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Microfone CONDENSADOR - Aprenda PRODUÇÃO MUSICAL
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Curso de Produção Musical Online - Microfone CONDENSADOR - Aprenda PRODUÇÃO MUSICAL

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Playlist do Curso de Produção Musical Gratuito: https://www.youtube.com/watch?v=7U1AyU_FH9k&list=PLKiYiVhvg5oPstvNGn_5nCiP7DIQrTB1z O microfone condensador, inventado na Western Electric em 1916 por E. C. Wente, também é chamado de microfone capacitor ou microfone eletrostático - os capacitores eram historicamente chamados de condensadores. Aqui, o diafragma atua como uma placa de um capacitor, e as vibrações produzem mudanças na distância entre as placas. Existem dois tipos, dependendo do método de extração do sinal de áudio do transdutor: microfones com polarização CC e microfones condensadores de radiofrequência (RF) ou de alta frequência (HF). Com um microfone com polarização CC, as placas são polarizadas com uma carga fixa (Q). A tensão mantida através das placas do capacitor muda com as vibrações no ar, de acordo com a equação de capacitância (C = QV), onde Q = carga nos coulombs, C = capacitância nos farads e V = diferença de potencial nos volts. A capacitância das placas é inversamente proporcional à distância entre elas para um capacitor de placa paralela. A montagem de placas fixas e móveis é chamada de "elemento" ou "cápsula". Uma carga quase constante é mantida no capacitor. À medida que a capacitância muda, a carga através do capacitor muda muito ligeiramente, mas em frequências audíveis é sensivelmente constante. A capacitância da cápsula (em torno de 5 a 100 pF) e o valor do resistor de polarização (100 MΩ a dezenas de GΩ) formam um filtro que é passa-alta para o sinal de áudio e passa-baixa para a tensão de polarização. Note que a constante de tempo de um circuito RC é igual ao produto da resistência e capacitância. Dentro do intervalo de tempo da mudança de capacitância (até 50 ms a 20 Hz de sinal de áudio), a carga é praticamente constante e a tensão através do capacitor muda instantaneamente para refletir a mudança na capacitância. A tensão através do capacitor varia acima e abaixo da tensão de polarização. A diferença de tensão entre a polarização e o capacitor é vista através do resistor em série. A tensão no resistor é amplificada para desempenho ou gravação. Na maioria dos casos, os componentes eletrônicos do próprio microfone não contribuem com ganho de tensão, pois o diferencial de tensão é bastante significativo, chegando a vários volts para altos níveis de ruído. Como este é um circuito de impedância muito alto, somente o ganho de corrente é normalmente necessário, com a tensão permanecendo constante. Microfone condensador de diafragma pequeno AKG C451B Os microfones de condensador de radiofreqüência usam uma tensão de RF comparativamente baixa, gerada por um oscilador de baixo ruído. O sinal do oscilador pode ser modulado em amplitude pelas mudanças de capacitância produzidas pelas ondas sonoras que movem o diafragma da cápsula, ou a cápsula pode ser parte de um circuito ressonante que modula a frequência do sinal do oscilador. A demodulação produz um sinal de baixa frequência de ruído de áudio com uma impedância de fonte muito baixa. A ausência de uma alta tensão de polarização permite o uso de um diafragma com tensão mais baixa, que pode ser usado para obter resposta de freqüência mais ampla devido à maior conformidade. O processo de polarização de RF resulta em uma cápsula de impedância elétrica mais baixa, um subproduto útil do qual é que microfones de condensador de RF podem ser operados em condições de tempo úmido que poderiam criar problemas em microfones com polarização CC com superfícies de isolamento contaminadas. A série de microfones Sennheiser "MKH" usa a técnica de polarização RF. Os microfones condensadores abrangem desde transmissores de telefone até microfones de karaokê baratos até microfones de gravação de alta fidelidade. Eles geralmente produzem um sinal de áudio de alta qualidade e agora são a escolha popular em aplicações de estúdio de gravação e laboratório. A adequação inerente desta tecnologia é devida à massa muito pequena que deve ser movida pela onda sonora incidente, ao contrário de outros tipos de microfone que exigem que a onda sonora faça mais trabalho. Eles exigem uma fonte de energia, fornecida por meio de entradas de microfone no equipamento como phantom power ou de uma bateria pequena. A energia é necessária para estabelecer a tensão da placa do capacitor e também é necessária para alimentar a eletrônica do microfone (conversão de impedância no caso de microfones polarizados por eletreto e DC, demodulação ou detecção no caso de microfones RF / HF). Os microfones condensadores também estão disponíveis com dois diafragmas que podem ser conectados eletricamente para fornecer uma variedade de padrões polares (veja abaixo), como cardióide, onidirecional e figura oito. Também é possível variar continuamente o padrão com alguns microfones, por exemplo, o Røde NT2000 ou o CAD M179. Um microfone de válvula é um microfone condensador que usa um amplificador de tubo de vácuo (válvula).

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