"No es cuestión de suerte, es cuestión de fase"
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Test del Nexo m28 en el festival Porta Ferrada

  “The relationship of power to system hardware is just incredible,” explains system designer Raimon Jaramillo from BTM."..... continuar leyendo (LINK) ...                         







                                                             
                                                        






















                                   

Arreglo lineal (características y diseño)

Como podemos pronosticar el comportamiento de un arreglo lineal?
Que formulas tenemos para un correcto diseño?

En este videotutorial encontrareis un resumen de las formulas que tenemos para pronosticar y diseñar un arreglo lineal.

Video: Arreglo lineal (características y diseño)


La directividad de un arreglo lineal





La directividad de un arreglo lineal.

Los arreglos lineales tienen la ventaja de proyectar el sonido a grandes distancias, ya que tiene la caracteristica de ser direccionales.

La formula para ver la direcctividad en un arreglo lineal es la siguiente:

Directividad = Longitud de Onda / Longitud de Array x 72

Ej: Que directividad obtendremos en un arreglo lineal que mide 5.4 metros de longitud para una frequencia de 75 Hz?

Directividad = 4.53 / 5.4 x 72 = 60.40 grados

Existe un patrón numérico muy sencillo de recordar. Si memorizamos esta serie obtendremos mucha rapidez a la hora de pronosticar algunos comportamientos de arreglos lineales:

Longitud de Array 1λ, Directividad 72 grados
Longitud de Array 2λ, Directividad 36 grados
Longitud de Array 4λ, Directividad 18 grados
Longitud de Array 8λ, Directividad 9 grados
Longitud de Array 16λ, Directividad 4.5 grados

Ej: Si un array de una longitud x, en este caso vamos a decir  que el factor x son 4.2 metros,  en que frecuencia va a tener su direccionalidad de 72 grados, 36, 18.........

Hz = 340 / 4.2 = 80.95 hz (En esta frecuencia obtenemos 72 grados de direccionalidad)

Con lo que a 161.90 hz obtendremos 36 grados
Con lo que a 323.80 hz obtendremos 18 grados ... etc ...






    Longitud de Array 1λ



Longitud de Array 2λ











     Longitud de Array 4λ













Para tener control direccional en un arreglo lineal la longitud total de un array debe ser igual o mayor que la longitud de onda.



           Array con una longitud de onda de 1/2 periodo, vemos que no tenemos control direccional.


Pero, que hay de la separación entre radiantes?

Antes de hablar sobre la separación entre fuentes recordemos el patrón polar de interacción entre 2 radiantes omnidireccionales (alimentados con una misma señal).

Separación entre fuentes 1/4 de periodo, 1/2 periodo, 1 periodo y 2 periodo.


1/4 λ                    1/2 λ









λ                          λ















Vemos claramente que al llegar a una separación entre fuentes de 1 periodo, obtenemos una suma en el lateral, por lo que podemos deducir que la separación entre fuentes de un arreglo lineal debe ser menor a 1 periodo.



Arreglo lineal con longitud 16λ y una separación entre fuentes de 1 periodo. Resultado: 4.5 grados de direccionalidad en el eje y suma lateral.












Normalmente cuando realizo el diseño de un sistema de sonido en el que los subwofers están en linea,
coloco los subs a una distancia de 2/3 de onda del punto de corte.
Si sumamos 2 señales, en el punto 2/3 de onda obtenemos 0 db  (en 2/3 de onda nos encontramos en el punto de 240 grados de ciclo). 

Pero por qué en el punto de corte?

A la hora de diseñar un sistema de sonido, miro de cuidar mucho los puntos de corte, de ese modo luego me es mas fácil alinear y optimizar el sistema. También si cuidamos el punto de corte obtenemos menos riesgo de sufrir algún tipo de cancelación o alteración en el sistema. 



     Es importante vigilar los puntos de corte, de ese modo no alteraremos la suma de las dos partes.


Ej: Que distancia máxima entre 2 radiantes puedo dejar para no obtener sumas laterales en 75 HZ?

Distancia máxima = velocidad del sonido x 2/3 / frequencia

D.máxima = 340 x 0,66 / 75 = 2,99 metros









Arreglos lineales 1 (conceptos básicos)

En este video explico los principios básicos de un arreglo lineal.

Todo está explicado de forma muy sencilla y sobre la marcha, de ese modo juntos realizaremos también formulas muy sencillas, cálculos y predicciones. 
He decidido no editar el video con partes animadas, sonidos 5.1 ni nada por el estilo. 
Solo una pizarra, rotulador y calculadora serán necesarios para que juntos aprendamos a pronosticar los efectos de interacción entre varias fuentes sonoras, calcular distancias entre radiantes o decidir cuanto nos tiene que medir un arreglo lineal.

Apto para todos los públicos.