Calculadora de Atraso de Áudio por Distância e Temperatura

Calcule o tempo de atraso acústico, a velocidade do som no ar, o desfasamento, amostras digitais e atenuação SPL para torres de delay em PA.

ACOUSTIC PA ALIGNMENT
25 m
20 °C
50%
44.1 kHz (44,100 Hz)
48 kHz (48,000 Hz)
96 kHz (96,000 Hz)
192 kHz (192,000 Hz)
Predefinições Rápidas de Cenário
PA Principal Zona de Haas (5-35ms) Torre de Atraso Zona do Público
Tempo de Atraso -- ms
Amostras Digitais --
Velocidade do Som -- m/s
Atenuação SPL -- dB
Sincronização Direta da Frente de Onda

Os sinais estão acústica e sincronizadamente alinhados dentro de 5ms. Processamento de atraso mínimo necessário.

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Perguntas frequentes

Por que a temperatura do ar é importante no cálculo do atraso de áudio?

A velocidade do som no ar depende diretamente da temperatura. A 0 graus Celsius o som viaja a 331.3 metros por segundo enquanto a 30 graus Celsius acelera para aproximadamente 349 metros por segundo.

O que é o Efeito Haas no reforço sonoro ao vivo?

O Efeito Haas estabelece que a audição humana localiza o som na direção do primeiro sinal que chega se os sinais secundários chegarem dentro de 5 a 35 milissegundos com intensidade semelhante.

Como converter o tempo de atraso em amostras de consola digital?

Multiplique o tempo de atraso em segundos pela taxa de amostragem da consola digital. Por exemplo 50 milissegundos a 48 kHz equivalem a 2400 amostras digitais.

Recursos de Alinhamento de Atraso Acústico

Cálculo preciso da velocidade do som com base na temperatura e humidade
Conversão instantânea em amostras de consola digital (44.1k, 48k, 96k, 192k)
Avaliação da zona de efeito Haas e alinhamento de fase
Estimativa de atenuação da pressão sonora SPL em decibéis

# Propagação do Som e Termodinâmica Atmosférica

O som propaga-se no ar como uma onda mecânica de pressão. A sua velocidade é governada principalmente pela temperatura do ar, calculada por c = 331.3 * sqrt(1 + T / 273.15).
343.2 m/s Velocidade do Som a 20°C
5-35 ms Janela de Precedência Haas
48/96 kHz Precisão de Amostra da Consola

# Alinhamento de Fase Acústica e Prevenção de Filtragem em Pente

Quando dois sistemas de colunas emitem o mesmo sinal sem correção de tempo, as frentes de onda sobrepõem-se com diferenças de fase gerando filtragem em pente.
  • Alinhamento Temporal: Atrasa torres secundárias para corresponder ao PA principal.
  • Prevenção de Filtragem em Pente: Elimina cancelamentos de fase no espectro audível.
  • Localização Haas: Mantém a perceção da fonte sonora no palco principal.
  • Precisão de Amostra: Fornece o número exato de amostras para matrizes de saída.

Alinhamento Direto de PA

Atraso físico igual à distância percorrida pelo som

  • Coerência de fase perfeita
  • Ideal para colunas in-fill
  • Zero filtragem em pente

Alinhamento com Offset Haas

Atraso físico mais offset de precedência de 5 a 15ms

  • Localização natural no palco
  • Melhor inteligibilidade da voz
  • Ideal para torres de atraso
Cenário de Sonorização Distância (m) Temp (°C) Tempo Atraso (ms) Amostras (48kHz)
Reforço de Balcão de Teatro15 m22 °C43.5 ms2.090 amostras
Concerto em Recinto Fechado25 m20 °C72.8 ms3.494 amostras
Palco Principal de Festival40 m35 °C113.6 ms5.453 amostras
Evento Noturno de Inverno50 m5 °C149.5 ms7.176 amostras
Vantagens
  • Precisão de amostra sub-milissegundo para consolas digitais
  • Considera a temperatura ambiente e a humidade relativa
Desvantagens
  • Requer medições precisas da distância física
  • Ventos ao ar livre requerem monitorização contínua
Efeito Haas
Fenómeno psicoacústico em que a audição localiza o som no primeiro sinal a chegar dentro de 5 a 35 ms.
Filtragem em Pente
Distorção da resposta em frequência provocada pela soma de um sinal com uma versão atrasada.
Taxa de Amostragem
Número de amostras de áudio processadas por segundo por uma consola digital ou matriz DSP.

Referências Bibliográficas