TIPOS DE MICRÓFONOS

Aclararé que la calidad que genera un micrófono en su representación eléctrica del sonido, depende en gran parte de: El método en que se hace la conversión de energía y esta calidad depende del tipo de micrófono, o la membrana que utilicemos. Por eso no existe el micrófono ideal, debido a la sencilla razón que no se tiene un solo ambiente acústico o un solo tipo de música. Es por ello que, el ingeniero de sonido tiene a su disposición una amplia gama de micrófonos, cada uno de los cuales sirve para ciertos casos particulares.

 

Existen varios tipos de micrófonos, estos se pueden clasificar en dos categorías básicas, bien diferenciadas:

 

1- Por su diseño constructivo.
2- Por su patrón polar de captación.

POR SU DISEÑO CONSTRUCTIVOS

Existen varios tipos de micrófonos, según sus diferentes construcciones. Aunque básicamente, sobre todo en sonorización, suelen utilizarse de forma casi exclusiva solamente dos, el dinámico o de bobina móvil (electromagnético) y el de condensador o capacitivo (electrostático).

Micrófonos Dinámicos (Bobina móvil).

Se basan en el principio de inducción electromagnética (son la versión dual de los parlantes de bobina móvil), según el cual si un hilo conductor se mueve dentro de un campo magnético, en el conductor se inducirá un voltaje de acuerdo con:

e= Blv .....

donde:

e = potencial inducido, en voltios.

B = Densidad de flujo magnético, en teslas.

l = longitud del conductor, en metros.

v = velocidad del movimiento, en metros/s.

Son micrófonos muy utilizados por su resistencia, confiabilidad y buena respuesta en frecuencia. Son muy direccionales y, por tanto, los que presentan un menor riesgo de exponerse al feedback (fenómeno que sucede cuando el micrófono capta la señal, procedente de él mismo, sale por los altavoces y el micrófono se acopla).

image001

Esquema de un Micrófono dinámico

El micrófono dinámico o bobina móvil (electromagnético), 40-16.000 hertzios, está constituido por un diafragma solidario a una bobina móvil (de ahí su denominación), que se encuentra inmersa en el campo magnético de un imán permanente. Por naturaleza, son de baja impedancia (entre 150 Ω y 600 Ω) debida ésta a la reactancia inductiva de la mencionada bobina, aunque se pueden convertir en micros de alta impedancia (de 10 KΩ a 50 KΩ) utilizando un transformador adecuado, pero esto no es muy recomendable, sobre todo si se tienen largas distancias de cable para conectarlo.

Su Funcionamiento:

Las variaciones de presión de la onda sonora hacen vibrar el diafragma acoplado a la bobina; ésta se mueve en un campo magnético y genera corrientes de audio. El tipo de micrófono dinámico, es igual a un pequeño altavoz en miniatura, en ciertos elementos dinámicos son usados como ambas cosas: micrófonos y altavoces, p. ej. Intercoms.

Los micrófonos dinámicos son los más versátiles, ya que son los más duros contra los golpes, los que menos sonido ambiente recogen, al no ser tan sensibles como los de condensador, son los reyes del directo.

Micrófono Capacitor (Condensador).

Recordemos que un Condensador almacena carga cuando se le suministra un potencial eléctrico. La ecuación que describe el fenómeno es:

Q=CV

donde:

Q = carga, en coulombs.

C = capacitancia, en faradios.

V = potencial, en voltios.

En un micrófono capacitivo la placa posterior está fija, mientras que la otra (el diafragma) se desplaza al recibir variaciones de presión, ya que el interior del micrófono está a una presión constante, igual a la presión atmosférica. La variación de la capacitancia, al cambiar la distancia entre las placas, producirá una variación de voltaje:

image003

Este tipo de micrófono produce la mejor respuesta de frecuencia por lo cual son los más utilizados en los estudios de grabación profesionales. Debido a que responden a variaciones de presión, se clasifican en los micrófonos de presión, y como consecuencia de ello tienen una respuesta omnidireccional.

image005

Micrófono Capacitivo.

Los micrófono de condensador (electrostático), 20-18.000Hz, son de estructura más compleja que la del dinámico y se basa en el efecto de la capacidad variable, en presencia de vibraciones sonoras. Este tipo de micrófonos precisan de una alimentación externa (comprendida entre 9 y 48 V), que se encarga de polarizar su elemento capacitor; es por ello que a estos micrófonos también se les conoce como capacitivos. La tensión necesaria para su funcionamiento, es suministrada habitualmente, por el mismo cable que transporta sus señales; esta peculiar manera de suministrar tensión remota a los micrófonos capacitivos, se denomina alimentación fantasma (Phanton Power).

Los elementos de un micrófono de condensador producen una señal de voltaje sin casi energía, por eso presentan una gran impedancia (ya que los elementos que forman la estructura de un micrófono de condensador, no representan apenas resistencia al sonido o los cambios de presión en el aire), por eso todos los micrófonos de condensador incorporan un amplificador, el cual conduce el micrófono linealmente.

Su calidad de sonido es muy buena y por ello son más apreciados en aplicaciones de grabación, en casi todos los instrumentos de estudio. Su respuesta es generalmente excelente, debido a que el diafragma no está construido en espiral (como los dinámicos), y eso les hace responder más rápido y de forma más fina a cualquier sonido.

Y al tener un diafragma de baja masa, estos micrófonos, además de responder óptimamente a transitorios de nivel (impulsos sonoros súbitos de gran amplitud y con una velocidad de ataque muy rápida), poseen buena respuesta en altas frecuencias (agudos) y bajo ruido mecánico (de manipulación y transmisión a través de su cuerpo); Por otro lado, su respuesta en bajos también resulta excelente; no en vano todos los micrófonos calibrados que se utilizan en mediciones acústicas son capacitivos; eso sí, para estas aplicaciones es obligado el uso de micros cuyo patrón polar sea omnidireccional.

Sus principales inconvenientes son la sensibilidad a la humedad, cosa que perturba a su dieléctrico (aire entre sus placas), y otro es, el hecho de precisar de una tensión de alimentación tanto para la polarización de sus placas, como para su preamplificador interno, que además cumple con la doble función de adaptación a baja impedancia.

Los condensadores más antiguos llevaban tubos amplificadores y por eso físicamente eran súper largos, los modernos son diferentes, ya que usan amplificadores de transistores y pueden fabricarse mucho más pequeños (también los hay de tubo, muy usados actualmente, aunque uno de estos de calidad media alta, son muy costosos).

La Alimentación Fantasma (Phanton Power)


Técnica donde se suministra un voltaje en corriente continúa a los micros capacitivos, utilizando como soporte el mismo cable que transporta las señales de audio. Teniendo bien presente, que el cable de conexión entre micro y consola, ha de ser obligatoriamente balanceado, o lo que viene a ser lo mismo, simétrico; ya que la fuente phanton, proporciona una tensión CC (DC) positiva, del mismo valor, a través de los dos hilos de señal, utilizando para el negativo o retorno, el conductor de apantallamiento del cable.

La Phanton, normalmente se obtiene de la misma consola, o de un alimentador separado e intercalado entre la entrada del preamplificador y el micro; aunque también hay algunos micros a condensador que la obtienen de una batería interna; es decir, una pila.


Otros Tipos de Micrófonos

Uno de ellos, bastante apreciado en los estudios de grabación, es el valvular, donde como su mismo nombre indica, contiene una circuitería de pre amplificación a válvulas. El de carbón, probablemente el primero que se construyó, muy utilizado en su día, sobre todo en las cápsulas de los teléfonos y hoy prácticamente en desuso. El piezoeléctrico, cerámico, o de cristal. El de hierro móvil, o de reluctancia variable. El micrófono óptico. Micrófonos digitales (que incluyen su propio conversor A/D) El electreto, de principio parecido al condensador, pero con las placas polarizadas permanentemente durante su fabricación, y entre los que hay modelos muy buenos, entiéndase de aplicación en estudio. El Lavalier (de chaqueta o corbata), de amplia difusión como se puede apreciar en TV, normalmente ecualizado para compensar la absorción de la ropa (realce entre 2 Khz y 3 Khz), así como la resonancia añadida por la caja torácica (atenuación sobre 700 Hz), etc.

Micrófono Eléctret

Un material Eléctret tiene como característica su capacidad de mantener carga sin necesidad de una fuente de polarización, por lo cual tiene cada vez mayor popularidad por razones económicas.

image006

Repuesta de Cápsula Eléctret

  • Buena calidad de captación.
  • Uso: micrófono personal oculto.
  • El rendimiento baja con el uso: pérdida de altas frecuencias, reducción de sensibilidad, aumento de ruidos de fondo.

Funcionamiento

Tiene un diafragma laminar plástico con carga electrostática permanente (no voltaje de polarización). Lleva incorporado un pequeño amplificador a batería.

Micrófonos PZM y PCC.

Micrófono PZM es una cápsula Electret de bajo perfil, con esquema de captación semicardioide o hemisférico. Poco ostensible, gran robustez. Debe estar fijo a suelo, mesa, pared. Gran sensibilidad, alta calidad rendimiento, aislamiento de ruidos extraños o sobrecargas. Puede destacar ruidos reflejados por el entorno.

Son micrófonos de condensador en miniatura montados en la parte de abajo, en la zona de presión de una placa reflectante, de ahí su nombre de Pressure Zone Microphone, micrófono de zona de presión. Lleva el diafragma colocado paralelamente al lado de la superficie, con lo que logra que las ondas directas y reflejadas se combinen en fase. Esto da diversas posibilidades de utilización, por ejemplo, uno de los instrumentos en que mejor resultado se ha logrado, ha sido en los pianos de cola, sujetándolo en la propia caja del piano.

Las micrófonos PCC (Phase Coherent Cardioid – Cardiodes de fase coherente) utilizan una cápsula miniatura supercardiode que permite establecer una coherencia de fase en las altas frecuencias, consiguiendo una respuesta muy plana. Es este caso, y a diferencia de los anteriores, el diafragma va perpendicular al borde de la placa, de forma que el eje de captación sea paralelo al plano en que esté situado el micrófono.

Micrófonos MIDI.

Su arquitectura básica se fundamenta en la aplicación de un procesador de señal de 24 bits en toma flotante. Incorpora una EPROM con un microprograma desarrollado en lenguaje C, a su vez a un micrófono dinámico convencional. La adquisición de datos está basada en un circuito de conversión de voltaje digital y la salida se efectúa mediante un convertidor A/D basado en una arquitectura muy rápida, que puede llevar datos al micro a velocidades superiores a los 2ms. Una vez que el dato está dentro del mismo, se utilizan diversos algoritmos de tratamiento DSP, como puede ser cuantificado, entregando un valor constante a la salida, comprimir o expandir la palabra hablada, reconocimiento de sonidos, direccionarla hacia un procesador, nota activada o desactivada, valores de parámetros, generar sonidos con instrumentos desde la voz, ecualización, apertura y cambio de efectos, etc., a partir de unos intervalos vocales de entrada cuyo radio es una tolerancia definida por el usuario. Esta transposición se logra simplemente a partir de la lógica aritmética interna del microprocesador y gestionada por él microprograma.

Micrófono de Cinta

Este tipo de micrófono también trabaja bajo el principio de inducción magnética y responde a la diferencia de presión sonora entre los dos lados de la cinta y por eso recibe también el nombre de micrófono de gradiente de presión o de velocidad o bidireccional. 30-18.000Hz, Sus cualidades son:

  • Útil para tomas de sonido estático. Sobre pedestal o colgado.
  • Excelente respuesta transitoria. Mejor calidad de audio.
  • Respuesta en frecuencia muy uniforme.
    Ligera pérdida de agudos si la captación es oblicua a la cinta.
  • Respuesta direccional en forma de 8. También puede ser unidireccional (asimétrica) con el diseño adecuado.
  • No es robusto, ni tampoco compacto. No es apropiado para usar con jirafa o para manejo manual. Sensible al viento. Produce sobrecargas si los sonidos son cercanos o altos.

Funcionamiento: una cinta metálica ligeramente plegada que se mueve entre los polos de un imán; las diferencias de presión del aire en las caras, provocan que la cinta se mueva; las corrientes eléctricas inducidas generan la señal de audio. Este tipo de micrófonos es bastante similar al de los micros dinámicos, con la salvedad de que en estos, el elemento que corta las líneas de campo magnético del imán no es una bobina, sino un diafragma en forma de cinta metálica corrugada; con lo que se consigue mayor superficie en menos espacio, a la vez que facilita su movimiento, al poseer mejor efecto diafragmático.

Los micrófonos de cinta siguen el principio de velocidad de onda o gradiente de presión, (diferencia de presión entre dos puntos cercanos separados por el diafragma). Si la presión de sonido alcanza sus caras al unísono, no se obtendrá ninguna señal en sus terminales de salida; por lo que se le encapsula para que esto no ocurra, y procurarle a la vez el patrón direccional que sea requerido, ya que por naturaleza son bidireccionales. Son además muy sensibles a las bajas frecuencias y poseen bastante efecto de proximidad (ensalzamiento de graves a corta distancia del micro), por lo que suelen utilizarse a cierta distancia del foco de emisión sonora (1 metro mínimo).

Son de los más apreciados en aplicaciones de estudio debido a su alta calidad y sensibilidad. Sin embargo son muy delicados; una ráfaga de aire fuerte o un soplido en el mismo pueden fácilmente dañar la cinta y, en consecuencia, inutilizar el micro; por lo que resulta rara su aplicación en directo.

image007

Debido a que responde a la diferencia de presión, este micrófono tiene una respuesta polar con un máximo en el eje perpendicular a la lámina, mientras que no responde a los sonidos laterales.


Micrófonos de Carbón.

Fueron los micrófonos utilizados durante mucho tiempo en los teléfonos, su principio de funcionamiento se basa en el cambio de resistencia en los granos de carbón al ser comprimidos por el diafragma, al recibir este, las variaciones de presión sonora.

image008

image010

Respuesta del micrófono de carbón

De la curva del micrófono de carbón se deducen sus pobres características frecuenciales, que han hecho posible su casi desaparición del mercado. (Excepto en teléfonos económicos).

Micrófonos Piezoeléctricos.

Estos micrófonos se basan en la capacidad que tienen los cristales piezoeléctricos de generar cargas eléctricas, al ser sometidos a presión (En griego piezein = presión ).

image011

image013

Respuesta de frecuencia de un micrófono piezoeléctrico

Aunque su respuesta es mejor que el micrófono de carbón, no llega a ser suficientemente bueno para grabaciones profesionales, por lo que se utiliza solo en micrófonos pequeños para voz.

  • Barato, sensible, pequeño.
  • Frágil, calidad de sonido restringida.
  • No recomendable para aplicaciones exigentes.

Funcionamiento:

El sonido actúa sobre un diafragma conectado a una pequeña placa de cristal de doble cara; por efecto piezoeléctrico se producen variaciones de tensión que generan la señal de audio.

PATRONES BÁSICOS DE LOS MICRÓFONOS.

El diagrama polar, o patrón direccional de un micrófono, muestra la habilidad para la captación de sonido del mismo, según el ángulo desde el que dicho sonido alcance su cápsula (ángulo de captación), tanto horizontal, como verticalmente; o sea que hablamos de un patrón esférico. De acuerdo con cada tipo ambiente acústico o del programa a grabar, se requerirá un patrón polar distinto.

Existen tres tipos básicos de patrones: unidireccional, bidireccional y omnidireccional, aunque se pueden conseguir otros patrones combinando los tipos básicos.

La ecuación polar, en su forma general es:

clip_image001

donde A+B=1

Los valores particulares de A y B definirán el tipo de respuesta. Por lo cual tenemos que:

A=1 y B=0: patrón Omnidireccional. En este caso el micrófono responde solo a variaciones de presión.

A=0 y B=1: patrón Bidireccional. En este caso se tiene que el micrófono responde solo a velocidad ( o gradientes de presión).

A=B=0.5: patrón del tipo Cardioide. Este sistema equivale a sumar un elemento de velocidad con uno de presión:

clip_image002

A= 0.375 y B=0.625 : patrón Supercardioide.

A=0.25 y B=0.75: patrón del tipo Híper-cardioide.

Patrón Omnidireccional. =1

clip_image003

Los micrófonos con este patrón direccional, poseen la misma eficiencia para la captación sonora sea cual sea el ángulo desde el que provenga el sonido. Cualquier micrófono con otro tipo de patrón, que no sea omnidireccional, entra ya en el campo de los micros o patrones direccionales. Este tipo de patrón es el utilizado obligatoriamente en calibración, debido a que cuando tratamos, por ejemplo, de acoplar un sistema de sonido a un determinado ambiente acústico (fase de ecualización) es imprescindible que al RTA (analizador de espectro sonoro) le llegue una mezcla de información del equipo de sonido + sala o ambiente.

Patrón bidireccional =cos(q)

clip_image004

En el patrón de captación bidireccional, el micrófono recoge las señales que provienen tanto de su eje frontal como posterior (0º y 180º), en tanto que por sus lados (90º y 270º) no captan sonido.

Patrón Cardioide =0.5+0.5cos(q)

clip_image005

Denominado así por la forma de corazón de su diagrama polar. Este tipo de micro recoge el sonido principalmente en su eje frontal (0º), con unos ángulos de captación más o menos estrechos en sus inmediaciones. Mientras que por su parte posterior (180º), no captan prácticamente ningún sonido.
Son de los más utilizados, en conciertos o actos en directo, debido al rechazo que presentan en su eje trasero, lo que hace que la realimentación (efecto Larsen) se mantenga alejado de la señal útil, así como reverberaciones y ecos, o sonidos del público.

Patrón Súper Cardioide =0.375+0.625cos(q)

clip_image006

Al igual que en el caso anterior, estos patrones también son direccionales, aunque sus ángulos de captación son más estrechos, especialmente en el caso de los micrófonos hipercardioides (hiperdireccionales). Los supercardioides son de aplicación general, mientras que los hipercardioides tienen mejor campo de aplicación en la captación de instrumentos. Ambos presentan un lóbulo de captación en su zona posterior.

Patrón Híper Cardioide =0.25+0.75cos(q).

clip_image007

Las características fundamentales de los diversos patrones se resumen en la siguiente figura:

clip_image008

Sumario de micrófonos de primer orden

En la figura anterior se define REE ("Random Energy Efficiency") como la cantidad de ruido ambiente que capta el micrófono en relación a lo que captaría un micrófono omnidireccional a la misma distancia y con la misma sensibilidad ( se indica en dB ). El Factor de Distancia DF se refiere a cuanto debemos alejar un micrófono para que capte la misma relación de sonido directo respecto a ruido ambiente, teniendo como referencia a un micrófono omnidireccional colocado a un metro de la fuente.

Micrófonos de Configuración variable

Existen configuraciones de micrófonos que combinan elementos de gradiente y de presión, de manera de poder elegir la respuesta polar cambiando el grado de participación de cada elemento. Un ejemplo de ello lo constituye el sistema Brunmühl-Weber.

En la siguiente figura se tiene la operación del micrófono como elemento de captación de presión sonora.

clip_image009

clip_image010

Sistema Brunmühl-Weber en modo presión

Se puede destacar que cualquier diferencia de presión a cada lado del micrófono no producirá voltaje de salida ya que se compensaría (una de las placas produciría una corriente en un sentido sobre la resistencia mientras que la otra lo haría en sentido contrario). La configuración de gradiente de presión, o velocidad, se consigue cambiando la polaridad de una de las fuentes, tal como se puede observar en esta figura.

clip_image011

clip_image012

Sistema Brunmühl-Weber en modo gradiente de presión

En la configuración de gradiente de presión se tiene que, si las láminas se acercan o se alejan al mismo tiempo, no se producirá ninguna variación de corriente en la resistencia.

Por último se tiene que si se configura la fuente como en la figura que sigue, se tendrá un dispositivo con patrón polar variable cambiando solamente el interruptor para elegir cuanto de captación de presión y cuanto de gradiente se desea en la respuesta total.

clip_image013

Sistema Brunmühl-Weber.

clip_image014

Sistema Brunmühl-Weber. Patrones resultantes.

MARCAS, MODELOS Y APLICACIONES

AKG

Aplicaciones

Premium

Profesional

Económico

Locución

C 535 EB, C 4000 B

C 414 B-TL II

C 577, C 747 cb

Voces Solistas

C 3000 B, C 4000 B, SolidTube

C 414 B-TL II, C12 VR

C 535 EB, C 1000 S

Coros

C 535 EB, C 3000 B, C 4000 B

C 414 B-ULS, C 426 Bcb

C 1000 S

Guitarra Acústica

C 3000 B, C 4000 B, SolidTube

C 414 B-TL II

C 411, C 577, C 747 cb

Guitarra Eléctrica (amplificador)

C 3000 B, C 4000 B, SolidTube

C 414 B-ULS

D 112, C 391 B

Contrabajo

C 480 B-ULS/61

C 414 B-ULS

DB-1, D 112

Bajo Eléctrico (amplificador)

SolidTube

C 414 B-ULS

D 112

Violín

C 480 B-ULS/61

C 414 B-ULS, C 12 VR

C 577, C 747cb

Violonchelo

C 480 B-ULS/61

C 414 B-ULS, C 12 VR

C 577, C 747 cb

Cítara

C 747 cb

C 480 B-ULS/61

C 577

Órgano Leslie (hi)

2 x C 480 B-ULS/61

 

 

Órgano Leslie (lo)

D 112

D 112

D 112

Piano (clásico)

SolidTube

C 414 B-ULS,   C12 VR

C 3000 B

Piano (rock y jazz)

2 x C 562 BL, 2 x C 3000 B, 2 xC 4000 B

2 x C 414 B-ULS

2 x C 577, 2 x C 391 B

Piano (de pared)

2 x C 535 EB, 2 xC 4000 B

2 x C 480 B-ULS/61

2 x C 577

Trompeta

C 4000 B, SolidTube

C 414 B-ULS

C 391 B

Saxofón

C 535 EB, C 4000 B, SolidTube

C 414 B-ULS

C 391 B

Trombón

C 535 EB, C 4000 B, SolidTube

C 414 B-ULS

D 112

Trompa

C 535 EB, C 4000 B, SolidTube

C 414 B-ULS

C 391 B

Tuba

C 535 EB, C 4000 B, SolidTube

C 414 B-ULS

C 577

Clarinete

C 535 EB, C 4000 B, SolidTube

C 414 B-ULS

C 391 B

Flauta

C 480 B-ULS/61, C 4000 B

C 414 B-ULS

C 577

Armónica

C 535 EB, C 4000 B

C 414 B-ULS

C 577

Bongos

C 747cb

C 480 B-ULS/61

C 391 B

Congas

C 747cb

C 480 B-ULS/61

 

Bombo

C 547 BL

C 562 BL

D 112, D 12E

Caja

C 547 BL

C 747 cb

 

Timbales

C 1000 S, C 408

C 3000 B, C 4000 B

D 112

Címbalos, platillos

C 3000 B, C 4000 B, C 480 B-ULS/61

C 414 B-ULS

C 391 B, C 1000 S,

Doble Platillo

C 535 EB, C 3000 B, C 4000 B, C 451, C 452, C 460

C 480 B-ULS/61

C 391 B,C 1000 S

Sonido Ambiental

C 414 B TL II

C 12, C 414

 

SHURE

BETA 52

Dinámico Supercardioide Premium

Bombo

BETA 56

Dinámico

Timbal

BETA 57 A

Dinámico Supercardioide de Salida Alta

Instrumentos, Caja

BETA 58 A

Dinámico Supercardioide con Salida Alta

Aplicaciones Vocales, Caja

BETA 87

Supercardioide Ergonómico de Condensador

Aplicaciones Vocales

KMS 32 CG

Cardioide, gran diafragma

Emisiones de radio y doblaje

SM 7ª

Cardioide, dinámico

Bombo, Voces de registro bajo

SM 57

Dinámico

Caja (habitual), Voces, Timbal

SM 58

Dinámico

Caja, Voces, Instrumentos

SM 81

Cardioide, condensador

Doble Platillo, Líneas agudas

SM 91

 

Refuerzo de medios en el Bombo

SM 98

Dinámico

Timbal

OKTAVA

MK 319

Condensador Cardioide

Estudio

MK 219

Condensador Cardioide

Voz e instrumentos acústicos

MK 011

Condensador Cardioide

Estudio

MK 012

Condensador Multicápsula

Emisiones de Radio

NEVATON

CMC 51

Condensador Cardioide, Cardioide Abierto, Omnidireccional, Forma de Ocho

Estudio

CMC 49

Condensador Cardioide

Estudio

CMC 47

Condensador Cardioide

 

BYETONE

IM 27

Dinámico Cardioide

Instrumentos

IM 29

Dinámico Cardioide

Instrumentos (bajas frecuencias)

VM 95

Dinámico Supercardioide

 

VM 97

Dinámico Cardioide

 

M 757

Dinámico Omnidireccional

Reportero

SD SYSTEMS

LCM 70

Condensador

Flauta

LCM 77

Condensador

Trompeta

LCM 80 + 80 EW

Sistema Doble

Saxo Soprano

LCM 82 + 83

Sistema Doble

Clarinete, Fagot

LCM 85

Dinámico

Instrumentos de Viento y Metales

LCM 89

Condensador

Saxo Alto/Tenor

LCM 100 HL

 

Contrabajo, Violonchelo

LCM 102 + PU 4

Sistema Doble

Bajo y Cello

LCM 100 C

 

Cello

LCM 110 + BS2 + PU 2

Sistema doble/triple

Violín

LDM 94

Dinámico

Saxo

LDM 300

 

Acordeón

SX 1

 

Saxo

PU 1

Pastilla Simple

Guitarra

PU 2

Pastilla Doble

Guitarra

PU 4

Pastilla Cuádruple

Violonchelo, Contrabajo

TPU

Pastilla (Contacto)

Batería

BEHRINGER

XM 8500

Dinámico Supercardioide

Voces

XM 2000

Dinámico Supercardioide

Voces

ECM 8000

Lineal, Omnidireccional

Medición

NEUMANN

KMS 105

Condensador Supercardioide

Voces

KMS 140

Dinámico Cardioide

Voces

KMS 150

Dinámico Supercardioide

Voces

M 147 Tube

Condensador Cardioide

 

M 149

Condenasdor, Nueve diagramas

 

U 47

Condensador

Bombo (alejado)

U 87

Dinámico Cardioide, Omni, Figura de Ocho

Voces, Orquesta (Cello, Metales, Piano, Percusión), Timbal

U 89

Dinámico Cardioide, Hipercardioide, Amplio Cardioide, Omni, Figura de Ocho

Voces (emisiones de radio, narración en orquesta)

TLM 103

Dinámico Cardioide

Aplicaciones profesionales y domésticas (voces)

TLM 170 R

Dinámico Omni, Cardioide, Amplio Cardioide Hipercardioide, Figura de Ocho

 

TLM 193

Condensador Cardioide

Sonido Ambiental, Estudio, Voces Críticas

TLM 50

Dinámico Omni

Instrumentos

KM 84

Condensador, pequeño diafragma

Doble Platillo

KM 100

Dinámico de nueve cápsulas = figuras

 

KM 183

Dinámico Omnidireccional

 

KM 184

Dinámico Cardioide

Doble Platillo

KM 185

Dinámico Hipercardioide

 

SM 69

Dinámico de nueve posiciones

 

RMS 191

Par coincidente (hipercardioide y f. de ocho)

 

KMR 81 I

Dinámico Escopeta

Video, Cine

KMR 82 I

Dinámico Escopeta

Video, Cine

SENNHEISER

E 602

Cardioide

Bombo, bajo, tuba e instrumentos de bajas frecuencias

E 604

Cardioide

Percusión y Metales (trompas)

E 608

Supercardioide

Instrumentos de viento, metales y percusión.

E 609

 

Guitarras y captación de gran proximidad.

E 815- S

Cardioide

Uso general; voces, karaoke.

E 825-S

Cardioide

Uso general; voces y locución en clubs.

E 835

Cardioide

Voz solista (condiciones duras)

E 835-S

Cardioide

Voz solista (condiciones duras)

E 845

Supercardioide

Voz solista (directo)

E 845-S

Supercardioide

Voz solista (directo)

E 855

Supercardioide, dinámico

Voces (gama alta)

E 865

Supercardioide, condensador

Voces (gama alta)

E 865-S

Supercardioide, condensador

Voces (gama alta)

MD 409

Dinámico

Timbal

MD 421-II

Cardioide

Bombo, Timbal, Emisiones radiofónicas

MD 431-II

Supercardioide

Voces, narración, emisiones radiofónicas.

MD 441-U

Condensador Supercardioide

 

MD 425

Supercardioide

Voces, diálogos, cine.

MD 428 PTT

 

Reportajes sonoros.

MD 504

Dinámico

Timbal

MD 22-U

 

Emisiones radiofónicas.

MD 22

Omnidireccional

Reportajes sonoros.

ME 62

Omnidireccional

 

ME 64

Condensador Cardioide

Emisiones radiofónicas, narración, diálogo.

ME 65

Condensador Supercardioide

Voces, narración

RODE

NT 1

Cardioide

 

NT 2 TL

Condensador Direccional, Omnidireccional

Voz masculina, Instrumentos Acústicos.

NT V

 

 

AUDIO TECHNICA

AT 3525

Cardioide, gran diafragma, condensador

 

AT 3528

Cardioide, condensador

Emisiones radiofónicas y doblaje

AT 4031

Condensador

Doble Platillo

AT 4033

Condensador, gran diafragma

Sonido Ambiental

AT 4050

 

Sonido Ambiental

AT 4053a

Condensador hipercardioide

Emisiones de radio, congresos.

ATM 25

Gran diafragma

Bombo

ATM 35

Dinámico

Timbal

BEYER

DT 292

Cardioide

Estudio (gama alta)

DT 290

Cardioide

Estudio

M 01

Supercardioide

Propósitos generales

M 160

Hipercardioide

Cuerdas (captación muy próxima)

M 201TG

Dinámico hipercardioide

Cajas, Doble Platillo, Grabación en directo

M 300 TG

Cardioide

Voces, instrumentos de rock y P.A.

M 422 TG

Supercardioide

Caja, percusión, charles

M 59

Hipercardioide, rápida respuesta a transitorios

 

M 69 TG

Hipercardioide

Voces e instrumentos

MC 834

Cardioide, gran diafragma

 

MC 836

Cardioide, escopeta

 

MC 83

Supercardioide, escopeta

 

MCD 100

Digital, cardioide

 

MCE 80

Supercardioide

Voces

MCE 81 TG

Supercardioide

Voces

MCE 84

Cardioide

Estudio

MC 88

Dinámico, gran diafragma

Bombo

MCE 90

Cardioide

Estudio

MCE 91

Cardioide

Voces

MCE 93

Cardioide

Coros y clásica

MCE 94

Cardioide

Directo y estudio

TGX 10

Supercardioide

Percusión

TGX 20

Hipercardioide

Voces e instrumentos

TGX 40

Hipercardioide

Voces e instrumentos

TGX 50

Hipercardioide

Bombo

TGX 80

Hipercardioide

Voces

ELECTROVOICE

RE 20

Cardioide dinámico

Bombo

N 308

Dinámico

Timbal

N 408

Dinámico

Timbal