в диапазоне от 200 Гц до 10 кГц — иначе вы можете услышать вне оси окраска (это означает, что микрофон будет иметь разное качество звука на оси и вне ее). Микрофоны с большой диафрагмой, как правило, имеют более смещенную от оси окраску, чем микрофоны с маленькой диафрагмой.

Ленточные микрофоны бывают двунаправленными или гиперкардиоидными. Конденсаторные и динамические микрофоны можно найти с любой полярностью (за исключением того, что у вас не может быть двунаправленной динамики).

Обратите внимание, что форма микрофона не указывает на диаграмму направленности.

Еще один термин, который вы можете встретить: если микрофон адресован к концу, вы направите конец микрофона на источник звука. Если микрофон имеет боковую адресацию, вы направляете боковую часть микрофона на источник звука.

Граничные микрофоны, устанавливаемые на поверхность, имеют структуру наполовину всенаправленную (полусферическую), наполовину суперкардиоидную или наполовину кардиоидную (очень похожую на яблоко, разрезанное пополам через ножку). Крепление по краю делает микрофон более направленным, поэтому он улавливает меньше акустики комнаты.

Частотная характеристика

Это то, что вы всегда будете видеть в спецификациях микрофонов, поэтому давайте рассмотрим их более подробно. В основном частотная характеристика — это диапазон частот, которые микрофон воспроизводит на одинаковом уровне (с небольшим допуском). Ниже приводится список инструментов и частотная характеристика микрофона, необходимая для записи с высокой точностью. Конечно, вы можете добиться более широкого диапазона отклика, но не ищите меньшего!

  • Большинство инструментов: от 80 Гц до 15 кГц
  • Басовые инструменты: от 40 Гц до 9 кГц
  • Медные духи и вокал: от 80 Гц до 12 кГц
  • Фортепиано: от 40 Гц до 12 кГц
  • Тарелки и некоторые перкуссии: 300 Гц до 15 или 20 кГц
  • Оркестровая или симфоническая полоса: от 40 Гц до 15 кГц

Попробуйте использовать микрофон с откликом, который спад ниже самой низкой основной частоты инструмента, который вы хотите записать.

Например, частота нижней струны E-String на акустической гитаре составляет около 82 Гц. Микрофон, используемый на акустической гитаре, должен снижаться ниже этой частоты, чтобы избежать улавливания низкочастотного шума, такого как грохот проезжающего транспорта. Некоторые микрофоны имеют встроенный переключатель низких частот. Другой вариант — отфильтровать низкие частоты на вашем микшере.

В характеристиках микрофона часто можно встретить график частотной характеристики. Это показывает выходной уровень микрофона в дБ на различных частотах.Выходной уровень на частоте 1 кГц помещается на линии 0 дБ на графике, а уровни на других частотах отображаются на столько децибел выше или ниже этого эталона.

Форма кривой отклика показывает, как микрофон звучит на определенном расстоянии от источника звука. Если расстояние не указано, можно предположить, что оно составляет около 2–3 футов. Итак, микрофон с широким плоским откликом воспроизводит основные частоты и гармоники в той же пропорции, что и источник звука. На таком расстоянии будет получено точное и естественное воспроизведение.

Если вы видите «пик присутствия» — т. Е. Кривая идет вверх — примерно на 5–10 кГц, тогда микрофон будет звучать более четко и четко, поскольку он подчеркивает высшие гармоники. Вы можете увидеть этот тип ответа, называемый «адаптированный» или «контурный». Он популярен для гитарных усилителей и ударных, потому что добавляет удар и подчеркивает атаку. Это также может быть полезно для оптимальной разборчивости речи.

Некоторые микрофоны поставляются с адаптером усиления присутствия, который удобен, если вы хотите, чтобы один микрофон выполнял несколько задач.

У некоторых микрофонов есть переключатели, которые изменяют их частотную характеристику — например, фильтр высоких частот.

Эффект близости

Большинство однонаправленных и двунаправленных микрофонов усиливают басы при использовании в пределах нескольких дюймов от источника звука. Вы, наверное, слышали, что когда вокалист поет прямо в микрофон, звук становится очень басовитым. Это известно как эффект близости, когда происходит усиление низких частот, связанное с размещением микрофона. Вы часто будете видеть эффект близости, нанесенный на кривую частотной характеристики, чтобы продемонстрировать эффект микрофона с очень близкого расстояния.

Теплота, создаваемая эффектом близости, придает барабанам приятную полноту. Но обычно, если вы поместите микрофон слишком близко, вы получите неестественный гулкий или басовый звук инструмента или голоса, улавливаемого микрофоном. Это обычная проблема, если, например, вы помещаете микрофон слишком близко к звуковому отверстию акустической гитары.

Некоторые микрофоны, известные как типы с несколькими D или переменными D, предназначены для уменьшения эффекта близости. Эти типы имеют отверстия или прорези в ручке микрофона.

Некоторые микрофоны имеют переключатель спада низких частот для компенсации усиления низких частот. Или вы можете использовать эквалайзер микшера, чтобы убрать лишние басы, пока они не станут более естественными. Таким образом вы также уменьшаете утечку низких частот, улавливаемую микрофоном.

Омни микрофоны, кстати, не имеют эффекта близости и звучат одинаково по тональности на любом расстоянии. Стоит вспомнить.

Размещение микрофона может сильно повлиять на качество записываемого звука. Таким образом, вы не можете гарантировать естественный звук с микрофоном с плоским откликом, потому что его размещение имеет эффект.Другими словами, при выборе микрофона вы можете проверить характеристики частотной характеристики, но затем вам придется поэкспериментировать, чтобы убедиться, что вы добились желаемого эффекта.

Импеданс (Z)

Импеданс — это эффективное выходное сопротивление микрофона на частоте 1 кГц. Импеданс микрофона от 150 до 600 Ом низкий. 1000-4000 Ом — это среднее значение, а около 25 кОм — высокое.

Всегда выбирайте микрофон с низким сопротивлением. Затем вы можете использовать более длинные микрофонные кабели, не создавая шума и не теряя высоких частот.Входное сопротивление микрофонного входа микшера составляет около 1500 Ом. Если бы у него был такой же импеданс, что и у микрофона, около 250 Ом, микрофон «загрузился бы» при подключении.

Погрузка микрофона приводит к потере уровня, искажениям или тонкому звучанию. Чтобы предотвратить это, микрофонный вход имеет сопротивление намного выше, чем у микрофона. Но это все еще называется входом с низким Z.

Максимальный SPL (уровень звукового давления)

Уровень звукового давления (SPL) — это мера интенсивности звука — или громкости, если хотите.Самый тихий звук, который мы слышим, порог слышимости составляет 0 дБ SPL. Нормальный разговор на расстоянии около 1 фута измеряется примерно 70 дБ SPL. Громкий звук начинает казаться болезненным при уровне звукового давления выше 120 дБ.

Итак, если вы смотрите на характеристики микрофона и максимальное звуковое давление указано как 125 дБ SPL, это означает, что микрофон начинает искажаться, когда источник звука выдает 125 дБ SPL на микрофон. Максимальный уровень звукового давления 120 дБ — это хорошо, 135 дБ — очень хорошо, а 150 дБ — отлично.

Динамические микрофоны не искажают звук даже при очень громких звуках.Вы можете найти такие же хорошие конденсаторы. У некоторых микрофонов есть пэд, который можно включить, чтобы предотвратить искажения в схеме микрофона. Но поскольку микрофонная площадка снижает отношение сигнал / шум (S / N), используйте ее только в том случае, если микрофон искажает.

Чувствительность

Это измерение показывает, какое выходное напряжение выдает микрофон при определенном SPL. Высокочувствительные микрофоны выдают более сильный сигнал (более высокое напряжение), чем низкочувствительные микрофоны, когда каждый из них подвергается одинаково громкому звуку.

Если вы используете микрофон с низкой чувствительностью, вам понадобится большее усиление микшера — и это может привести к большему шуму. Поэтому, если вы хотите записать тихую музыку на расстоянии (например, классическая гитара, струнный квартет), используйте микрофон с высокой чувствительностью, чтобы подавить шум микшера. Когда вы записываете громкую музыку или приближаетесь к микрофону, чувствительность имеет меньшее значение, потому что уровень сигнала микрофона выше минимального уровня шума микшера. Другими словами, отношение сигнал / шум высокое. (Сигнал к шуму). Типичные значения чувствительности:

  • Конденсатор: 5.6 мВ / Па (высокая чувствительность)
  • Динамический: 1,8 мВ / Па (средняя чувствительность)
  • Ленточный или малый динамический: 1,1 мВ / Па (низкая чувствительность)

Чем громче ваш источник звука, тем выше напряжение сигнала микрофон тушит. Таким образом, очень громкий инструмент, такой как бас-барабан или гитарный усилитель, может заставить микрофон генерировать сигнал, достаточно сильный, чтобы перегрузить микрофонный предусилитель в вашем микшере. Вот почему многие микшеры имеют пэды или регуляторы входного усиления для предотвращения перегрузки предусилителя из-за горячих микрофонных сигналов.Большинство аудиоинтерфейсов также имеют входное усиление на предусилителях.

Self-Noise

Собственный шум или эквивалентный уровень шума — это электрический шум или шипение, производимое микрофоном. Это дБSPL источника звука, который будет производить такое же выходное напряжение, что и шум.

Когда вы видите характеристики собственного шума, они обычно являются A-взвешенными. Это означает, что шум был измерен с помощью фильтра, который позволяет более точно коррелировать измерения со значением раздражающего воздействия. Фильтр понижает низкие и высокие частоты, чтобы имитировать частотную характеристику уха.

Так что же означают цифры?

А-взвешенный собственный шум 14 дБУЗД или меньше — отличный (тихий). 21dBSPL — это очень хорошо, 28 dBSPL — это хорошо, 35 dBSPL — это приемлемо, но недостаточно для качественной записи. Так что чем меньше число, тем лучше.

Динамический микрофон не имеет активной электроники для генерации шума, поэтому он имеет очень низкий уровень собственного шума (шипение) по сравнению с конденсаторным микрофоном. Вот почему, если вы посмотрите спецификации динамического микрофона, в нем обычно не указывается собственный шум.

Отношение сигнал / шум (S / N)

Это разница в децибелах между чувствительностью микрофона и его собственным шумом. Чем выше SPL источника звука на микрофоне, тем выше отношение сигнал / шум. Так что, учитывая уровень звукового давления 94 дБ, соотношение сигнал / шум 74 дБ является превосходным; 64 дБ — это хорошо. Чем выше соотношение сигнал / шум, тем чище и меньше шума сигнал и тем больше «досягаемость» микрофона.

Reach — это четкое улавливание тихих далеких звуков за счет высокого отношения сигнал / шум. Вы не увидите диапазона, указанного в каких-либо таблицах данных для микрофонов, потому что любой микрофон может уловить источник звука на любом расстоянии, если этот звук достаточно громкий.Даже дешевый микрофон может уловить удар грома за несколько миль!

Полярность

Это полярность электрического выходного сигнала и акустического входного сигнала. Стандартным является «контакт 2 горячий». Это означает, что микрофон создает положительное напряжение на контакте 2, а на контакте 3, когда звуковое давление толкает диафрагму внутрь, т.е. положительное давление.

Вы должны быть очень осторожны, когда ваши микрофонные кабели не перепутают полярность. На обоих концах каждого кабеля проводка должна иметь контакт 1 экрана; контакт 2 красный, контакт 3 белый или черный.ЛИБО проводка на обоих концах должна иметь контакт 1 — экран, контакт 2 — белый, контакт 3 — черный.

Если некоторые кабели микрофонов имеют правильную полярность, а некоторые — наоборот, и вы микшируете микрофоны в моно, то низкие частоты могут исчезнуть.

Идеальный первый микрофон для домашней студии звукозаписи

В этой статье вы рассмотрели много вопросов! Теперь у вас должна быть фантастическая возможность сравнить характеристики всех существующих микрофонов. Но если вы покупаете свой первый микрофон, какой лучше всего подходит для домашней студии звукозаписи?

Для домашней студии первый выбор , вероятно, должен быть кардиоидный конденсаторный микрофон с плоской частотной характеристикой.Этот тип микрофона особенно хорош для студийного вокала, тарелок, ударных и акустических инструментов и является хорошим универсальным инструментом. Вы можете получить версию USB или стандартный микрофон для использования с аудиоинтерфейсом. Узнайте, какие из конденсаторных микрофонов являются лучшими, нажав здесь.

Помните, что для работы конденсаторного микрофона требуется источник питания. Некоторые из них имеют питание от батареи или двойное питание, но для большинства потребуется фантомное питание. Многие аудиоинтерфейсы имеют переключатель фантомного питания, так что теперь, когда вы об этом знаете, это не должно быть проблемой.

Если вы покупаете конденсаторный USB-микрофон, то вам не нужно беспокоиться о проблеме фантомного питания. USB-микрофоны питаются от USB.

Ваш второй выбор Микрофон для домашней студии — кардиоидный динамический микрофон с пиком присутствия в частотной характеристике. Это хорошо для гитарных усилителей и ударных. (Какой динамический микрофон самый лучший? Щелкните здесь, чтобы сравнить динамические микрофоны во всех ценовых категориях)

Почему кардиоидный микрофон лучше всенаправленного для вашей домашней студии звукозаписи? Поскольку этот шаблон звукоснимателя отклоняет утечку, фоновый шум и комнатную реверберацию, которые почти наверняка будут в вашей домашней студии — хотя вы можете использовать акустическую обработку, чтобы смягчить это.

Всенаправленный микрофон может быть очень хорошим, однако, если вы поднесете его достаточно близко. Омни-микрофоны также имеют тенденцию обеспечивать более естественный звук при более низкой стоимости и не имеют эффекта близости.

Кто-то скажет, что если у вас совсем нет бюджета на обслуживание комнаты, то лучше выбрать динамический микрофон. Тем не менее, я обнаружил, что, прикрепив пару одеял и используя пару хорошо расположенных акустических панелей, вы можете сделать очень хорошую домашнюю запись с конденсаторным микрофоном, и вы получите выгоду от повышенной чувствительности.Итак, моим первым микрофоном был конденсаторный. Но если у вас есть проблемы с акустикой в ​​пространстве для записи, вы можете получить более быстрые и лучшие результаты с динамическим микрофоном.

Ваш выбор будет зависеть от вашего бюджета и вашей основной цели записи, а также от того, где вы собираетесь делать большую часть своих записей.

Ваш первый микрофон: простой вариант

Наконец, если вы начинаете с нуля и у вас нет записывающего оборудования, вы могли бы сделать лучше, чем купить универсальный комплект для студии звукозаписи.Прелесть в том, что вы получите ВСЕ оборудование, необходимое для начала записи, включая микрофон хорошего качества и интерфейс записи. Таким образом, все оборудование будет легко настроить. И вы можете начать изучать, как легко делать записи дома.

Хотите узнать больше о записи?

Нашли это полезным? Пожалуйста, поделитесь …

Динамический вокальный микрофон

  • Интегрированные системы
  • Туризм и события
  • Музыкантов
  • Прослушивание
Выберите свой интерес
  • Товары
  • Поддержка
  • Обнаружить
  • Компания
  • Страны
Переключить навигацию
  • Международный
  • Где купить
Переключить навигацию
  • Товары
    • По заявке
    • Микрофоны
    • Беспроводной
    • Мониторинг
    • Наушники
    • Наушники
    • Программного обеспечения
    • Конференция и обсуждение
    • DSP, микшеры и сетевые интерфейсы
    • DJ & Фоно
    • Аксессуары
  • Поддержка
    • Дистрибьюторам
    • обслуживание
    • Загрузки
    • Технический портал
    • Прошивка
    • часто задаваемые вопросы
    • Shure Audio Institute
    • Гарантия
    • Защита от подделок
    • Продукты, снятые с производства
  • Обнаружить
    • Примеры из практики
    • Образовательные
    • События
    • Истории и идеи
    • Художники и инженеры
    • Подкаст сигнального пути
  • Компания
    • История Shure
    • О Shure
    • Окружающая среда
    • Карьера
    • Партнеры
    • Свяжитесь с нами!
    • Нажмите
    • Офисы Shure
  • Страны
      • Международный
      • Где купить
    • Товары
    • Микрофоны
    • SM58

    Исследовать

    доля
    • Facebook

    ТЕХНИКА ДЛЯ МИКРОФОНА — Скачать PDF бесплатно

    1 Образовательное издание Shure УСИЛЕНИЕ МИКРОФОНОВ

    2

    3 Содержание Техника использования микрофона Введение… 4 Характеристики микрофона … 5 Характеристики музыкальных инструментов Акустические характеристики Размещение микрофона Способы использования стереомикрофона Руководство по выбору микрофона Глоссарий Живой звук 3

    4 Введение Микрофонная техника (выбор и размещение микрофонов) имеет большое влияние на качество звука в системе усиления звука. Для восстановления музыкальных инструментов существует несколько основных целей микрофонных технологий: максимальное улавливание подходящего звука от желаемого инструмента, минимизация улавливания нежелательного звука от инструментов или других источников звука и обеспечение достаточного усиления. -Обратная связь.Подходящий звук от желаемого инструмента может означать либо естественный звук инструмента, либо какое-то конкретное качество звука, соответствующее применению. Нежелательный звук может означать прямой или окружающий звук от других расположенных поблизости инструментов или просто сценический и фоновый шум. Достаточная обратная связь по усилению означает, что нужный инструмент усиливается на требуемом уровне без звона или обратной связи в звуковой системе. Достижение надлежащего баланса этих факторов может потребовать некоторого компромисса с каждым из них.В этом руководстве инженеры-разработчики и разработчики Shure предлагают различные методы использования микрофонов для музыкальных инструментов для достижения этих целей. Чтобы предоставить некоторую базовую информацию об этих методах, полезно понять некоторые важные характеристики микрофонов, музыкальных инструментов и акустики. Введение 4

    5 Характеристики микрофона Наиболее важными характеристиками микрофонов для живого звука являются принцип действия, частотная характеристика и направленность.Вторичными характеристиками являются их электрическая мощность и реальная физическая конструкция. Принцип работы — тип преобразователя внутри микрофона, то есть то, как микрофон улавливает звук и преобразует его в электрический сигнал. Преобразователь — это устройство, которое преобразует энергию из одного m в другой, в данном случае акустическую энергию в электрическую. Принцип работы определяет некоторые основные возможности микрофона. Два наиболее распространенных типа — это динамический и конденсаторный. В динамических микрофонах используется узел диафрагмы / звуковой катушки / магнита, который объединяет миниатюрный электрический генератор с приводом от звука.Звуковые волны ударяются о тонкую пластиковую мембрану (диафрагму), которая в ответ вибрирует. К задней части диафрагмы прикреплена небольшая проволочная катушка (звуковая катушка), которая вибрирует вместе с ней. Сама звуковая катушка окружена магнитным полем, созданным небольшим постоянным магнитом. Именно движение звуковой катушки в этом магнитном поле генерирует электрический сигнал, соответствующий звуку, улавливаемому динамическим микрофоном. Динамические микрофоны имеют относительно простую конструкцию, они экономичны и надежны.Они могут обеспечить отличное качество звука и хорошие характеристики по всем параметрам микрофона. В частности, они могут работать с чрезвычайно высокими уровнями звука: динамический микрофон практически невозможно перегрузить. Кроме того, динамические микрофоны относительно не подвержены воздействию экстремальных температур или влажности. Динамики — это тип, наиболее широко используемый в общем звукоусилении. Конденсаторные микрофоны основаны на электрически заряженном блоке диафрагма / задняя пластина, в котором установлен звукочувствительный конденсатор.Здесь звуковые волны вызывают вибрацию очень тонкой металлической или пластиковой диафрагмы с металлическим покрытием. Диафрагма монтируется непосредственно перед жесткой металлической или керамической задней пластиной с металлическим покрытием. В электрических терминах этот узел или элемент известен как конденсатор (исторически называемый конденсатором), который имеет способность накапливать заряд или напряжение. Когда элемент заряжается, электрическое поле создается между диафрагмой и опорной пластиной, пропорциональной расстоянию между ними. Изменение этого промежутка из-за движения диафрагмы относительно задней пластины создает электрический сигнал, соответствующий звуку, улавливаемому конденсаторным микрофоном.Конструкция конденсаторного микрофона должна включать некоторые приспособления для поддержания электрического заряда или поляризующего напряжения. Электретный конденсаторный микрофон имеет постоянный заряд, поддерживаемый специальным материалом, нанесенным на заднюю пластину или диафрагму. Неэлектретные типы заряжаются (поляризованы) от внешнего источника питания. Большинство конденсаторных микрофонов звукоусиления электретного типа. Все конденсаторы содержат дополнительную активную схему, позволяющую использовать электрический выход элемента с типичными микрофонными входами.Для этого необходимо, чтобы все конденсаторные микрофоны получали питание: либо от батарей, либо от фантомного питания (метод подачи питания на микрофон через сам микрофонный кабель). У конденсаторных микрофонов есть два потенциальных ограничения из-за дополнительных схем: во-первых, электроника производит небольшой шум; во-вторых, существует ограничение на максимальный уровень сигнала, с которым может справиться электроника. По этой причине в спецификации конденсаторного микрофона всегда указываются коэффициент шума и максимальный уровень звука.Однако хорошие конструкции имеют очень низкий уровень шума и обладают очень широким динамическим диапазоном. Конденсаторные микрофоны сложнее динамических и, как правило, более дорогие. Кроме того, на конденсаторы могут негативно повлиять экстремальные температуры и влажность, которые могут стать причиной их шума или временного выхода из строя. Однако конденсаторы легко могут быть изготовлены с более высокой чувствительностью и могут обеспечивать более плавный и естественный звук, особенно на высоких частотах. Ровную частотную характеристику и расширенный частотный диапазон получить в конденсаторе гораздо проще.Кроме того, конденсаторные микрофоны можно сделать очень маленькими без значительной потери диэлектрической проницаемости. 5

    6 Фантомное питание Фантомное питание — это постоянное напряжение (обычно вольт), используемое для питания электроники конденсаторного микрофона. В некоторых (неэлектретных) конденсаторах он также может использоваться для обеспечения поляризующего напряжения на самом элементе. Это напряжение подается через микрофонный кабель микшером, оснащенным фантомным питанием, или каким-либо встроенным внешним источником.Напряжение равно на контактах 2 и 3 типичного сбалансированного разъема типа XLR. Для фантомного источника 48 В, например, контакт 2 составляет 48 В постоянного тока, а контакт 3 — 48 В постоянного тока, оба по отношению к контакту 1, который является заземлением (экран). Поскольку напряжение на контактах 2 и 3 одинаково, фантомное питание не будет влиять на сбалансированные динамические микрофоны: ток не будет протекать, поскольку нет разницы напряжений на выходе. Фактически, источники фантомного питания имеют ограничение по току, которое предотвратит повреждение динамического микрофона, даже если он закорочен или неправильно подключен.Как правило, сбалансированные динамические микрофоны можно без проблем подключать к входам микшера с фантомным питанием. облегченная диафрагма конденсатора. Кроме того, динамической диафрагме требуется больше времени для остановки движения по сравнению с диафрагмой конденсатора. Таким образом, динамическая переходная характеристика не так хороша, как переходная характеристика конденсатора. Это похоже на движение двух транспортных средств: грузовика и спортивного автомобиля. У них могут быть двигатели одинаковой мощности, но грузовик весит намного больше, чем автомобиль. При изменении транспортного потока спортивный автомобиль может очень быстро ускоряться и тормозить, тогда как полуавтомобиль ускоряется и тормозит очень медленно из-за своего большего веса.Оба автомобиля следуют за общим транспортным потоком, но спортивный автомобиль лучше реагирует на резкие изменения. На фото два студийных микрофона, реагирующих на звуковой импульс, производимый электрической искрой: конденсаторный микрофон вверху, динамический микрофон внизу. Видно, что динамический микрофон реагирует на звук почти вдвое дольше. Также требуется больше времени, чтобы динамика перестала двигаться после того, как импульс прошел (обратите внимание на рябь на второй половине графика). Поскольку конденсаторные микрофоны обычно имеют лучшую переходную характеристику, чем динамические, они лучше подходят для инструментов с очень острой атакой или расширенным выходом высоких частот, таких как тарелки.Именно эта разница в переходных характеристиках приводит к тому, что конденсаторные микрофоны имеют более четкое и детальное звучание, а динамические — более мягкое и округлое. Переходный отклик Переходный отклик — это способность микрофона реагировать на быстро меняющуюся звуковую волну. Хороший способ понять, почему динамический и конденсаторный микрофоны звучат по-разному, — это понять разницу в их переходных характеристиках. Чтобы микрофон преобразовывал звуковую энергию в электрическую, звуковая волна должна физически перемещать диафрагму микрофона.Время, необходимое для этого движения, зависит от веса (или массы) диафрагмы. Например, узел диафрагмы и звуковой катушки динамического микрофона может весить до 1000 раз больше, чем диафрагма конденсаторного микрофона. Для начала движения тяжелой динамической диафрагмы требуется больше времени, чем у конденсаторной / динамической диафрагмы, фото 6

    7 Решение использовать конденсаторный или динамический микрофон зависит не только от источника звука и системы звукоусиления, но также и от физических настроек.С практической точки зрения, если микрофон будет использоваться в суровых условиях, например, в рок-н-ролльном клубе или на открытом воздухе, динамические типы будут хорошим выбором. В более контролируемой среде, такой как концертный зал или театральная постановка, конденсаторный микрофон может быть предпочтительным для многих источников звука, особенно когда требуется высочайшее качество звука. Частотная характеристика — выходной уровень или чувствительность микрофона в рабочем диапазоне от самой низкой до самой высокой частоты. Практически все производители микрофонов указывают частотную характеристику своих микрофонов в диапазоне, например, 50-15 000 Гц.Обычно это соответствует графику, показывающему уровень выходного сигнала относительно частоты. График имеет частоту в герцах (Гц) по оси абсцисс и относительный отклик в децибелах (дБ) по оси ординат. Микрофон, выходной сигнал которого одинаков на всех частотах, имеет ровную частотную характеристику. Микрофоны с плоским откликом обычно имеют расширенный частотный диапазон. Они воспроизводят множество источников звука, не изменяя и не окрашивая исходный звук. Плоская частотная характеристика. Формованная частотная характеристика. Микрофон, чей отклик имеет пики или спады в определенных частотных областях, демонстрирует сформированный отклик.Формованный отклик обычно предназначен для улучшения источника звука в конкретном приложении. Например, микрофон может иметь пик в диапазоне 2-8 кГц для повышения разборчивости живого вокала. Эта форма называется пиком присутствия или подъемом. Микрофон может также быть менее чувствительным к некоторым другим частотам. Одним из примеров является уменьшение низкочастотной характеристики (спад низких частот) для минимизации нежелательной гулкости или грохота сцены. Децибел Децибел (дБ) часто используется в электрических и акустических измерениях.Децибел — это число, которое представляет собой отношение двух значений такой величины, как напряжение. Фактически это логарифмическое соотношение, основная цель которого — масштабировать большой диапазон измерений до гораздо меньшего и более полезного диапазона. Напряжение отношения в децибелах m равно: db = 20 x log (v1 / v2), где 20 — постоянная величина, V1 — одно напряжение, V2 — другое напряжение, а log — логарифм с основанием 10. Примеры: Какова взаимосвязь в децибелы между 100 вольт и 1 вольт? db = 20 x log (100/1) db = 20 x log (100) db = 20 x 2 (логарифм 100 равен 2) db = 40 То есть 100 вольт на 40 дБ больше, чем 1 вольт.Какая связь в децибелах между вольт и 1 вольт? db = 20 x log (0,001 / 1) db = 20 x log (0,001) db = 20 x (-3) (логарифм 001 равен -3) db = -60 То есть, вольт на 60 дБ меньше 1 вольт . Точно так же: если одно напряжение равно другому, они отличаются на 0 дБ, если одно напряжение в два раза больше другого, они отличаются на 6 дБ, если одно напряжение в десять раз больше другого, они отличаются на 20 дБ 7

    8 Поскольку децибел представляет собой отношение двух значений, должно быть явное или неявное эталонное значение для любого измерения, указанного в дБ.Обычно это обозначается суффиксом к значению децибел, например: dbv (ссылка на 1 вольт, который равен 0dBV) или db SPL (ссылка на микробар, который равен уровню звукового давления 0 дБ) 1. Сравнить 2. Сжать 3. Масштаб (x 20 ) bb / aa 10 0 = = = = = 10, = 100, = 1 000 000 шкала децибел dbv или db SPL Одна из причин того, что децибел так полезен в некоторых измерениях звука, заключается в том, что эта функция масштабирования близко приближается к поведению чувствительности человеческого слуха. Например, изменение уровня звукового давления на 1 дБ — это наименьшая разница в громкости, которую можно ощутить, в то время как изменение уровня звукового давления на 3 дБ обычно заметно.Изменение уровня звукового давления на 6 дБ довольно заметно, и, наконец, изменение уровня звукового давления на 10 дБ воспринимается как вдвое громче. Направленность — чувствительность микрофона к звуку в зависимости от направления или угла, под которым идет звук. В конструкции микрофона есть несколько различных диаграмм направленности. Обычно они наносятся на диаграмму направленности для графического отображения направленности микрофона. Полярная диаграмма показывает изменение чувствительности на 360 градусов вокруг микрофона, при условии, что микрофон находится в центре, а 0 градусов представляет переднюю часть микрофона.Три основных типа направленных микрофонов: всенаправленные, однонаправленные и двунаправленные. Всенаправленный микрофон имеет одинаковый выход или чувствительность под любым углом. Угол охвата составляет 360 градусов. Всенаправленный микрофон улавливает максимальное количество окружающего звука. В ситуациях с живым звуком омни следует размещать очень близко к источнику звука, чтобы получить полезный баланс между прямым звуком и окружающим звуком. Кроме того, всенаправленное устройство не может быть направлено от нежелательных источников, таких как громкоговорители PA, которые могут вызвать обратную связь.Выбор микрофона с плоским или профильным ответом снова зависит от источника звука, звуковой системы и окружающей среды. Микрофоны с плоским откликом обычно желательны для воспроизведения таких инструментов, как акустические гитары или пианино, особенно с высококачественными звуковыми системами. Они также распространены в стереомикрофонах и удаленных звукоснимателях, когда микрофон находится на расстоянии более нескольких футов от источника звука: отсутствие пиков отклика минимизирует обратную связь и способствует более естественному звучанию.С другой стороны, микрофоны определенной формы являются предпочтительными для использования при вокале крупным планом и для некоторых инструментов, таких как барабаны и гитарные усилители, которые могут выиграть от присутствия улучшенного отклика или удара. Они также полезны для уменьшения улавливания нежелательного звука и шума за пределами частотного диапазона инструмента. Всенаправленный Однонаправленный микрофон наиболее чувствителен к звуку, идущему с одного направления, и менее чувствителен к другим направлениям. Самый распространенный тип — кардиоидный (сердцевидный) ответ.Он имеет наибольшую чувствительность при 0 градусах (по оси) и наименее чувствителен при 180 градусах (вне оси). Эффективный угол охвата или угол захвата кардиоиды составляет около 130 градусов, то есть примерно до 65 градусов от оси в передней части микрофона. Кроме того, кардиоидный микрофон улавливает только треть окружающего звука, чем всенаправленный. Однонаправленные микрофоны изолируют желаемый осевой звук как от нежелательного внешнего звука, так и от окружающего шума. 8

    9 Кардиоидный суперкардиоид Например, использование кардиоидного микрофона и гитарного усилителя, который находится рядом с ударной установкой, является одним из способов уменьшить проступание барабанов в усиленный гитарный звук.У однонаправленных микрофонов есть несколько вариаций кардиоидного рисунка. Два из них — суперкардиоидный и гиперкардиоидный. Оба шаблона предлагают более узкие передние углы захвата, чем кардиоидный (115 градусов суперкардиоидный и 105 градусов гиперкардиоидный), а также большее подавление окружающего звука. В то время как кардиоида наименее чувствительна сзади (180 градусов вне оси), наименее чувствительным является направление на 126 градусов вне оси суперкардиоида и 110 градусов гиперкардиоида. При правильном размещении они могут обеспечить более сфокусированный звукосниматель и меньше окружающего шума, чем кардиоидная диаграмма направленности, но у них есть некоторый звукосниматель непосредственно сзади, называемый задним лепестком.Отклонение сзади составляет -12 дБ для суперкардиоиды и только -6 дБ для гиперкардиоиды. Хороший кардиоидный тип имеет обратное отклонение не менее дБ. Двунаправленный микрофон имеет максимальную чувствительность как на 0 градусов (спереди), так и на 180 градусов (сзади). У него наименьший выход при углах (сторонах) 90 градусов. Угол охвата или захвата составляет всего около 90 градусов как спереди, так и сзади. У него такое же количество звукоснимателей, что и у кардиоиды. Этот микрофон можно использовать для улавливания двух противоположных источников звука, например, вокального дуэта.Хотя они редко встречаются в усилении звука, они используются в определенных стерео техниках, таких как M-S (мид-сайд). Сравнение диаграмм направленности микрофонов 9

    10 Использование диаграмм направленности для подавления нежелательных источников звука При усилении звука микрофоны часто должны располагаться в местах, где они могут улавливать непредусмотренные инструменты или другие звуки. Вот некоторые примеры: отдельные барабанные микрофоны, улавливающие соседние барабаны, вокальные микрофоны, улавливающие общий сценический шум, и вокальные микрофоны, улавливающие мониторные динамики.В каждом случае есть желаемый источник звука и один или несколько нежелательных источников звука. Выбор соответствующей диаграммы направленности может помочь добиться максимального желаемого звука и минимизировать нежелательный звук. Хотя направление максимального захвата обычно очевидно (на оси), направление наименьшего захвата зависит от типа микрофона. В частности, кардиоида наименее чувствительна сзади (на 180 градусов вне оси), в то время как суперкардиоидный и гиперкардиоидный типы фактически имеют некоторый задний датчик. Они наименее чувствительны при отклонении 125 градусов от оси и 110 градусов от оси соответственно.Например, при использовании напольных мониторов с вокальными микрофонами монитор должен быть направлен прямо на заднюю ось кардиоидного микрофона с максимальным усилением-обратной связью. Однако при использовании суперкардиоида монитор следует располагать немного в стороне (55 градусов от задней оси) для достижения наилучших результатов. Аналогичным образом, при использовании суперкардиоидных или гиперкардиоидных типов на ударных установках помните о тыльном звукоснимателе этих микрофонов и соответствующим образом наклоните их, чтобы избежать звукоснимания других барабанов или тарелок. Другие характеристики микрофона, связанные с направлением: Подавление окружающего звука — поскольку однонаправленные микрофоны менее чувствительны к внеосевому звуку, чем всенаправленные типы, они улавливают меньше общего окружающего звука или звука сцены.Для управления захватом окружающего шума следует использовать однонаправленные микрофоны, чтобы получить более чистый микс. Фактор расстояния — поскольку направленные микрофоны улавливают меньше окружающего звука, чем всенаправленные, их можно использовать на несколько больших расстояниях от источника звука, при этом достигая того же баланса между прямым звуком и фоном или окружающим звуком. Омни следует размещать ближе к источнику звука, чем юнит, примерно на половине расстояния, чтобы достичь того же баланса между прямым и окружающим звуком.Внеосевая окраска — изменение частотной характеристики микрофона, которое обычно становится все более заметным с увеличением угла прихода звука. Высокие частоты обычно теряются первыми, что часто приводит к появлению мутного внеосевого звука. Эффект близости — с однонаправленными микрофонами, басы усиливаются по мере приближения микрофона (в пределах 2 футов) к источнику звука. При использовании однонаправленных микрофонов крупным планом (менее 1 фута) помните об эффекте близости и уменьшайте низкие частоты, пока не получите более естественный звук.Вы можете (1) ослабить низкие частоты на микшере, или (2) использовать микрофон, предназначенный для минимизации эффекта близости, или (3) использовать микрофон с переключателем спада низких частот, или (4) использовать всенаправленный микрофон (который не проявляют эффекта близости). Максимальное отклонение размещения динамика монитора: кардиоидный и суперкардиоидный График эффекта близости 10

    11 Однонаправленные микрофоны могут не только помочь изолировать один голос или инструмент от других певцов или инструментов, но также могут минимизировать обратную связь, обеспечивая более высокое усиление.По этим причинам однонаправленные микрофоны предпочтительнее всенаправленных микрофонов почти во всех приложениях для усиления звука. Электрический выход микрофона обычно определяется уровнем, сопротивлением и конфигурацией проводки. Выходной уровень или чувствительность — это уровень электрического сигнала от микрофона при заданном уровне входного звука. Как правило, конденсаторные микрофоны имеют более высокую чувствительность, чем динамические. Для слабых или отдаленных звуков желателен высокочувствительный микрофон, в то время как громкие звуки или звуки крупного плана могут быть хорошо уловлены моделями с более низкой чувствительностью.Выходное сопротивление микрофона примерно равно электрическому сопротивлению его выхода: низкий импеданс Ом (низкий z) и 10 000 Ом или более высокий импеданс (высокий z). Практическая проблема заключается в том, что микрофоны с низким импедансом могут использоваться с кабелями длиной 1000 футов или более без потери качества, в то время как типы с высоким импедансом демонстрируют заметные высокочастотные потери при длине кабеля более примерно 20 футов. Наконец, конфигурация проводки микрофона может быть симметричной или несбалансированной. Симметричный выход передает сигнал по двум проводам (плюс экран).Сигналы на каждом проводе имеют одинаковый уровень, но противоположную полярность (один сигнал положительный, а другой отрицательный). Сбалансированный микрофонный вход усиливает только разницу между двумя сигналами и отклоняет любую часть сигнала, одинаковую для каждого проводника. Любой электрический шум или фон, улавливаемые симметричным (двухпроводным) кабелем, как правило, идентичны в двух проводниках и отклоняются симметричным входом, тогда как исходные сигналы одинаковой, но противоположной полярности усиливаются.С другой стороны, несимметричный микрофонный выход передает свой сигнал по одному проводнику (плюс экран), а несимметричный микрофонный вход усиливает любой сигнал на этом проводе. Такая комбинация не сможет подавить любые электрические помехи, улавливаемые кабелем. Симметричные микрофоны с низким сопротивлением рекомендуются почти для всех приложений для восстановления звука. Физическая конструкция микрофона — это его механическая и функциональная конструкция. Типы, используемые в звукоусилении, включают: портативные, головные уборы, петлицы, накладные, настольные, инструментальные и поверхностные.Большинство из них доступны с выбором принципа работы, частотной характеристики, диаграммы направленности и электрической мощности. Часто физический дизайн является первым выбором, сделанным в приложении. Понимание и выбор других характеристик может помочь в создании микрофонного сигнала максимального качества и его передаче в звуковую систему с высочайшей точностью. Характеристики музыкальных инструментов Может оказаться полезным некоторая справочная информация о характеристиках музыкальных инструментов. Инструменты и другие источники звука характеризуются своей выходной частотой, направленным выходом и динамическим диапазоном.Частотный выход — диапазон основных частот и гармонических частот, производимых инструментом, и баланс или относительный уровень этих частот. Музыкальные инструменты имеют общие частотные диапазоны, как показано в таблице ниже. Темная часть каждой линии указывает диапазон основных частот, а заштрихованная часть представляет диапазон высших гармоник или обертонов инструмента. Основная частота определяет основную высоту ноты, проигрываемой инструментом, а гармоники создают тембр или характерный тон.11

    12 Микрофон, который равномерно реагирует на весь диапазон инструмента, будет воспроизводить наиболее естественное звучание инструмента. Микрофон, который реагирует неравномерно или не на всем диапазоне, изменит звучание инструмента, хотя в некоторых случаях этот эффект может быть желательным. Направленный выход — трехмерный рисунок звуковых волн, излучаемых инструментом.Диапазон частот инструмента. Именно этот тембр отличает звучание одного инструмента от другого. Таким образом, мы можем определить, сыграли ли только фортепьяно или трубу эту ноту до. На следующих графиках показаны уровни основной гармоники и гармоник, связанных с трубой и гобоем, каждый из которых играет одну и ту же частоту ноты. Сравнение спектров инструментов труба для гобоя в B b. Количество гармоник вместе с относительным уровнем гармоник заметно различается между этими двумя инструменты и придает каждому инструменту свой уникальный звук.Музыкальный инструмент излучает разное качество звука (тембр) во всех направлениях, и каждая часть инструмента воспроизводит свой тембр. Большинство музыкальных инструментов предназначены для наилучшего звучания на расстоянии, обычно на расстоянии двух или более футов. На таком расстоянии звуки различных частей инструмента объединяются в приятную композицию. Кроме того, многие инструменты воспроизводят этот сбалансированный звук только в определенном направлении. Микрофон, расположенный на таком расстоянии и в таком направлении, имеет тенденцию улавливать естественный или хорошо сбалансированный тон.С другой стороны, микрофон, расположенный близко к инструменту, как правило, подчеркивает ту часть инструмента, к которой он находится. Результирующий звук может не соответствовать инструменту в целом. Таким образом, на усиленный тональный баланс инструмента сильно влияет положение микрофона относительно инструмента. К сожалению, сложно, если не невозможно, разместить микрофон на естественном расстоянии звучания от инструмента в ситуации восстановления звука без улавливания других (нежелательных) звуков и / или акустической обратной связи.Близкое размещение микрофона обычно является единственным практическим способом добиться достаточной изоляции и обратной связи по усилению. Но поскольку звук, воспринимаемый близко к источнику, может значительно отличаться при небольших изменениях положения микрофона, очень полезно поэкспериментировать с расположением и ориентацией микрофона. В некоторых случаях может потребоваться более одного микрофона для получения хорошего звука от большого инструмента, такого как фортепиано. 12

    13 Инструментальные громкоговорители Еще один инструмент с широким диапазоном характеристик — это громкоговоритель.Каждый раз, когда вы устанавливаете микрофоны, чтобы уловить звук гитары или басового кабинета, вы сталкиваетесь с акустической природой громкоговорителей. Каждый отдельный тип громкоговорителя является направленным и отображает разные частотные характеристики под разными углами и расстояниями. Звук из громкоговорителя имеет тенденцию быть почти всенаправленным на низких частотах, но становится очень направленным на высоких частотах. Таким образом, звук на оси в центре динамика обычно имеет наиболее резкий или высокий уровень, в то время как звук, производимый вне оси или на краю динамика, более мягкий или басовитый.Шкаф с несколькими динамиками имеет еще более сложный выход, особенно если у него разные низкие и высокие частоты динамиков. Как и в случае с большинством акустических инструментов, желаемый звук развивается только на некотором расстоянии от динамика. Ситуации восстановления звука обычно требуют подходящего микрофона. Здесь лучше всего подойдет однонаправленный динамический микрофон: он может работать с высоким уровнем громкости и обеспечивать хороший звук и изоляцию. Помните об эффекте близости при использовании юнита рядом с динамиком: возможно усиление низких частот.Если в кабинете есть только один динамик, нужно немного поэкспериментировать с одним микрофоном. Если в корпусе есть несколько динамиков одного типа, обычно проще всего разместить микрофон, чтобы снимать только один динамик. Размещение микрофона между динамиками может привести к сильным фазовым эффектам, хотя это может быть желательно для достижения определенного тона. Однако, если кабинет стереофонический или имеет отдельные НЧ и ВЧ динамики, может потребоваться несколько микрофонов. Размещение шкафов громкоговорителей также может существенно повлиять на их звучание.Помещение шкафов на ковры может уменьшить яркость, а поднятие их над полом может уменьшить низкие частоты. К шкафам с открытой спинкой можно подключать микрофон как спереди, так и сзади. Расстояние от шкафа до стен или других предметов также может изменить звук. Опять же, поэкспериментируйте с микрофоном (ами) и размещением, пока не получите звук, который вам нравится! Динамический диапазон — диапазон громкости инструмента от самого тихого до самого высокого уровня. Динамический диапазон инструмента определяет чувствительность и максимальную входную мощность предполагаемого микрофона.Громкие инструменты, такие как барабаны, медные духовые инструменты и гитары с усилителем, хорошо обрабатываются динамическими микрофонами, которые могут выдерживать высокие уровни звука и имеют умеренную чувствительность. Более мягкие инструменты, такие как флейты и клавесины, могут выиграть от более высокой чувствительности конденсаторов. Конечно, чем дальше от инструмента расположен микрофон, тем ниже уровень звука, достигающего микрофона. В контексте живого перманса относительный динамический диапазон каждого инструмента определяет, какое усиление звука может потребоваться.Если все инструменты достаточно громкие, а помещение среднего размера с хорошей акустикой, повторное включение может не потребоваться. С другой стороны, если перманент проводится в очень большом зале или на открытом воздухе, даже усиленные инструменты могут нуждаться в дополнительном усилении. Наконец, если между инструментами есть существенная разница в динамическом диапазоне, например акустическая гитара в громкой рок-группе, методы микрофона (и звуковая система) должны учитывать эти различия. Часто максимальная громкость всей звуковой системы ограничивается максимальной обратной связью по усилению самого тихого инструмента.Понимание характеристик выходной частоты, направленности и динамического диапазона музыкальных инструментов может значительно помочь в выборе подходящих микрофонов, размещении на них наилучшего улавливания желаемого звука и минимизации обратной связи или других нежелательных звуков. GUI TAR VIOLIN HAR MONICA TRUMPET МУЖСКОЙ ГОЛОС ЖЕНСКИЙ ГОЛОС PIA NO SAX OPHONE BASS DRUM SNARE DRUM CYM BAL Уровень интенсивности в децибелах (на расстоянии 10 футов) 13

    14 14 Акустические характеристики Звуковые волны Звук движется по воздуху, как волны в воде.Звуковые волны состоят из колебаний давления, распространяющихся по воздуху. Когда звуковая волна распространяется, она сжимает молекулы воздуха в одной точке. Это называется зоной высокого давления или положительной составляющей (+). После сжатия происходит расширение молекул. Это зона низкого давления или отрицательная составляющая (-). Этот процесс продолжается по пути звуковой волны, пока ее энергия не станет слишком слабой, чтобы ее можно было услышать. Звуковая волна чистого тона, проходящая через воздух, будет выглядеть как плавное регулярное изменение давления, которое можно представить как синусоидальную волну.Частота, длина волны и скорость звука. Частота звуковой волны указывает на скорость колебаний или циклов давления. Один цикл — это изменение высокого давления с + 0 _ DISTANCE PRESSURE 1 CYCLE 1/2 CYCLE WAVELENGTH на низкое давление и обратно на высокое давление. Количество циклов в секунду называется Герцами, сокращенно Гц. Итак, тон с частотой 1000 Гц имеет 1000 циклов в секунду. Длина волны звука — это физическое расстояние от начала одного цикла до начала следующего цикла. Длина волны связана с частотой скоростью звука.Скорость звука в воздухе составляет около 1130 футов в секунду или 344 метра в секунду. Скорость звука постоянна независимо от частоты. Длина волны звуковой волны любой частоты может быть определена следующими соотношениями: Схема звуковой волны Волновое уравнение: c = fl скорость звука = частота волны или скорость звука длина волны = частота звуковая волна 500 Гц: длина волны 1130 футов в секунду = 500 Гц длина волны = 2,26 фута АМПЛИТУДА Приблизительные длины волн общих частот: Громкость Колебание давления воздуха, создаваемое звуком, представляет собой изменение выше и ниже нормального атмосферного давления.Это то, на что реагирует человеческое ухо. Различная величина давления сжимающихся и расширяющихся молекул воздуха связана с кажущейся громкостью для человеческого уха. Чем больше изменение давления, тем громче звук. В идеальных условиях человеческое ухо может ощущать изменение давления до микробаров (1 микробар = 1/1000000 атмосферного давления). Порог боли составляет около 200 микробар, что в миллион раз больше! Очевидно, человеческое ухо реагирует на широкий диапазон амплитуды звука.Этот диапазон амплитуд чаще всего измеряется в децибелах уровня звукового давления (дБ SPL) относительно микробаров (0 дБ SPL). 0 дБ SPL — это порог слышимости Lp, а 120 дБ SPL — порог боли. 1 дБ — это наименьшее изменение звукового давления, которое можно услышать. Изменение на 3 дБ обычно заметно, в то время как изменение на 6 дБ очень заметно. Повышение уровня звукового давления на 10 дБ воспринимается как вдвое громче! Распространение звука 100 Гц: около 10 футов 1000 Гц: около 1 фута 10000 Гц: около 1 дюйма Окружающие звуки Существуют четыре основных способа, которыми звук может быть изменен окружающей средой при его перемещении или распространении: отражение, поглощение, дифракция и преломление.0

    15 1. Отражение — Звуковая волна может отражаться от поверхности или другого объекта, если физически объект настолько велик или больше, чем длина волны звука. Поскольку низкочастотные звуки имеют большую длину волны, они могут отражаться только большими объектами. Более высокие частоты могут отражаться как от более мелких предметов и поверхностей, так и от больших. Отраженный звук будет иметь другую частотную характеристику, чем прямой звук, если все частоты не отражаются одинаково.Отражение также является источником эха, реверберации и стоячих волн: эхо возникает, когда отраженный звук задерживается на достаточно долгое время (из-за удаленной отражающей поверхности), чтобы слушатель мог его услышать как отчетливое повторение прямого звука. Реверберация состоит из множества отражений звука, сохраняя звук в отражающем пространстве даже после того, как прямой звук прекратился. Стоячие волны в комнате возникают с определенной частотой, связанной с расстоянием между параллельными стенами. Исходный звук и отраженный звук начнут сдерживать друг друга, когда расстояние между двумя противоположными стенами станет кратным половине длины волны звука.Это происходит в первую очередь на низких частотах из-за их большей длины волны и относительно высокой энергии. 2. Поглощение — некоторые материалы поглощают звук, а не отражают его. Опять же, эффективность поглощения зависит от длины волны. Тонкие поглотители, такие как ковер и акустическая потолочная плитка, могут воздействовать только на высокие частоты, в то время как толстые поглотители, такие как шторы, мягкая мебель и специально разработанные басовые ловушки, необходимы для ослабления низких частот. Реверберацией в комнате можно управлять, добавляя поглощение: чем больше поглощение, тем меньше реверберация.Одетые люди хорошо поглощают средние и высокие частоты, поэтому присутствие или отсутствие аудитории оказывает значительное влияние на звук в помещении, где в остальном реверберация отсутствует. 3. Дифракция. Звуковая волна обычно огибает препятствия на своем пути, размер которых меньше ее длины. Поскольку звуковая волна низкой частоты намного длиннее, чем волна высокой частоты, низкие частоты будут огибать объекты, а высокие частоты не могут. Эффект состоит в том, что высокие частоты имеют более высокую направленность и их легче блокировать, в то время как низкие частоты по сути являются всенаправленными.При усилении звука трудно добиться хорошего управления направлением на низких частотах как для микрофонов, так и для динамиков. 4. Преломление — изгиб звуковой волны, когда она проходит через некоторое изменение плотности окружающей среды. Этот эффект в первую очередь заметен на открытом воздухе на большом расстоянии от громкоговорителей из-за атмосферных эффектов, таких как ветер или перепады температуры. Звук будет казаться изгибающимся в определенном направлении из-за этих эффектов. Прямой и окружающий звук. Очень важным свойством прямого звука является то, что он становится слабее по мере удаления от источника звука.Величина изменения контролируется законом обратных квадратов, который гласит, что изменение уровня обратно пропорционально квадрату изменения расстояния. Когда расстояние от источника звука увеличивается вдвое, уровень звука уменьшается на 6 дБ. Это заметное снижение. Например, если звук от гитарного усилителя составляет 100 дБ SPL на расстоянии 1 фута от корпуса, он будет 94 дБ на 2 футах, 88 дБ на 4 футах, 82 дБ на 8 футах и ​​т. Д. И наоборот, когда расстояние сокращается вдвое, уровень звука увеличивается на 6 дБ: он будет 106 дБ на 6 дюймах и 112 дБ на 3 дюймах! С другой стороны, окружающий звук в комнате примерно на одном уровне по всей комнате.Это связано с тем, что окружающий звук многократно отражался в комнате, пока не стал по существу ненаправленным. Реверберация — это пример ненаправленного звука. По этой причине окружающий звук в комнате будет становиться все более очевидным по мере того, как микрофон размещается дальше от прямого источника звука. В каждой комнате есть расстояние (измеряемое от источника звука), на котором прямой и отраженный (или реверберирующий) звук становятся равными по интенсивности. В акустике это называется критическим расстоянием.Если микрофон расположен на критическом расстоянии или дальше, качество звука может быть очень плохим. Этот звук часто описывается как эхо, реверберация или звук дна ствола. Отраженный звук накладывается и размывает прямой звук. Критическое расстояние можно оценить, послушав источник звука на очень коротком расстоянии, а затем удалившись, пока уровень звука не перестанет снижаться, но станет постоянным. Это расстояние — критическое расстояние. 15

    16 Однонаправленный микрофон должен располагаться не дальше 50% критического расстояния, e.грамм. если критическое расстояние составляет 10 футов, однонаправленный микрофон можно разместить на расстоянии до 5 футов от источника звука. В помещениях с высокой реверберацией может потребоваться очень близкое расположение микрофона. Количество прямого звука по отношению к окружающему звуку контролируется в первую очередь расстоянием от микрофона до источника звука и, в меньшей степени, диаграммой направленности микрофона. Фазовые соотношения и интерференционные эффекты один цикл или один период Фаза одночастотной звуковой волны всегда описывается относительно начальной точки волны или 0 градусов.Изменение давления в этот момент также равно нулю. Пик 90 0 зоны высокого давления находится на 90 градусах, изменение давления волны звукового давления снова падает до нуля при 180 градусах, пик зоны низкого давления находится на 270 градусах, а изменение давления повышается до нуля при 360 градусах. начало следующего цикла Фазовые отношения Две идентичные звуковые волны, начинающиеся в один и тот же момент времени, называются синфазными и в сумме образуют одну волну с удвоенной амплитудой, но в остальном идентичные исходным волнам.Две идентичные звуковые волны с начальной точкой одной волны, возникающей в точке 180 градусов другой волны, считаются не в фазе, и эти две волны полностью подавляют друг друга. Когда две звуковые волны одной и той же частоты, но с разными начальными точками объединяются, говорят, что результирующая волна имеет фазовый сдвиг или очевидную начальную точку где-то между исходными начальными точками. Эта новая волна будет иметь ту же частоту, что и исходные волны, но будет иметь увеличенную или уменьшенную амплитуду в зависимости от степени разности фаз.В этом случае фазовый сдвиг указывает на то, что точки 0 градусов двух идентичных волн не совпадают. синфазно не совпадающие по фазе сдвиги фазы a b c В основе первого случая лежит повышенная чувствительность граничных или поверхностных микрофонов. Когда микрофонный элемент расположен очень близко к акустически отражающей поверхности, падающая и отраженная звуковые волны в микрофоне находятся в фазе. Это приводит к увеличению (удвоению) чувствительности на 6 дБ по сравнению с тем же микрофоном в свободном пространстве.Это происходит с отраженными частотами, длина волны которых больше, чем расстояние от микрофона до поверхности: если расстояние меньше четверти дюйма, это будут частоты, по крайней мере, до 18 кГц. Однако это увеличение на 6 дБ не приведет к возникновению частот, которые не отражаются, то есть частот, которые либо поглощаются поверхностью, либо дифрагируют вокруг нее. Высокие частоты могут поглощаться материалами поверхности, такими как ковровое покрытие или другие акустические покрытия. Низкие частоты будут дифрагировать вокруг поверхности, если их длина волны намного больше, чем размеры поверхности: граница должна быть не менее 5 футов.квадрат для отражения частот до 100 Гц. + = = 0 = Большинство звуковых волн не имеют одной частоты, а состоят из множества частот. Когда идентичные многочастотные звуковые волны объединяются, возникает три возможности результирующей волны: удвоение амплитуды на всех частотах, если волны находятся в фазе, полное подавление на всех частотах, если волны сдвинуты по фазе на 180 градусов, или частичное подавление и частичное восстановление при различные частоты, если волны имеют промежуточное фазовое соотношение.Результаты могут быть слышны как эффекты помех. Второй случай возникает, когда два близко расположенных микрофона подключены не в фазе, то есть с обратной полярностью. Обычно это происходит случайно, из-за неправильного подключения микрофонов или кабелей, но этот эффект также используется в качестве основы для некоторых микрофонов с шумоподавлением. В этом методе два идентичных микрофона размещаются очень близко друг к другу (иногда в одном корпусе) и подключаются с противоположной полярностью. Звуковые волны от удаленных источников, которые одинаково достигают двух микрофонов, эффективно подавляются при микшировании выходов.

    17 Инверсия полярности Гребневая фильтрация с несколькими микрофонами Однако будет слышен звук от источника, который находится намного ближе к одному элементу, чем к другому. Такие микрофоны для разговора, у которых губы говорящего должны буквально касаться решетки, используются в шумных средах, таких как самолеты и промышленные пейджеры, но редко с музыкальными инструментами из-за их ограниченной частотной характеристики.Это последний случай, который, скорее всего, связан с восстановлением музыкального звука, и слышимым результатом является ухудшение частотной характеристики, называемое гребенчатой ​​фильтрацией. Рисунок пиков и провалов напоминает зубцы гребенки, а глубина и расположение этих зубцов зависят от степени фазового сдвига. например, один динамик или несколько кабинетов с громкоговорителями и один инструмент. Задержанный звук проходит большее расстояние (большее время) до микрофона и, таким образом, имеет разность фаз относительно прямого звука.Когда эти звуки объединяются (акустически) в микрофоне, результаты фильтрации расчесываются. На этот раз эффект гребенчатой ​​фильтрации зависит от расстояния между микрофоном и источником отражения или расстояния между несколькими источниками. С микрофонами этот эффект может происходить двумя способами. Первый — это когда два (или более) микрофона улавливают один и тот же источник звука на разных расстояниях. Поскольку звуку требуется больше времени, чтобы добраться до более удаленного микрофона, фактически существует разность фаз между сигналами от микрофонов, когда они объединяются (электрически) в микшере.Результирующая гребенчатая фильтрация зависит от разницы во времени прихода звука между микрофонами: большая разница во времени (большое расстояние) приводит к тому, что гребенчатая фильтрация начинается на низких частотах, в то время как небольшая разница во времени (короткое расстояние) перемещает гребенчатую фильтрацию на более высокие частоты. Второй способ возникновения этого эффекта — это когда один микрофон улавливает прямой звук, а также задержанную версию того же звука. Задержка может быть вызвана акустическим отражением исходного звука или несколькими источниками исходного звука.Гитарный кабинет с дополнительной гребенчатой ​​фильтрацией Reflection 17

    18 Правило 3-к-1 Когда необходимо использовать несколько микрофонов или использовать микрофоны рядом с отражающими поверхностями, результирующие эффекты помех можно минимизировать с помощью правила 3-к-1. Для нескольких микрофонов правило гласит, что расстояние между микрофонами должно быть как минимум в три раза больше расстояния от каждого микрофона до предполагаемого источника звука.В этом случае звук, улавливаемый более удаленным микрофоном, по крайней мере на 12 дБ меньше, чем звук, улавливаемый более близким микрофоном. Это гарантирует, что слышимые эффекты гребенчатой ​​фильтрации уменьшаются, по крайней мере, на столько же. Для отражающих поверхностей микрофон должен располагаться как минимум в 1 1/2 раза дальше от этой поверхности, чем от предполагаемого источника звука. Опять же, это обеспечивает минимальную слышимость эффектов помех. Правило 3-к-1 Строго говоря, правило 3-к-1 основано на поведении всенаправленных микрофонов.Его можно немного ослабить, если используются однонаправленные микрофоны и они нацелены соответствующим образом, но все же следует рассматривать как базовое практическое правило в худших ситуациях. Эффекты фазы микрофона Один эффект, часто слышимый при возобновлении звука, возникает, когда два микрофона помещаются в непосредственной близости от одного и того же источника звука, такого как ударная установка или инструментальный усилитель. Часто это происходит из-за фазового соотношения звуков, поступающих в микрофоны. Если два микрофона улавливают один и тот же источник звука из разных мест, может произойти некоторая погашение или суммирование фазы.Подавление фазы происходит, когда два микрофона принимают одну и ту же звуковую волну, но с противоположными зонами давления (то есть сдвинуты по фазе на 180 градусов). Обычно это нежелательно. Микрофон с другой диаграммой направленности может уменьшить улавливание нежелательного звука и уменьшить эффект, или можно использовать физическую изоляцию. При использовании ударной установки физическая изоляция отдельных барабанов невозможна. В этой ситуации выбор микрофонов может в большей степени зависеть от характеристики отклонения вне оси микрофона.Другая возможность — смена фаз. Если происходит отмена, поворот фазы на 180 градусов приведет к суммированию фаз тех же частот. Обычный подход к малому барабану — разместить один микрофон на верхней пластине, а другой — на нижней. Поскольку микрофоны улавливают относительно похожие источники звука в разных точках звуковой волны, вы можете столкнуться с некоторыми фазовыми компенсациями. Инвертирование фазы одного микрофона суммирует все подавляемые частоты. Иногда это позволяет добиться более толстого звука малого барабана.Этот эффект будет меняться в зависимости от расположения микрофона. Инверсия фазы может быть выполнена с помощью линейного адаптера реверса фазы или переключателя инверсии фазы, установленного на многих входах смесителей. Потенциальное акустическое усиление и необходимое акустическое усиление. Основная цель системы усиления звука — обеспечить аудиторию достаточным уровнем звука, чтобы они могли слышать и наслаждаться постоянством во всей зоне прослушивания. Как упоминалось ранее, необходимое усиление зависит от громкости инструментов или самих пермеров, а также размера и акустической природы помещения.Это необходимое акустическое усиление (NAG) является коэффициентом усиления, необходимым для того, чтобы самые дальние слушатели могли слышать так, как если бы они были достаточно близко, чтобы слышать пермеры напрямую. 18

    19 Для вычисления NAG: NAG = 20 x log (D f / D n) Где: D f = расстояние от источника звука до самого дальнего слушателя D n = расстояние от источника звука до ближайшего слушателя log = логарифм с основанием 10 Примечание: звук Источником может быть музыкальный инструмент, вокалист или, возможно, громкоговоритель.Уравнение NAG основано на законе обратных квадратов, который гласит, что уровень звука уменьшается на 6 дБ каждый раз, когда расстояние до источника удваивается. Например, уровень звука (без звуковой системы) в первом ряду аудитории (в 10 футах от сцены) может составлять 85 дБ. В последнем ряду аудитории (80 футов от сцены) уровень будет на 18 дБ меньше или 67 дБ. В этом случае звуковой системе необходимо обеспечить усиление 18 дБ, чтобы последний ряд мог слышать на том же уровне, что и первый ряд.Ограничение реальных звуковых систем заключается не в том, насколько громко система может работать с записанным источником звука, а в том, насколько громкой она может быть с микрофоном в качестве входа. Максимальная громкость ограничена акустической обратной связью. Величина обратной связи «усиление-пчела», которую может обеспечить система восстановления звука, может быть оценена математически. Это потенциальное акустическое усиление включает в себя расстояния между компонентами звуковой системы, количество открытых микрофонов и другие переменные. Системы будет достаточно, если вычисленное потенциальное акустическое усиление (PAG) равно или больше, чем необходимое акустическое усиление (NAG).Ниже представлена ​​иллюстрация, показывающая ключевые расстояния. Упрощенное уравнение PAG: PAG = 20 (log D 1 — log D 2 + log D 0 — log D s) -10 log NOM -6 Где: PAG = потенциальное акустическое усиление (в дБ) D s = расстояние от источника звука до микрофона D 0 = расстояние от источника звука до слушателя D 1 = расстояние от микрофона до громкоговорителя D 2 = расстояние от громкоговорителя до слушателя NOM = количество открытых микрофонов -6 = логарифм запаса устойчивости обратной связи 6 дБ = логарифм по основанию 10 In Чтобы сделать PAG как можно больше, то есть обеспечить максимальное усиление и обратную связь, необходимо соблюдать следующие правила: 1) Расположите микрофон как можно ближе к источнику звука.2) Держите микрофон как можно дальше от громкоговорителя. 3) Разместите громкоговоритель как можно ближе к аудитории. 4) Сведите количество микрофонов к минимуму. D 2 D 1 D 0 PAG D s В частности, логарифмическое соотношение означает, что для изменения значения PAG на 6 дБ соответствующее расстояние должно быть удвоено или уменьшено вдвое. Например, если микрофон находится на расстоянии 1 фута от инструмента, перемещение его на 2 фута уменьшит обратную связь усиления на 6 дБ при перемещении его на 4 фута.прочь уменьшит его на 12 дБ. С другой стороны, перемещение его на расстояние 6 дюймов увеличивает обратную связь по коэффициенту усиления на 6 дБ, а перемещение на расстояние всего 3 дюйма увеличивает его на 12 дБ. Вот почему самый важный фактор в максимальном усилении обратной связи — это размещение микрофона как можно ближе к источнику звука. 19

    20 Член NOM в уравнении PAG отражает тот факт, что обратная связь по коэффициенту усиления уменьшается на 3 дБ каждый раз, когда количество открытых (активных) микрофонов удваивается.Например, если система имеет PAG 20 дБ с одним микрофоном, добавление второго микрофона уменьшит PAG до 17 дБ, а добавление третьего и четвертого микрофонов уменьшит PAG до 14 дБ. Вот почему количество микрофонов должно быть минимальным, а неиспользуемые микрофоны должны быть выключены или приглушены. По сути, обратная связь звуковой системы может быть оценена строго по относительному расположению источников, микрофонов, громкоговорителей и аудитории, а также по количеству микрофонов, но без учета фактического типа компонента.Хотя результаты довольно просты, они очень полезны в качестве оценки наилучшего случая. Понимание принципов базовой акустики может помочь осознать потенциальное влияние на усиленный звук и дать некоторое представление об их контроле. Когда возникают нежелательные эффекты такого рода, можно отрегулировать источник звука, использовать микрофон с другой характеристикой направленности, изменить положение микрофона или использовать меньше микрофонов или, возможно, использовать акустическую обработку для улучшения ситуации.Имейте в виду, что в большинстве случаев акустические проблемы лучше всего решать акустически, а не только с помощью электронных устройств. Общие правила Техника использования микрофона в значительной степени зависит от личного вкуса, какой бы метод ни звучал правильно, конкретный инструмент, музыкант и песня подходят. Не существует одного идеального микрофона для использования с каким-либо конкретным инструментом. Также не существует единого идеального способа разместить микрофон. Выберите и разместите микрофон, чтобы получить желаемый звук. Мы рекомендуем поэкспериментировать с различными микрофонами и положениями, пока не добьетесь желаемого звука.Тем не менее, желаемый звук часто может быть достигнут более быстро и последовательно, если понять основные характеристики микрофона, свойства звукового излучения музыкальных инструментов и основы акустики, как представлено выше. Вот несколько советов, которым нужно следовать при воспроизведении звука музыкальных инструментов. Постарайтесь, чтобы источник звука (инструмент, голос или усилитель) хорошо звучал акустически (вживую) с помощью микрофона. По возможности используйте микрофон с частотной характеристикой, ограниченной частотным диапазоном инструмента, или отфильтруйте частоты ниже самой низкой основной частоты инструмента.Чтобы определить хорошее начальное положение микрофона, попробуйте закрыть одно ухо пальцем. Слушайте источник звука другим ухом и двигайтесь, пока не найдете место, которое хорошо звучит. Положи сюда микрофон. Однако это может быть непрактичным (или нецелесообразным) размещение на очень близком расстоянии от громких источников. Чем ближе микрофон к источнику звука, тем громче источник звука по сравнению с реверберацией и окружающим шумом. Кроме того, увеличивается потенциальное акустическое усиление, то есть система может производить более ровную обратную связь пчелы.Каждый раз, когда расстояние между микрофоном и источником звука уменьшается вдвое, уровень звукового давления на микрофоне (и, следовательно, в системе) будет увеличиваться на 6 дБ. (Закон обратных квадратов) Размещайте микрофон настолько близко, насколько это необходимо. Слишком близкое расположение может окрасить качество звука (тембр) источника звука, если взять только одну часть инструмента. Помните об эффекте близости с однонаправленными микрофонами и при необходимости используйте ослабление низких частот. Используйте как можно меньше микрофонов для получения хорошего звука.Для этого вы часто можете улавливать два или более источника звука с помощью одного микрофона. Помните: каждый раз, когда количество микрофонов удваивается, потенциальное акустическое усиление звуковой системы уменьшается на 3 дБ. Это означает, что уровень громкости системы должен уменьшаться при каждом добавлении дополнительного микрофона, чтобы предотвратить обратную связь. Кроме того, увеличивается количество улавливаемого шума, как и вероятность эффектов помех, таких как гребенчатая фильтрация. 20

    Типы микрофонов

    и их применение

    В этой статье мы обсудим 3 самых популярных типа микрофонов.Мы исследуем их сильные и слабые стороны и наиболее частые применения.

    Различные типы микрофонов

    Микрофон преобразует звуковые волны в электрическую энергию, однако разные типы микрофонов выполняют эту задачу с помощью различных физических средств.

    Динамические микрофоны — самые надежные из всех. Они легко справляются с высокими уровнями звукового давления и обладают физической прочностью. У динамики короткий охват и быстрое затухание. Это делает их полезными в ситуациях с близким микрофоном.Кроме того, их низкая чувствительность отвергает фоновую информацию, что делает их отличными для живых приложений, где изоляция является ключевым фактором.

    Конденсаторные микрофоны более подробны, чем динамики, и для их работы требуется внешний источник питания. В результате стандартной функцией большинства микрофонных предусилителей является переключатель «фантомного питания». Конденсаторы очень чувствительны и улавливают не только близкие источники, но и звуки помещения и фоновую информацию. Это затрудняет их использование в живых выступлениях, но это отличный студийный выбор (читайте: Как выбрать свой первый студийный микрофон).

    Ленточный микрофон — один из самых старых широко используемых типов микрофонов. Ленточные микрофоны звучат винтажно и тепло. Хотя они и не такие кристально чистые, как другие варианты микрофонов, они обладают большим характером. Используйте ленты, чтобы добавить глубины и цвета стерильным источникам.

    Dynamics

    В динамических микрофонах используется катушка из проволоки, магнит и тонкая диафрагма. Диафрагма прикрепляется к катушке и перемещает катушку относительно магнита. Это очень прочная конструкция.Следовательно, компромисс этой силы — потеря ясности. Кроме того, они могут не иметь характера, который предлагают ленты. Динамики обычно представляют собой кардиоидные микрофоны и улавливают звук спереди. Разместите их перед громкими источниками и ударными элементами. Наиболее близкие барабанные микрофоны — это динамики. Вы также найдете их перед гитарными и басовыми кабинетами.

    Конденсаторы

    Конденсаторы подвешивают очень тонкий материал или диафрагму на двух пластинах. Звуковые волны возбуждают пластины, изменяя расстояние между ними.Изменение этого расстояния влияет на напряжение или сигнал, передаваемый на ваш предусилитель. Такой дизайн делает микрофон чрезвычайно детализированным и четким. Настолько, что некоторые используют цепи лампового питания вместо фантомного питания, чтобы добавить недостающий характер и тепло. Другие отказываются от ламп и трансформаторов, что еще больше увеличивает ясность.

    Конденсаторы используются с любым источником, требующим четкой фокусировки и точного представления. Сама диафрагма бывает разных размеров. Конденсаторы с небольшой диафрагмой имеют частотную характеристику, ориентированную на верхние средние и высокие частоты.Конденсаторы с большой диафрагмой считаются полнодиапазонными, их можно использовать для захвата источников, охватывающих весь частотный спектр. Конденсаторы бывают самых разных полярностей. Кроме того, некоторые из них переключаются с кардиоиды на цифру 8 и на всенаправленную. Вокал, гитары, струнные и фортепиано — все выигрывает от ясности, которую обеспечивают конденсаторы.

    Ленточные

    Ленточные микрофоны подвешивают проводящий «ленточный» элемент между двумя магнитными полюсами. Когда лента движется, в магнитном поле создается напряжение.Это напряжение подается на микрофонный предусилитель. Их теплый характер помогает укротить пронзительные, излишне резкие звуки. Важно отметить, что ленточный элемент очень хрупкий и не должен подвергаться воздействию высоких уровней звукового давления. Кроме того, ленточные ленты имеют самый слабый выход из трех типов и требуют большего усиления от предусилителя для достижения номинального уровня. Ленты улавливают звук в форме восьмерки спереди и сзади. Они замечательно работают на акустических гитарах, струнных инструментах, медных духовых и некоторых вокальных приложениях.

    Резюме

    Вооружившись этими знаниями, подходите к каждому источнику с мыслями о том, как он войдет в ваш окончательный микс. Разные типы микрофонов подходят для разных целей. Для приложений большого объема используйте динамику. Для абсолютной ясности используйте конденсатор, который соответствует частотным требованиям источника. Наконец, возьмите ленты, чтобы придать им плотность и вес.

    Микрофоны и размещение микрофона Что такое микрофон и как он работает Типы микрофонов Типы микрофонов Выбор микрофона Выбор микрофона.

    Презентация на тему: «Микрофоны и размещение микрофона Что такое микрофон и как он работает. Типы микрофонов Типы микрофонов Выбор микрофона Выбор микрофона» — стенограмма презентации:

    1

    2 Микрофоны и размещение микрофона

    3 Что такое микрофон и как он работает Типы микрофонов Типы микрофонов Выбор микрофона Выбор микрофона Размещение микрофона Размещение микрофона

    4 Типы микрофонов CCCКонденсаторные микрофоны RRRЛенточные микрофоны CCCУглеродные микрофоны PPPПьезоэлектрические микрофоны LLLЛазерные микрофоны L LLЖидкостные микрофоны MMMMEMS микрофоны SSSДинамики как микрофоны

    5 Что такое микрофон Микрофон — это устройство, предназначенное для улавливания волн в воздухе, воде (гидрофон) или твердого материала и преобразования их в электрический сигнал.

    6 Конденсаторный микрофон Конденсаторный микрофон Конденсаторные микрофоны охватывают диапазон от дешевых одноразовых до высококачественных инструментов. Конденсаторные микрофоны охватывают диапазон от дешевых одноразовых до высококачественных инструментов. Они производят  высококачественный аудиосигнал  Популярный выбор в лабораторных и студийных приложениях звукозаписи.  Им требуется источник питания


    7 Электростатический микрофон Динамические микрофоны Динамические микрофоны Динамические микрофоны работают за счет электромагнитной индукции.Динамические микрофоны работают за счет электромагнитной индукции. Они бывают: прочными inex относительно недорогими  устойчивыми к влаге Два основных типа: Два основных типа:  Микрофон с подвижной катушкой  Ленточный микрофон.

    8 Выбор микрофона Первый шаг в выборе подходящего микрофона для любого конкретного приложения — это понять звуковую природу объекта. Факторы, которые следует учитывать fffдиапазон частот TTTПереходные и спектральные характеристики DDDДинамический диапазон

    9 Расположение микрофонов для записи вокала: Расположение микрофонов для вокалиста Расположение микрофонов для вокалиста 6-8 дюймов от микрофона  Слишком близко = сильный басовый отклик  слишком далеко = больше атмосферы в помещении  Большая часть оси микрофона направлена ​​на нос и рот для достижения максимального звука

    10 Запись акустической гитары Две оптимальные точки для размещения микрофона —  Рядом с мостом  На двенадцатом ладу размещение микрофона перед звуковым отверстием инструмента обычно увеличивает низкочастотную характеристику

    11 Запись фортепиано  Один из самых сложных инструментов для записи  Фортепиано обычно записывается с использованием техники Close Milking.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *