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Parlantes: Tipos de Transductores

Published On Dec-12-2017


Transcripción


Los parlantes nos permiten convertir los impulsos eléctricos provenientes de micrófonos, preamplificadores, convertidores y otros equipos, a impulsos acústicos. Cada uno de los cambios que el ingeniero realiza en la grabación, edición, mezcla y mastering, deben ser escuchados a través de un par de monitores. Si éstos  no son lo suficientemente detallados, colorean la señal de manera excesiva y negativa, y el ingeniero no tendrá una referencia confiable para trabajar.

De hecho, muchos ingenieros y productores no tienen problemas en trabajar con micrófonos, preamplificadores y procesadores distintos a los que ellos poseen, pero acostumbran llevar sus propios monitores cuando van a trabajar a otros estudios. ¿Cómo funciona un parlante?

Componentes Principales

Para comprender el funcionamiento de estos dispositivos, debemos dividirlo en sus tres componentes principales: transductor, radiador y carcasa.

Un transductor es un dispositivo que convierte una forma de energía a otra. En un parlante, el transductor transforma la señal eléctrica en energía mecánica para luego ser convertida a energía acústica. Existen tres tipos principales de transductores utilizados en parlantes: electrodinámicos, electrostáticos y piezoeléctricos. 

Tipos de Transductores

Los tres tipos de transductores consisten de tres partes principales: motor, diafragma y suspensión. El motor transforma la energía eléctrica en energía mecánica, la cual mueve el diafragma. Al moverse el diafragma, la energía mecánica se transforma en energía acústica. La suspensión permite el movimiento del diafragma, ejerciendo una fuerza que luego lo devolverá a su posición original.

En los transductores electrodinámicos, la corriente eléctrica se conecta a una bobina (voice coil) suspendida dentro de un campo magnético permanente (Figura 13.33). La bobina a su vez se encuentra unida al diafragma del altavoz. Los cambios en la corriente eléctrica aplicada a la bobina interactúan con el campo magnético permanente, ejerciendo una fuerza sobre la bobina la cual se mueve de acuerdo a la señal eléctrica, transfiriendo ese movimiento al diafragma.

Figura 13.33: Diagrama de un parlante con transductor electrodinámico



Por su parte, los transductores electrostáticos basan su funcionamiento en la fuerza que experimentarán dos cargas eléctricas al estar separadas entre sí, como expresa la Ley de Coulomb. Si las cargas son opuestas, la fuerza será de atracción; si las cargas son iguales, la fuerza experimentada será de repulsión.

Figura 13.34: Cargas eléctricas separadas


La construcción básica de un transductor electrostático consiste en un diafragma, una delgada capa plástica impregnada con material conductor, colocado entre dos placas metálicas (Figura 13.35).

Figura 13.35: Diagrama de un parlante con transductor electrostático

 


El diafragma se encuentra conectado a un voltaje positivo, provisto por una fuente de alta capacidad. Las placas conductoras, por su parte, se encuentran conectadas al power-amp del cual proviene la señal eléctrica de audio, por medio de un transformador step-up. El transformador convierte la salida del amplificador en dos señales eléctricas de igual amplitud pero polaridad opuesta. Por consiguiente, las placas adquieren la carga eléctrica respectiva, atrayendo o repeliendo al diafragma de acuerdo a los cambios de voltaje de la señal de audio. Por ejemplo: si la placa delantera adquiere un voltaje positivo y la placa trasera un voltaje negativo, el diafragma será repelido por la placa delantera y atraído por la trasera. 

El tercer tipo de transductores basa su funcionamiento en la piezoelectricidad, un fenómeno físico en el que un cuerpo,  al ser sometido a presión mecánica, presenta una diferencia de potencial y carga eléctrica en su superficie. De igual manera, al aplicar voltaje a un material piezoeléctrico, este presentará una deformación física. La señal eléctrica de audio se conecta al material piezoeléctrico, el cual a su vez transfiere el movimiento al diafragma. Los transductores piezoeléctricos son más efectivos en la reproducción de frecuencias altas que bajas.


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