Qu’est-ce qu’une bonne impédance de sortie de microphone ?

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Les microphones, comme tous les appareils électriques qui émettent des signaux électriques, ont des impédances de sortie. Avez-vous déjà regardé une fiche technique de microphone, vous auriez probablement repéré une cote d’impédance de sortie.

Qu’est-ce qu’une bonne impédance de sortie de microphone? Les microphones professionnels sont à faible impédance. Une impédance de sortie de microphone «bonne» ou professionnelle se situe dans la plage de 50 Ω à 500 Ω, bien que certains microphones professionnels aient des impédances légèrement en dehors de cette plage. Tant que l’impédance de sortie est bien inférieure(1/10ème ou moins) à l’impédance de charge, elle est considérée comme bonne!

Parlons davantage de l’impédance du microphone et pourquoi les impédances de sortie faibles sont préférées avec les microphones professionnels.

Qu’est-ce que l’impédance du microphone?

L’impédance électrique est l’opposition subie par un courant alternatif dans un circuit lorsqu’une tension est appliquée.

Pour garder les choses simples, j’aime considérer l’impédance comme une résistance électrique, mais pour les signaux alternatifs au lieu des signaux continus. Comme la résistance, l’impédance se mesure en ohms(symbole: Ω).

Un microphone émet une tension alternative(également appelée signal de microphone). Une fois que le microphone est connecté à un préampli(via un câble XLR ou un autre type de câble), un circuit est terminé et le signal électrique subit une impédance.

Dans ce circuit, il y a deux impédances que nous devons prendre en compte:

  • Impédance de sortie du microphone: il s’agit de l’impédance du signal lorsqu’il est émis par le microphone.
  • Impédance de charge: il s’agit de l’impédance d’entrée de l’appareil(généralement un préampli) qui est en ligne après le microphone.

pont d’impédance

Pour mieux comprendre pourquoi 50 Ω – 500 Ω est la plage typique des impédances de sortie de microphone professionnel, nous devons comprendre l’impédance de charge et le pontage d’impédance.

Pour un transfert de tension correct de notre microphone à notre préampli, nous voulons une faible impédance de sortie micro et une impédance d’entrée(charge) de préampli élevée.

  • De manière générale, nous voulons que l’impédance de charge soit au moins 10 fois supérieure à l’impédance de sortie du microphone.
  • Dans un monde idéal, nous voudrions une impédance de charge infinie et absolument aucune impédance de sortie, mais ce n’est pas réaliste dans le monde réel.

La faible impédance de sortie permet au signal de niveau microphone relativement faible(basse tension) de créer du courant à travers le câble du microphone.

L’impédance de charge élevée permet au préamplificateur de fournir une amplification sans atténuation ni distorsion.

Assurer cette différence est essentiel pour un transfert de tension correct et est connu sous le nom de pontage d’impédance(souvent confondu avec l’adaptation d’impédance).

Le pontage d’impédance pour le transfert de tension peut être compris par l’équation suivante:

Bien qu’il n’y ait pas de normes en soi, la plupart des préamplificateurs de microphone professionnels ont des impédances d’entrée comprises entre 2 KΩ et 10 KΩ.

Cela signifie que la plupart des préamplis professionnels fonctionneront parfaitement avec la plupart des microphones professionnels(impédances de sortie entre 50 Ω et 500 Ω), il n’y a donc rien à craindre.

Impédance de charge nominale

Il convient de mentionner que les microphones professionnels avec de bonnes valeurs d’impédance de sortie ont généralement également une spécification d’impédance de charge nominale.

L’impédance de charge nominale d’un microphone est l’impédance de charge minimale recommandée pour ce microphone.

En fait, si cette impédance de charge n’est pas atteinte ou dépassée, les autres spécifications du microphone deviendront fausses. Les performances du microphone seront affectées.

Conseil de pro: modifier l’impédance de charge(en utilisant différents préamplis ou avec un préampli à impédance variable) peut donner des résultats intéressants et créatifs. Descendre en dessous de l’impédance de charge nominale modifiera le son du micro, mais ce n’est pas toujours nécessairement une mauvaise chose.

Dans la grande majorité des cas, l’impédance de charge nominale sera de 10 fois l’impédance de sortie du microphone.

convertisseurs d’impédance

Pour concevoir un microphone avec une impédance de sortie faible et constante, les fabricants utilisent souvent des convertisseurs d’impédance.

Ces convertisseurs sont intégrés à la conception du microphone et comprennent les éléments suivants:

transformateurs

Les transformateurs sont souvent utilisés à la sortie d’un microphone pour amener l’impédance du microphone à une valeur constamment basse.

Les transformateurs élévateurs augmentent la tension des microphones dynamiques passifs au niveau du microphone. Ils augmentent également l’impédance, mais dans la «bonne plage» des microphones professionnels.

Les transformateurs abaisseurs sont souvent utilisés dans les microphones actifs pour réduire l’impédance à de bons niveaux professionnels à la sortie du microphone.

transistors

Les transistors(FET et JFET) sont souvent utilisés dans les microphones à condensateur pour supprimer immédiatement l’ultra-haute impédance des capsules à condensateur.

En réduisant l’impédance, le signal du microphone peut traverser les circuits internes du microphone(et le câble du microphone) sans subir de dégradation importante.

Tubes vides

Les tubes à vide, comme les transistors susmentionnés, agissent pour augmenter la tension et convertir l’impédance des signaux de microphone(généralement à partir de capsules à condensateur).

Le tube accepte un signal à haute impédance sur sa grille et produit efficacement un signal à faible impédance à partir de son anode.

bas contre Micros à haute impédance

Par conséquent, une « bonne » impédance de sortie de microphone(professionnelle) se situe dans la plage de 50 Ω à 500 Ω. La plupart des microphones professionnels se situent dans la plage de 100 Ω à 350 Ω.

Ces microphones professionnels fonctionnent bien avec des préamplis professionnels, qui amplifient leurs signaux au niveau ligne pour une utilisation avec des mélangeurs professionnels, des enregistreurs, etc.

Des microphones à haute impédance sont disponibles dans le commerce, mais généralement pour les applications grand public(pensez aux machines de karaoké). Ces microphones ont un mauvais transfert de signal mais sont très bon marché pour le fabricant.

Exemples de microphones avec de bonnes valeurs d’impédance de sortie

Voici 3 exemples de microphones professionnels pour vous donner une idée précise des bonnes cotes d’impédance de sortie:

Schoep MK 4/CMC 6

Impédance de sortie: 35 Ω

Schoep MK 4/CMC 6
Schoep MK 4/CMC 6

Avec une impédance de sortie de seulement 35 Ω, le microphone modulaire Schoeps MK 4/CMC 6 fonctionnera parfaitement avec n’importe quel préamplificateur de microphone pratique. Son impédance de charge nominale est de 1 KΩ.

Electro-Voice RE20

Impédance de sortie: 150 Ω

Electro-Voice RE20
Electro-Voice RE20

L’impédance de sortie de l’Electro-Voice RE20 est de 150 Ω, bien qu’elle puisse être changée en 50 Ω ou 250 Ω en soudant la connexion de sortie différemment. Bien que le microphone n’ait pas d’impédance de charge nominale explicite, le RE20 fonctionnera parfaitement avec n’importe quel préamplificateur avec une impédance d’entrée supérieure à 2,5KΩ.

Sennheiser e906

Impédance de sortie: 350 Ω

Sennheiser e906
Sennheiser e906

Avec une impédance de sortie de 350 Ω, le Sennheiser e906 se situe à l’extrémité supérieure de la plage d’impédance de sortie des microphones professionnels. Un préampli avec une impédance d’entrée de 3,5 KΩ gérera facilement ce signal de micro, même si l’impédance de charge nominale du micro n’est que de 1 KΩ.

des questions connexes

Quelles sont les caractéristiques d’un bon microphone? Bien qu’il existe de nombreuses variations entre les microphones, les microphones professionnels ont généralement les caractéristiques suivantes:

  • Faible impédance de sortie.
  • Réponse polaire constante.
  • Sortie équilibrée.
  • Faible bruit de fond.

Comment choisir le meilleur microphone pour mon application? Choisir le meilleur microphone pour une application nécessite de tenir compte de la source sonore et de l’environnement acoustique. Choisissez un microphone avec des spécifications(fréquence et réponse polaire, sensibilité, SPL maximum, etc.) qui complèteront la source sonore dans l’application spécifique.

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