Qu es el Sonido Vibracin Energa Registro de
Qué es el Sonido? Vibración Energía
Registro de las vibraciones sonoras
Estas vibraciones quedaban registradas al producirse sonido
Como las vibraciones registradas tenían formas muy complejas, se buscó entender el sonido con alguna herramienta que represente un movimiento ondulatorio en su forma más simple Para ello se utilizó una función del seno llamada Sinusoide Las sinusoides son también llamadas Tonos Puros
Sinusoide La onda sinusoidal responde a una función matemática Los Tonos Puros solo existen al ser generados electrónicamente por Osciladores. Son constantes y se mantienen en el tiempo.
Qué podemos representar con una onda sinusoidal? Se tomó como modelo el péndulo Éste representa un movimiento ondulatorio uniforme De este modelo se pueden extraer distintos parámetros
Los parámetros fundamentales del Sonido Periodo (P) Amplitud (a) a a’ Tiempo[t] La AMPLITUD es el punto de máxima elongación de la onda sinusoidal Es proporcional a la cantidad de energía que se aplicó para generar la vibración Los terminos intensidad y potencia están también relacionados con la amplitud
Los ciclos, el período y la FRECUENCIA Función y = sen X 0˚ 90˚ 180˚ 270˚ 360˚ 90˚ 0˚ 180˚ 270˚ t Onda Sinusoidal o Senoidal Por cada vez que se recorre la superficie del círculo se entiende que se ha cumplido un Ciclo El tiempo que tarda en cumplirse un ciclo es llamado el Período [P] A la cantidad de veces que el período se repite en un segundo se lo llama FRECUENCIA [HZ]
Frecuencia [ ƒ ] Frecuencia = 1/P = [Hz] Ciclos Tiempo = 1 Seg La Frecuencia representa la cantidad de ciclos que hay en un segundo. Se utiliza como unidad el Hertz [Hz]
No todas las vibraciones se interpretan como sonido Señal Onda Mecánica (movimiento ondulatorio) A diferencia de otras ondas (por ej. la Luz), necesita un medio para propagarse. Sonido Son aquellas señales que percibimos con nuestro oído
Parámetros fundamentales del Sonido Señal (Mediciones) Sonido (Perceptual) Frecuencia Altura Amplitud Sonoridad (Nivel) Forma de Onda Timbre (Color) Tiempo físico Tiempo psicológico
Frecuencia y altura: a medida que aumenta la frecuencia percibimos un aumento en la altura Cuando la frecuencia se duplica, se dice que aumentó una octava. 160 Hz 1 8 va + agudo 80 Hz
Altura La altura está relacionada con la frecuencia. Al aumentar esta, percibimos Sonidos más Agudos La tecla 28 de un piano se corresponde con un DO (130. 81 Hz), al aumentar una 8 va (12 semitonos = 12 teclas hacia la derecha) nos encontramos con el DO de la 4 ta 8 va. Éste tiene el doble de frecuencia que el anterior (C 4 = 261. 63)
Sonoridad La sonoridad está relacionada con la amplitud de la vibración. Amplitud (a) A mayor amplitud mayor presión sonora: mayor sonoridad
Timbre Es el resultado de la combinación de varios factores que componen el espectro armónico de los sonido de la naturaleza que le dan identidad única a un sonido LA (440 Hz)
Timbre Los sonidos de la naturaleza son complejos 440 Hz Piano Los sonidos complejos tienen un espectro sonoro armónico que puede descomponerse en tonos puros, según el análisis de Fourrier
Timbre Está determinado en buena medida por el comportamiento del espectro sonoro. La variables son: La cantidad, la calidad, la distribución relativa y la intensidad relativa de los componentes o armónicos.
Espectro Sonoro de un Sonido Complejo 4 to armónico 1760 Hz 3 er armónico 1320 Hz 2 do armónico 880 Hz Fundamental 1 er armónico 440 Hz 14 10 6 0 -6 -10 -14 Ciclo Espectro Sonoro o armónico
Espectro Sonoro de un Sonido Complejo Nivel d. B 440 Hz 880 Hz 1320 Hz 1760 Hz Frecuencia. Hz tiempo mseg
Envolvente Dinámica Nivel d. B Attack Sustain Decay tiempo
Sonido Fuente Medio Receptor
Sonido Fuente Elasticidad Energía Resonador Medio Sólido > Líquido > Gaseoso (dif velocidad) Límites y condicionantes Receptor Oído Sistema Nervioso Central Procesos neurales
Para que cualquier elemento pueda ser una fuente de sonido debe contar con un mínimo de elasticidad Para que una fuente actúe sobre el medio necesitamos aplicarle cierta energía Fuerza de Aceleración 3 Fuerza Externa 2 1 Molécula en reposo Aceleración Fuerza Elástica Recuperadora
Resonador: elemento agregado que cuando coincide en forma positiva con la frecuencia de resonancia, enfatiza esa parte del espectro. Resonador actuando Sonido original Caja de resonancia Elemento vibrante
El sondio en el Espacio El sonido tiene la propiedad de propagarse. Mediante el comportamiento de la sinusoide y el análisis del medio se puede observar lo siguiente: Molécula en reposo Moléculas vecinas propagan la energía en el espacio Fuerza Externa Comp Gráfica de la oscilación Descomp Comp
El Largo de Onda Es el espacio que necesita recorrer el sonido para cumplir un ciclo Moléculas vecinas propagan la energía en el espacio Fuerza Externa Comp Gráfica de la oscilación Descomp Comp
Fases de la onda Expresa la posición sobre la superficie del círculo Función y = sen X 0˚ 90˚ 180˚ 270˚ 360˚ 0˚ 180˚ 270˚ 90˚ t Onda Sinusoidal o Senoidal
Suma de señales sinusoidales 0˚ 90˚ 180˚ 270˚ 360˚ 90˚ t
Suma de señales sinusoidales 0˚ 90˚ 180˚ 270˚ 360˚ 90˚ t
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