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Fondamenti di sound design

Microfoni e tecniche microfoniche

Registrazione

Una registrazione può avvenire:

  • In studio: ambiente isolato e controllato
  • Su campo (presa diretta): ambiente disturbato

Si registrano:

  • Dialoghi
  • Effetti
  • Ambienti
  • Foleys: suoni quotidiani (passi, porte, ecc...)
  • Musica

Flow di registrazione

  • Sorgente sonora: genera En. acustica (vibrazioni/variazioni pressione atmosferica)
  • Microfono: converte En. acustica in En. elettrica a basso voltaggio
  • Pre-amplificatore: amplifica voltaggio generato dal microfono
  • Convertitore: converte En. elettrica in stringhe di numeri (Conversione A/D) fotografando il segnale continuo per n volte/sec (discretizzazione) → più foto = più precisione (Frequenza di frazionamento standard: 44100 Hz)

I registratori portatili vanno collegati a un microfono e contengono pre-amplificatori e convertitori

Microfoni

Sono trasduttori: trasformano un tipo di energia in un altro (=orecchio)

Transienti

Transiente: breve sbalzo d'energia all'inizio di alcuni suoni

Risposta ai transienti: capacità dei microfoni di rispondere agli improvvisi cambiamenti ⇒ dipende da peso + massa diaframma (più peso = risposta più lenta)

Risposta in frequenza

Range di frequenze che un microfono riesce a riprodurre in maniera accurata

Risposta in frequenza flat: curva lineare ⇒ no tagli o boost

Effetto prossimità

Basse frequenze aumentano avvicinandosi al microfono

S unidirezionali, no omnidirezionali

Causa: reti di ritardo acustico + frequenze basse hanno cicli/fasi più lunghi ⇒ più pressione davanti

Classificazione

In base a principio operativo, sensibilità, componenti, ecc...

Classificazione in base al principio operativo (come traduce energia):

  • Elettrodinamico
  • A condensatore: PZM, Shotgun
  • A cristallo piezoelettrico: microfoni a contatto
  • A nastro

I microfoni idrofoni servono per registrare in immersione

Microfono elettrodinamico

Funzionamento

Un avvolgimento (bobina/moving coil) di materiale conduttore, fissato su un diaframma, avvolto a un magnete che genera un campo magnetico

Il suono fa vibrare il diaframma ⇒ il diaframma muove l'avvolgimento ⇒ si interrompono le linee di campo ⇒ si genera una corrente (legge di Faraday)

Caratteristiche

La bobina e il diaframma sono duri adatto a pressioni sonore elevate (voce, chitarra)

Pratici e resistenti

Risente poco dei suoni ambientali: adatto a ENG (Electronic News Gathering = interviste di strada)

Non richiede alimentazione

Risposta meno rapida ai transienti (attacco di un suono)

Risposta in frequenza limitata (max 15-18 Hz) deve stare vicino alla sorgente: il suono cade rapidamente allontanandosi

Esempi

Shure SM57

Fondamenti di sound design

Microfoni e tecniche microfoniche

Registrazione

Una registrazione può avvenire:

  • In studio: ambiente isolato e controllato
  • Su campo (presa diretta): ambiente disturbato

Si registrano:

  • Dialoghi
  • Effetti
  • Ambienti
  • Foleys: suoni quotidiani (passi, porte, ecc...)
  • Musica

Flow di registrazione

  • Sorgente sonora: genera En. acustica (vibrazioni/variazioni pressione atmosferica)
  • Microfono: converte En. acustica in En. elettrica a basso voltaggio
  • Pre-amplificatore: amplifica voltaggio generato dal microfono
  • Convertitore: converte En. elettrica in stringhe di numeri (Conversione A/D) fotografando il segnale continuo per n volte/sec (Discretizzazione) => più fitte o più precisione (Frequenza di frazionamento standard: 44100 Hz)

I registratori portatili vanno collegati a un microfono e contengono pre-amplificatori e convertitori

Microfoni

Sono trasduttori: trasformano un tipo di energia in un altro (=orecchio)

Transienti

Transiente: breve sbalzo d’energia all’inizio di alcuni suoni

Risposta ai transienti: capacità dei microfoni di rispondere agli improvvisi cambiamenti => dipende da peso + massa diaframma (più peso = risposta più lenta)

Risposta in frequenza

Range di frequenze che un microfono riesce a riprodurre in maniera accurata

Risposta in frequenza flat: curva lineare => no tagli o boost

Effetto prossimità

Basse frequenze aumentano avvicinandosi al microfono

S unidirezionali, no omnidirezionali

Causa: reti di ritardo acustico + frequenze basse hanno cicli/fasi più lunghi => più pressione davanti

Classificazione

In base a principio operativo, sensibilità, componenti, ecc...

Classificazione in base al principio

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Matteo_Novali di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti di Sound Design e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Nuova Accademia di Belle Arti - NABA o del prof Bellanova Vincenzo.
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