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Detección Peak vs RMS

Published On Jan-08-2018


Transcripción


Recién estudiamos cómo los compresores VCA y FET tienen la capacidad de responder a los picos de la señal, mientras que los opto y variable mu responden más bien al nivel general de la señal. Esto se asocia con los dos principales métodos para la detección del nivel en los compresores: peak, o pico y RMS.

Para aplicar la reducción de ganancia correspondiente, el compresor debe determinar el nivel de la señal de audio, con uno de estos dos tipos de mediciones. Debido a su diseño electrónico, algunos compresores son peak o RMS. Otros, tienen la capacidad de alternar entre uno y otro método, especialmente los compresores digitales y virtuales.

Como estudiamos anteriormente, el valor RMS de una onda sinusoidal será siempre 3dB menos que el nivel pico, cerca de 0.707 veces este. También mencionamos el método utilizado para obtener el valor RMS, el cual no es exactamente igual al promedio, aunque puede ser considerado como tal. El promedio de una onda sinusoidal es cero. El RMS es, más bien, similar a un promedio de los valores absolutos de la onda sinusoidal.  Por ahora, nos referiremos al promedio y al RMS como sinónimos. El crest factor se define como la diferencia entre el valor peak y el valor RMS.

Figura 10.9. Peak, RMS y Crest Factor

 


Consideremos el siguiente ejemplo. Observemos una onda cuadrada y una onda de pulsos. Ambas saltan del valor peak al 0, de manera inmediata. La diferencia entre ambas es que la onda de pulsos se mantiene en el valor peak por menos tiempo que la onda cuadrada. El valor peak y el RMS son iguales en la onda cuadrada, mientras que, en la onda de pulsos, el valor RMS es considerablemente menor. Así, el crest factor de la onda de pulsos es mayor. Debido a que su RMS es más alto, la onda cuadrada también será percibida a un volumen mayor.

Figura 10.10. Peak y RMS en ondas cuadradas y de pulsos

  


Un recurso ampliamente utilizado es comprimir un sonido, con el fin de reducir su crest factor. Luego, se aplica ganancia a la señal, de tal manera que su valor RMS es mayor. El resultado es un aumento en el volumen percibido. Esto da paso al Loudness War, fenómeno que estudiaremos en breve.

Un compresor que detecta los valores peak de la señal, puede atenuar las transientes rápidas de sonidos como los de batería y percusión. Por el contrario, un compresor que responde al nivel RMS, “no se da cuenta” de los picos, lo cual hace que actúe únicamente sobre las macrodinámicas. 

Por lo tanto, podríamos asociar los compresores con detección peak con aplicaciones de control de transientes, tales como compresión de batería y control de picos para evitar distorsión por valores altos. Por otro lado, podríamos asociar los compresores con detección RMS con aplicaciones de compresión general de mezclas y afines.


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