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Cet article possède un paronyme, voir Microfaune.

Un microphone (souvent appelé micro par apocope) est un transducteur électroacoustique, c'est-à-dire un appareil capable de convertir un signal acoustique en signal électrique.

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Le 22 février 1945, trois microphones sont posés sur la table des participants de l’émission de Radio-Canada Le Mot S.V.P., animée par Roger Baulu.

L'usage de microphones est aujourd'hui largement répandu et concourt à de nombreuses applications pratiques :

  • télécommunications (téléphone, radiotéléphonie, Interphone, systèmes d'intercommunication) ;
  • sonorisation ;
  • radiodiffusion et télévision ;
  • enregistrement sonore notamment musical ;
  • mesure acoustique.

On appelle également micro, par métonymie, les transducteurs électromagnétiques de guitare électrique (micro de guitare) et les transducteurs piézoélectriques (capteur piézo) utilisés pour des instruments dont le son est destiné à être amplifié.

Le composant électronique qui produit ou module la tension ou le courant électriques selon la pression acoustique, est appelé capsule. On utilise aussi le terme microphone par synecdoque. Un tissu ou une grille protège généralement cette partie fragile.

Origine du terme

Le premier usage du terme microphone désignait une sorte de cornet acoustique. David Edward Hughes l'a le premier utilisé pour désigner un transducteur acoustique-électrique. Améliorant le dispositif de Graham Bell, Hugues fait valoir la capacité du dispositif qu'il a co-inventé à transmettre des sons beaucoup plus faibles.

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Symbole électronique d'un microphone.
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Le microphone dynamique à main Shure SM58 (à gauche) et sa version supercardioïde, le BETA58 (à droite).

Conception et caractéristiques

Une membrane vibre sous l'effet de la pression acoustique et un dispositif qui dépend de la technologie du microphone convertit ces oscillations en signaux électriques. La conception d'un microphone comporte une partie acoustique et une partie électrique, qui vont définir ses caractéristiques et le type d'utilisation.

Mode d'action acoustique

Capteurs de pression (omnidirectionnels)

Si la membrane est au contact de l'onde sonore d'un seul côté, tandis que l'autre est dans un boîtier avec une pression atmosphérique constante, elle vibre selon les variations de pression. On parle d'un capteur de pression acoustique. Ce type de capteur réagit à peu près de la même manière aux ondes sonores quelle que soit la direction d'origine. Il est insensible au vent. Il est à la base des microphones omnidirectionnels.

Les microphones à effet de surface sont des capteurs de pression fixés sur une surface de quelque étendue formant baffle, qui double la pression acoustique dans l'hémisphère limité par la surface d'appui (Voir  (en)).

Capteurs de gradient de pression (bidirectionnels ou directivité en 8)

Si la membrane est au contact de l'onde sonore des deux côtés, elle ne vibre pas lorsqu'une onde arrive en travers, puisque les surpressions sont égales des deux côtés. On appelle ce type de membrane un capteur de gradient de pression acoustique. C'est la base des microphones bidirectionnels ou à directivité en 8.

Types mixtes ou variables

En associant ces deux types, soit par des moyens acoustiques, en contrôlant de façon plus subtile l'accès des ondes sonores à la face arrière de la membrane, soit par des moyens électriques, en combinant le signal issu de deux membranes, on obtient des directivités utiles, notamment cardioïde (dite aussi unidirectionnelle) :

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Courbe cardioïde, échelle linéaire, l'axe horizontal est celui de la capsule, tournée vers la droite.
Directivité d'un micro cardioïde
capsule omnidirectionnelle bidirectionnelle cardioïde rapport
formule U=1{\displaystyle \displaystyle {U=1}}image U=cos⁡θ{\displaystyle \displaystyle {U=\cos \theta }}image U=1+cos⁡θ{\displaystyle \displaystyle {U=1+\cos \theta }}image
son dans l'axe θ=0{\displaystyle \displaystyle {\theta =0}}image U=1{\displaystyle \displaystyle {U=1}}image U=1{\displaystyle \displaystyle {U=1}}image U=2{\displaystyle \displaystyle {U=2}}image 100 %, 0 dB
son de côté θ=π2{\displaystyle \displaystyle {\theta ={\frac {\pi }{2}}}}image (90°) U=1{\displaystyle \displaystyle {U=1}}image U=0{\displaystyle \displaystyle {U=0}}image U=1{\displaystyle \displaystyle {U=1}}image 50 %, -6 dB
son arrière θ=π{\displaystyle \displaystyle {\theta =\pi }}image (180°) U=1{\displaystyle \displaystyle {U=1}}image U=−1{\displaystyle \displaystyle {U=-1}}image U=0{\displaystyle \displaystyle {U=0}}image 0 %, -∞ dB

On construit des microphones de directivité cardioïde large, supercardioïde et hypercardioïde en changeant les proportions entre la composante omnidirectionnelle et la composante bidirectionnelle. Des microphones peuvent offrir un réglage ou une commutation de la directivité.

Ces constructions permettent de donner plus d'importance à une source vers laquelle on dirige le micro et d'atténuer le champ sonore réverbéré, qui vient de toutes les directions. On définit un indice de directivité comme l'expression, en décibels du rapport entre un son venant dans l'axe du microphone et un son de même pression acoustique efficace venant d'une source idéalement diffuse (venant de partout autour du microphone).

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    omnidirectionnelle
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    cardioïde
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    supercardioïde
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    hypercardioïde
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    bidirectionnelle
Caractéristiques théoriques de directivité de cellules
capsule formule indice de
directivité
angle pour une atténuation à niveau pour un angle de
-3 dB -6 dB -∞ dB 90° (son latéral) 180° (son arrière)
omnidirectionnelle U=1{\displaystyle \scriptscriptstyle {U=1}}image 0 dB - - - 0 dB 0 dB
cardioïde U=12+12cos⁡θ{\displaystyle \scriptscriptstyle {U={\frac {1}{2}}+{\frac {1}{2}}\cos \theta }}image 4,8 dB 65° 90° 180° -6 dB -∞ dB
supercardioïde U=13+23cos⁡θ{\displaystyle \scriptscriptstyle {U={\frac {1}{3}}+{\frac {2}{3}}\cos \theta }}image 5,7 dB 56° 75° 120° -9 dB -10 dB
hypercardioïde U=14+34cos⁡θ{\displaystyle \scriptscriptstyle {U={\frac {1}{4}}+{\frac {3}{4}}\cos \theta }}image 6,0 dB 52° 70° 110° -12 dB -6 dB
bidirectionnelle U=cos⁡θ{\displaystyle \scriptscriptstyle {U=\cos \theta }}image 4,8 dB 45° 60° 90° -∞ dB 0 dB

Tubes à interférences

Les microphones à tube à interférences donnent des directivités accentuées, mais fortement dépendantes des fréquences. À cause de leur forme allongée, on les appelle « micro canon ».

Taille de la membrane

La taille de la membrane influe sur la conversion en vibrations, puis en signal électrique.

Au contact d'une paroi perpendiculaire à la direction de propagation, une onde sonore développe une puissance proportionnelle à l'aire et au carré de la pression acoustique :

P=S.p′2ρ0 c{\displaystyle P=S.{\frac {p'^{2}}{\rho _{0}\ c}}}image
  • S est la surface de la paroi ;
  • p est la pression acoustique ;
  • ρ0{\displaystyle \rho _{0}}image est la masse volumique de l'air (1,2 kg/m3 aux conditions normales de température et de pression) ;
  • c est la vitesse du son, 343 m/s dans les mêmes conditions.
Exemple : puissance acoustique sur une membrane de microphone :

soit une membrane de microphone de diamètre 20 mm atteint par une onde sonore perpendiculaire avec une pression de 1 Pa. L'aire de la paroi est de 3,14e-4 m², la puissance acoustique sur la membrane est de 0,76 μW.

On ne peut récupérer qu'une partie de cette puissance sous forme de signal électrique décrivant l'onde sonore. Plus la membrane est grande, moins il est nécessaire d'amplifier le signal, et par conséquent, moins on le soumet à un traitement amenant inévitablement une certaine quantité de bruit et de distorsion.

La taille de la membrane détermine par conséquent la sensibilité maximale du microphone. Mais dès que la plus grande dimension de la membrane devient significative par rapport à la longueur d'onde d'un son, elle constitue, pour les ondes sonore qui n'arrivent pas perpendiculairement, un filtre en peigne. Bien entendu, d'autres phénomènes comme la diffraction sur les bords interviennent, rendant la réponse réelle plus complexe.

La présence d'un entourage rigide autour de la membrane crée un effet de surface qui augmente la pression acoustique pour les fréquences dont la longueur d'onde est inférieure à la taille de l'ensemble membrane-entourage. Cet obstacle peut-être plat ou sphérique, il constitue autour d'une capsule capteur de pression un filtre acoustique, comme la grille de protection, qui délimite une cavité dont les caractéristiques influent sur la réponse du microphone, particulièrement aux plus hautes fréquences.

Les applications (téléphone mobile, micro cravate) qui exigent des micros de petite taille limitent par là même la taille de la membrane.

Conversion vibration-signal électrique

Microphone à charbon

Article détaillé : Microphone à charbon.
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Schéma du microphone à charbon.

Les premiers microphones, employés d'abord dans les téléphones, utilisaient la variation de résistance d'une poudre granuleuse de carbone, quand elle est soumise à une pression. Quand on comprime la poudre, la résistance diminue. Si on fait passer du courant à travers cette poudre, il va être modulé suivant la pression acoustique sur la membrane qui appuie sur la poudre. On ne peut évidemment construire de cette manière que des capteurs de pression. Ces microphones sont peu sensibles, fonctionnent sur une plage de fréquence limitée, et leur réponse n'est que très approximativement linéaire, ce qui cause de la distorsion. Ils ont l'avantage de pouvoir produire une puissance assez élevée sans amplificateur. Ils ont été utilisés dans les combinés téléphoniques, où leur robustesse était appréciée, et à la radio avant l'introduction de procédés donnant de meilleurs résultats.

Microphone dynamique à bobine mobile

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Schéma du microphone dynamique : 1.Onde sonore, 2.Membrane, 3.Bobine mobile, 4.Aimant, 5.Signal électrique.

Dans les microphones électromagnétiques à bobine mobile, une bobine est collée à la membrane, qui la fait vibrer dans le fort champ magnétique fixe d'un aimant permanent. Le mouvement crée une force électromotrice créant le signal électrique. Comme la conversion de l'énergie sonore dégagée par l'action de la pression acoustique sur la membrane donne directement un courant utilisable, ces microphones sont dits dynamiques, car contrairement aux micros à charbon et aux micros électrostatiques, ils n'ont pas besoin d'alimentation.

L'apparition dans les années 1980 d'aimants au néodyme a permis des champs magnétiques plus intenses, avec une amélioration de la qualité des microphones électromagnétiques.

Microphone à ruban

Dans les microphones électromagnétiques à ruban, la membrane est un ruban gaufré souple installé dans le champ magnétique d'un aimant permanent. Il fonctionne comme le microphone électromagnétique à bobine mobile, avec l'avantage de la légèreté de la partie mobile. Il ne requiert pas d'alimentation. L'impédance de sortie est bien plus faible que celle des autres types, et il est assez fragile.

Article détaillé : Microphone à ruban.

Microphone électrostatique

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Schéma d'un microphone à condensateur. 1.Onde sonore, 2.Membrane avant, 3.Armature arrière, 4.Générateur, 5.Résistance, 6.Signal électrique.

Dans les microphones électrostatiques, la membrane, couverte d'une mince couche conductrice, est l'une des armatures d'un condensateur, chargé par une tension continue, l'autre armature étant fixe. La vibration rapproche et éloigne les armatures, faisant varier la capacité. La charge étant constante et égale au produit de la tension et de la capacité, la variation de la capacité produit une variation inverse de tension. L'impédance de sortie est très élevée. Les micros électrostatiques ont besoin d'une alimentation, d'une part pour la polarisation du condensateur, d'autre part pour l'amplificateur adaptateur d'impédance qui doit être proche de la membrane.

L'alimentation peut être fournie par un conducteur spécial relié à un boîtier d'interface qui assure aussi l'adaptation d'impédance. Cependant, ce n'est le cas que pour quelques microphones très haut de gamme. La plupart des modèles utilisent une alimentation fantôme, ainsi nommée parce qu'elle ne nécessite aucun conducteur supplémentaire.

La sensibilité des microphones électrostatiques est supérieure à celle des microphones dynamiques. Il y a besoin de moins de puissance sonore pour faire vibrer la membrane seule que l'appareil membrane-bobinage, et l'amplificateur adaptateur d'impédance prélève une puissance infime. Cet amplificateur est conçu pour le capteur et contrôle aussi la bande passante ; la réponse de la membrane du condensateur est approximativement plate jusqu'à sa fréquence de coupure, après quoi elle décroît d'environ 12 dB par octave(Rayburn 2012, p. 33-35). Ces amplificateurs furent d'abord composés d'un tube électronique et d'un transformateur. Plus récemment, leur niveau de bruit et de distorsion ainsi que leur sensibilité aux interférences ont été abaissés par l'emploi de transistors ou de transistors à effet de champ, sans transformateurs.

Microphone électrostatique haute fréquence

Le condensateur formé par la membrane et une armature fixe n'est pas polarisé par une tension continue, mais constitue, avec une résistance, un filtre dont la fréquence de coupure varie comme la capacité. Le niveau de modulation haute-fréquence suit donc la vibration de la membrane. L'étage suivant comporte une démodulation sur une diode qui conduit les transistors de sortie.

Microphone électrostatique à électret

Les microphones électrostatiques à électret tirent parti d'une propriété de certains matériaux de conserver une charge électrostatique permanente. Un matériau de cette sorte constitue une armature de condensateur, la membrane l'autre. Les microphones à électret n'ont pas besoin de tension de polarisation, mais ils ont néanmoins un amplificateur adaptateur d'impédance, qui requiert une alimentation. Si la tension de crête de sortie n'est pas trop élevée, cette alimentation peut être fournie par une pile.

La charge de polarisation diminue dans le temps, ce qui se traduit par une perte de sensibilité du micro au fil des années.

Transmission du signal

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Jeune femme camerounaise utilisant un micro sans fil.
  • asymétrique sur courte distance (comme dans les téléphones mobiles ou les dictaphones). Le signal est la tension entre le conducteur unique et la masse.
  • symétrique quand les câbles sont plus longs. Le signal est la différence entre le conducteur dit « chaud » ou « + » et le conducteur dit « froid » ou « - ». Les interférences, qui s'appliquent à peu près également aux deux conducteurs, sont réduites. Les applications professionnelles utilisent une transmission symétrique avec des connecteurs XLR. L'adaptation est en tension, les microphones ayant des impédances de sortie inférieures à 600 ohms et les entrées pour microphone des impédances de plusieurs kilohms. La ligne peut comprendre une alimentation fantôme.
  • sans fil pour libérer les porteurs de micros. La transmission peut être analogique ou numérique. L'électronique se trouvant à proximité immédiate de la membrane est peu sensible aux interférences. L'usage d'antennes de réception doubles avec des récepteurs choisissant le signal le plus fort (diversity) assure la sécurité de la transmission. Le plan de fréquences limite le nombre de micros sans fil.

Caractéristiques d'usage

La conception ou le choix d'un modèle existant doit tenir compte de l'usage auquel le microphone est destiné :

  • directivité ;
  • sensibilité ;
  • sensibilité aux interférences (vent, interférences électromagnétiques) ;
  • pression acoustique maximale ;
  • bruit propre ;
  • bande passante ;
  • robustesse (résistance aux intempéries, à l'humidité, aux variations rapides de pression atmosphérique, aux surcharges acoustiques et électriques, aux mauvais traitements) ;
  • système de fixation (micros tenus à la main, micro cravate, micros de studio, micros d'instrument, intégration dans un appareil) ;
  • transmission, par câble standard, par câble spécial, sans fil (micro HF) ;
  • poids ;
  • encombrement ;
  • prix.

La qualité de la transcription du son dépend des caractéristiques et de la qualité du microphone mais aussi, et principalement, de l'emplacement du microphone par rapport à la source, ainsi que de l’environnement de la prise de son (bruits, vent…).

Choix d'un microphone

Choix de la directivité

La directivité est une caractéristique essentielle du microphone. Elle indique sa sensibilité selon la provenance du son par rapport à son axe.

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Omnidirectionnel Cardioïde large Cardioïde Hypercardioïde Canon (lobes) Bi-directionnel ou figure en 8
Dans le tableau, le micro est placé verticalement et dirigé vers le haut.

Le diagramme polaire représente la sensibilité du microphone selon la direction d'origine de l'onde sonore. La longueur du point central à la courbe indique la sensibilité relative en décibels. Dans la plupart des cas, la sensibilité ne dépend que de la direction par rapport à l'axe principal du microphone ; dans le cas contraire, deux diagrammes sont nécessaires. La directivité dépend aussi de la fréquence ; les diagrammes complets comprennent plusieurs courbes de valeurs relatives. En général, le diagramme est symétrique, et on peut mettre, pour une meilleure lisibilité, des demi-courbes de part et d'autre de l'axe.

Le plus souvent, la réponse en fréquence est la plus égale quand le microphone est face à la source. Si d'autres sons ne viennent pas se mêler à celui de la source principale, on peut utiliser les différences de réponse hors de l'axe pour égaliser la sonorité.

  • Omnidirectionnel : Le micro capte le son de façon uniforme, dans toutes les directions. Il s'utilise surtout pour enregistrer le son d'une source étendue, comme un orchestre acoustique, ou une ambiance. Il sert dans plusieurs systèmes de captation stéréophonique. Il capte la réverbération ; il est donc souhaitable que l'acoustique de la salle se prête à l'enregistrement. On met aussi à profit son insensibilité aux bruits de manipulation et au vent, par exemple pour enregistrer des déclarations ou du chant. On l'évite en sonorisation en raison de sa sensibilité à l'effet Larsen dès que la source est un peu éloignée. Les microphones omnidirectionnels le sont en réalité d'autant moins pour les hautes fréquences que leur membrane est grande ; c'est pourquoi il est préférable de les désigner comme des capteurs de pression, selon leur principe acoustique.
  • Cardioïde : privilégie les sources sonores placées devant le micro. Utilisé pour la sonorisation, pour le chant, pour la prise de son d'instruments, le microphone unidirectionnel est le plus répandu. L'apparence de son diagramme directionnel le fait appeler cardioïde (en forme de cœur). Il rejette bien les sons provenant de l'arrière, et atténue ceux provenant des côtés. En contrepartie, il est plus sensible au vent, aux bruits de manipulation, aux "plops", et est plus affecté par l'effet de proximité, qui renforce les basses pour les sources proches. De nombreux modèles commerciaux sont traités pour limiter ces inconvénients.
  • Super-cardioïde: le super cardioïde capte en priorité les sons venant de face, et sur un plan d'environ 140° de façon à éviter les bruits environnants, il est aussi appelé super unidirectionnel.
  • Hypercardioïde : similaire au cardioïde, avec une zone avant un peu plus étroite et un petit lobe arrière. Il présente, accentués, les mêmes avantages et inconvénients que le cardioïde. Il est souvent utilisé en conférence, quand les orateurs s'approchent peu des micros.
  • Canon : forte directivité vers l'avant, directivité ultra cardioïde permettant de resserrer le faisceau sonore capté. Utilisé pour enregistrer des dialogues à la télévision ou au cinéma, et pour capter des sons particuliers dans un environnement naturel. L'accroissement de directivité ne concerne pas les basses fréquences.
  • Bi-directionnel ou directivité en 8 : deux sphères identiques. Le microphone bidirectionnel est utilisé le plus souvent en combinaison avec un microphone de directivité cardioïde ou omnidirectionnelle afin de créer un couple MS (voir Systèmes d'enregistrement stéréophonique). Les angles de réjection des microphones bidirectionnels permettent d'optimiser les problèmes de diaphonie lors de l'enregistrement d'instruments complexes comme la batterie par exemple.

Choix du principe de fonctionnement

Les professionnels du son ont tendance à préférer les microphones électrostatiques aux dynamiques en studio. Ils offrent en général un rapport signal sur bruit largement supérieur et une réponse en fréquence plus large et plus étale.

Pour les sources très puissantes, comme un instrument de percussion, les cuivres ou un amplificateur pour guitare électrique, un microphone dynamique a l'avantage d'encaisser de fortes pressions acoustiques. Leur robustesse les fait souvent préférer pour la scène.

  • Avantages : robustesse, pas d'alimentation externe ni d'électronique, capacité à gérer de fortes pressions acoustiques, prix en général nettement inférieur à un microphone électrostatique de gamme équivalente.
  • Inconvénients : manque de finesse dans les aigus le rendant inapte à prendre le son de timbres complexes : cordes, guitare acoustique, cymbales, etc.
  • Quelques modèles de références : Les micros broadcast Shure SM7b, Electrovoice RE20 et RE27N/D très utilisés aux États-Unis et dans certaines radios nationales et locales françaises ; Shure SM-57, un standard pour la reprise d'instrument (notamment la caisse claire et la guitare électrique) et Shure SM-58 pour la voix (Micro utilisé entre autres par Mick Jagger sur Voodoo Lounge, Kurt Cobain sur Bleach etc.). Il est intéressant de savoir que ces deux micros sont identiques au niveau de la construction et que ce n'est qu'une courbe différente d'égalisation (due au filtre anti-pop qui n'existe pas sur le SM57) qui les différencie[réf. nécessaire]. Leurs versions hypercardioïdes, le BETA57 et BETA58, jouissent d'une notoriété moindre, malgré une qualité de fabrication nettement supérieure. Citons encore le Sennheiser MD-421 très réputé pour les reprises de certains instruments acoustiques (dont les cuivres) et d'amplis de guitare ou de basse.

Le microphone électrostatique présente l'avantage d'excellentes réponses transitoire et bande passante, entre autres grâce à la légèreté de la partie mobile (uniquement une membrane conductrice, à comparer avec la masse de la bobine d'un microphone dynamique). Ils ont en général besoin d'une alimentation, en général une alimentation fantôme. Ils comportent souvent des options de traitement du signal telles un modulateur de directivité, un atténuateur de basses fréquences, ou encore un limiteur de volume (Pad).

Les microphones électrostatiques sont plébiscités par les professionnels en raison de leur fidélité de reproduction.

Les sonomètres professionnels utilisent tous des microphones à capteur de pression (omnidirectionnels) électrostatiques. Cet usage exige que le microphone soit étalonné ; le pistonphone est un appareil couramment utilisé à cette fin.

  • Avantages : sensibilité, définition.
  • Inconvénients : fragilité, nécessité d'une alimentation externe, contraintes d'emploi. Sauf les capteurs de pression, il est généralement fixé sur une monture à suspension faite de fils élastiques, généralement en zigzag, destinée à absorber les chocs et les vibrations. Il est rare qu'il soit utilisé comme microphone à main, sauf certains modèles qui incorporent une suspension interne.
  • Ces caractéristiques font qu'ils sont en général plus utilisés en studio que sur scène.
  • Quelques modèles de référence : Neumann U87ai, U89i et KM 184 (souvent en paire pour une prise stéréo), Shure KSM44, AKG C3000 et C414, Schoeps série Colette.

Facilement miniaturisable, le micro à électret est très utilisé dans le domaine audiovisuel (micro cravate, micro casque, etc.) où on l'apprécie pour son rapport taille/sensibilité. Les meilleurs modèles parviennent même à rivaliser avec certains micros électrostatiques en termes de sensibilité.

Les électrets actuels bénéficient d'une construction palliant cette fâcheuse espérance de vie limitée que l'électret connaît depuis les années 1970.

  • Avantages : possibilité de miniaturisation extrême, sensibilité.
  • Inconvénients : amoindrissement de la sensibilité au fil du temps.
  • Quelques modèles de références : AKG C1000, Shure SM81 KSM32, Rode Videomic, Sony ECM, DPA 4006 4011.

Quelques photos de microphones

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    Vieux micro Grundig (à charbon).
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    Microphone dynamique pour karaoké.
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    Shure SM57 (à gauche) et Beta57 (dynamique).
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    Sennheiser 845 (dynamique).
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    Micro AKG C414 (voix, chant, à condensateur).
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    Neumann U89i (universel, à condensateur).
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    Neumann U87 (universel, à condensateur).
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    Oktava 319 (instruments, à condensateur).
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    Microphone miniature à électret.

Microphones à sorties numériques

Apparus au début des années 2000 à l'initiative de constructeurs de micros premium tels que Neumann, Sennheiser, Beyerdynamic ou Schoeps, il s'agit de micros qui contiennent dans leur corps l'électronique de conversion et de traitement.

La sortie est au format AES 42, c'est-à-dire de l'AES EBU associé à une alimentation fantôme spécifique destinée à alimenter l'électronique du micro ainsi que les données de commande à distance. En effet, à l'aide d'interfaces de télécommande telles les RME DMC842 ou les Neumann DMI2 et DMI8, il est possible de commander les paramètres des micros et des DSP internes à distance. Du fait du signal numérique transmis, des câbles de plusieurs centaines de mètres peuvent être utilisés sans craindre la moindre dégradation du signal.

Des kits de micros sont utilisés dans de nombreux projets; Philharmonie de Paris, Orchestre National de Lille, Jazz à Vienne, Orchestre et Maîtrise du Rhin... dans le cadre de la sonorisation et/ou l'enregistrement acoustique des artistes ainsi que des ambiances du public.

Assemblages de capsules

Une capsule de microphone donne un signal correspondant à un point de l'espace sonore. Des agencements de capsules donnent plusieurs signaux qui permettent de représenter la direction de la source, ou d'obtenir des directivités particulières.

  • Microphones stéréophoniques.
  • Ensemble de 4 capsules en forme de tétraèdre donnant un goniomètre audio, et permettant de décider de la direction de l'axe et de la directivité à distance et après coup (Soundfield SPS200).
  • Réseau de capsules alignées pour obtenir une directivité différente dans l'axe parallèle et l'axe perpendiculaire à l'alignement des capsules (Microtech Gefell KEM 970).

Usages particuliers

  • L'hydrophone : il existe aussi des micros pour écouter les sons dans l'eau. Ces micros servent principalement à des usages militaires (écoute des bruits d'hélice pour la détection de sous-marins), à moins que l'on ne compte dans la catégorie les capteurs de Sonar.
  • Le microphone de contact, qui capte les vibrations d'un solide comme le microphone piezzoélectrique.
  • Un mouchard est un microphone de petite taille dissimulé afin de faire de l'espionnage.

Accessoires de microphone

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Microphone électrostatique de studio avec suspension élastique et écran anti-pop

Les accessoires de microphone sont

  • les filtres acoustiques (voir Taille de la membrane)
  • les pieds de micro sur lesquels on peut les fixer ;
  • les perches pour la prise de son pour l'image ;
  • les suspensions élastiques pour éviter que le micro ne capte les vibrations de son support ;
  • les écrans anti-pop pour éviter que le courant d'air produit par la bouche à l'émission de consonnes occlusives ou plosives « p », « b », « t » et « d » atteigne la membrane ;
  • les bonnettes qui peuvent être en mousse de matière plastique ou des enveloppes en tissu, éventuellement double et avec poils synthétiques, pour éviter les bruits du vent et de la pluie ;
  • les câbles de raccordement, qui doivent être de préférence souples pour éviter de transmettre des bruits ;
  • les unités d'alimentation ;
  • les réflecteurs paraboliques de prise de son ;
  • les préamplificateurs de micros.

Notes

  1. La sensation sonore est causée par une faible variation de la pression atmosphérique, appelée pression acoustique. Cette pression acoustique est un signal lorsqu'elle transmet une information. Le signal électrique produit par le microphone est une variation de la tension (ou du courant) qui dépend de la variation de pression. La loi qui gouverne la transduction s'appelle la fonction de transfert du microphone. Un microphone idéal aurait une fonction de transfert linéaire dans toute la plage de fréquences audible, c'est-à-dire que la tension de sortie serait proportionnelle à la pression acoustique.
  2. Rayburn 2012, p. 3.
  3. Par exemple Neumann M149 et U69i, AKG C414.
  4. Rossi 2007:482
  5. (en) Ray A. Rayburn, Earle's Microphone Book : From Mono to Stereo to Surround — a Guide to Microphone Design and Application, Focal Press, 2012, 3e éd., 466 p., p. 113.
  6. DPA: Acoustic modification accessories – changing characteristics; Rayburn 2012, p. 40-43.
  7. En prise de son musicale, certains artistes préfèrent les micros à tubes, avec leur bruit et leur distorsion particuliers.
  8. Série MKH de la marque Sennheiser.

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

  • Microphone, sur Wikimedia Commons
  • microphone, sur le Wiktionnaire

Articles connexes

  • Hydrophone
  • Capteur
  • Microphone de contact
  • Micro-casque
  • Bonnette (microphone)
  • Captation stéréophonique

Bibliographie

  • Pierre Ley, « Les microphones », dans Denis Mercier (direction), Le Livre des Techniques du Son, tome 2 - La technologie, Paris, Eyrolles, 1988, 1re éd.
  • Mario Rossi, Audio, Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2007, 1re éd., p. 479-531 Chapitre 8, Microphones
  • (en) Glen Ballou, Joe Ciaudelli et Volker Schmitt, « Microphones », dans Glen Ballou (direction), Handbook for Sound Engineers, New York, Focal Press, 2008, 4e éd.
  • (de) Gehrart Boré et Stephan Peus, Mikrophone - Arbeitsweise und Ausführungsbeispiele, Berlin, Georg Neumann GmbH, 1999, 4e éd. (lire en ligne)
  • (en) Gehrart Boré et Stephan Peus, Microphones - Methods of Operation and Type Examples, Berlin, Georg Neumann GmbH, 1999, 4e éd. (lire en ligne)
  • (en) Ray A. Rayburn, Earle's Microphone Book : From Mono to Stereo to Surround — a Guide to Microphone Design and Application, Focal Press, 2012, 3e éd., 466 p.

Liens externes

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Auteur: www.NiNa.Az

Date de publication: 25 Mai, 2025 / 18:23

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Pour les articles homonymes voir Micro Cet article possede un paronyme voir Microfaune Un microphone souvent appele micro par apocope est un transducteur electroacoustique c est a dire un appareil capable de convertir un signal acoustique en signal electrique Le 22 fevrier 1945 trois microphones sont poses sur la table des participants de l emission de Radio Canada Le Mot S V P animee par Roger Baulu L usage de microphones est aujourd hui largement repandu et concourt a de nombreuses applications pratiques telecommunications telephone radiotelephonie Interphone systemes d intercommunication sonorisation radiodiffusion et television enregistrement sonore notamment musical mesure acoustique On appelle egalement micro par metonymie les transducteurs electromagnetiques de guitare electrique micro de guitare et les transducteurs piezoelectriques capteur piezo utilises pour des instruments dont le son est destine a etre amplifie Le composant electronique qui produit ou module la tension ou le courant electriques selon la pression acoustique est appele capsule On utilise aussi le terme microphone par synecdoque Un tissu ou une grille protege generalement cette partie fragile Origine du termeLe premier usage du terme microphone designait une sorte de cornet acoustique David Edward Hughes l a le premier utilise pour designer un transducteur acoustique electrique Ameliorant le dispositif de Graham Bell Hugues fait valoir la capacite du dispositif qu il a co invente a transmettre des sons beaucoup plus faibles Symbole electronique d un microphone Le microphone dynamique a main Shure SM58 a gauche et sa version supercardioide le BETA58 a droite Conception et caracteristiquesUne membrane vibre sous l effet de la pression acoustique et un dispositif qui depend de la technologie du microphone convertit ces oscillations en signaux electriques La conception d un microphone comporte une partie acoustique et une partie electrique qui vont definir ses caracteristiques et le type d utilisation Mode d action acoustique Capteurs de pression omnidirectionnels Si la membrane est au contact de l onde sonore d un seul cote tandis que l autre est dans un boitier avec une pression atmospherique constante elle vibre selon les variations de pression On parle d un capteur de pression acoustique Ce type de capteur reagit a peu pres de la meme maniere aux ondes sonores quelle que soit la direction d origine Il est insensible au vent Il est a la base des microphones omnidirectionnels Les microphones a effet de surface sont des capteurs de pression fixes sur une surface de quelque etendue formant baffle qui double la pression acoustique dans l hemisphere limite par la surface d appui Voir en Capteurs de gradient de pression bidirectionnels ou directivite en 8 Si la membrane est au contact de l onde sonore des deux cotes elle ne vibre pas lorsqu une onde arrive en travers puisque les surpressions sont egales des deux cotes On appelle ce type de membrane un capteur de gradient de pression acoustique C est la base des microphones bidirectionnels ou a directivite en 8 Types mixtes ou variables En associant ces deux types soit par des moyens acoustiques en controlant de facon plus subtile l acces des ondes sonores a la face arriere de la membrane soit par des moyens electriques en combinant le signal issu de deux membranes on obtient des directivites utiles notamment cardioide dite aussi unidirectionnelle Courbe cardioide echelle lineaire l axe horizontal est celui de la capsule tournee vers la droite Directivite d un micro cardioide capsule omnidirectionnelle bidirectionnelle cardioide rapportformule U 1 displaystyle displaystyle U 1 U cos 8 displaystyle displaystyle U cos theta U 1 cos 8 displaystyle displaystyle U 1 cos theta son dans l axe 8 0 displaystyle displaystyle theta 0 U 1 displaystyle displaystyle U 1 U 1 displaystyle displaystyle U 1 U 2 displaystyle displaystyle U 2 100 0 dBson de cote 8 p2 displaystyle displaystyle theta frac pi 2 90 U 1 displaystyle displaystyle U 1 U 0 displaystyle displaystyle U 0 U 1 displaystyle displaystyle U 1 50 6 dBson arriere 8 p displaystyle displaystyle theta pi 180 U 1 displaystyle displaystyle U 1 U 1 displaystyle displaystyle U 1 U 0 displaystyle displaystyle U 0 0 dB On construit des microphones de directivite cardioide large supercardioide et hypercardioide en changeant les proportions entre la composante omnidirectionnelle et la composante bidirectionnelle Des microphones peuvent offrir un reglage ou une commutation de la directivite Ces constructions permettent de donner plus d importance a une source vers laquelle on dirige le micro et d attenuer le champ sonore reverbere qui vient de toutes les directions On definit un indice de directivite comme l expression en decibels du rapport entre un son venant dans l axe du microphone et un son de meme pression acoustique efficace venant d une source idealement diffuse venant de partout autour du microphone omnidirectionnelle cardioide supercardioide hypercardioide bidirectionnelleCaracteristiques theoriques de directivite de cellules capsule formule indice de directivite angle pour une attenuation a niveau pour un angle de 3 dB 6 dB dB 90 son lateral 180 son arriere omnidirectionnelle U 1 displaystyle scriptscriptstyle U 1 0 dB 0 dB 0 dBcardioide U 12 12cos 8 displaystyle scriptscriptstyle U frac 1 2 frac 1 2 cos theta 4 8 dB 65 90 180 6 dB dBsupercardioide U 13 23cos 8 displaystyle scriptscriptstyle U frac 1 3 frac 2 3 cos theta 5 7 dB 56 75 120 9 dB 10 dBhypercardioide U 14 34cos 8 displaystyle scriptscriptstyle U frac 1 4 frac 3 4 cos theta 6 0 dB 52 70 110 12 dB 6 dBbidirectionnelle U cos 8 displaystyle scriptscriptstyle U cos theta 4 8 dB 45 60 90 dB 0 dBTubes a interferences Les microphones a tube a interferences donnent des directivites accentuees mais fortement dependantes des frequences A cause de leur forme allongee on les appelle micro canon Taille de la membrane La taille de la membrane influe sur la conversion en vibrations puis en signal electrique Au contact d une paroi perpendiculaire a la direction de propagation une onde sonore developpe une puissance proportionnelle a l aire et au carre de la pression acoustique P S p 2r0 c displaystyle P S frac p 2 rho 0 c S est la surface de la paroi p est la pression acoustique r0 displaystyle rho 0 est la masse volumique de l air 1 2 kg m3 aux conditions normales de temperature et de pression c est la vitesse du son 343 m s dans les memes conditions Exemple puissance acoustique sur une membrane de microphone soit une membrane de microphone de diametre 20 mm atteint par une onde sonore perpendiculaire avec une pression de 1 Pa L aire de la paroi est de 3 14e 4 m la puissance acoustique sur la membrane est de 0 76 mW On ne peut recuperer qu une partie de cette puissance sous forme de signal electrique decrivant l onde sonore Plus la membrane est grande moins il est necessaire d amplifier le signal et par consequent moins on le soumet a un traitement amenant inevitablement une certaine quantite de bruit et de distorsion La taille de la membrane determine par consequent la sensibilite maximale du microphone Mais des que la plus grande dimension de la membrane devient significative par rapport a la longueur d onde d un son elle constitue pour les ondes sonore qui n arrivent pas perpendiculairement un filtre en peigne Bien entendu d autres phenomenes comme la diffraction sur les bords interviennent rendant la reponse reelle plus complexe La presence d un entourage rigide autour de la membrane cree un effet de surface qui augmente la pression acoustique pour les frequences dont la longueur d onde est inferieure a la taille de l ensemble membrane entourage Cet obstacle peut etre plat ou spherique il constitue autour d une capsule capteur de pression un filtre acoustique comme la grille de protection qui delimite une cavite dont les caracteristiques influent sur la reponse du microphone particulierement aux plus hautes frequences Les applications telephone mobile micro cravate qui exigent des micros de petite taille limitent par la meme la taille de la membrane Conversion vibration signal electrique Microphone a charbon Article detaille Microphone a charbon Schema du microphone a charbon Les premiers microphones employes d abord dans les telephones utilisaient la variation de resistance d une poudre granuleuse de carbone quand elle est soumise a une pression Quand on comprime la poudre la resistance diminue Si on fait passer du courant a travers cette poudre il va etre module suivant la pression acoustique sur la membrane qui appuie sur la poudre On ne peut evidemment construire de cette maniere que des capteurs de pression Ces microphones sont peu sensibles fonctionnent sur une plage de frequence limitee et leur reponse n est que tres approximativement lineaire ce qui cause de la distorsion Ils ont l avantage de pouvoir produire une puissance assez elevee sans amplificateur Ils ont ete utilises dans les combines telephoniques ou leur robustesse etait appreciee et a la radio avant l introduction de procedes donnant de meilleurs resultats Microphone dynamique a bobine mobile Schema du microphone dynamique 1 Onde sonore 2 Membrane 3 Bobine mobile 4 Aimant 5 Signal electrique Dans les microphones electromagnetiques a bobine mobile une bobine est collee a la membrane qui la fait vibrer dans le fort champ magnetique fixe d un aimant permanent Le mouvement cree une force electromotrice creant le signal electrique Comme la conversion de l energie sonore degagee par l action de la pression acoustique sur la membrane donne directement un courant utilisable ces microphones sont dits dynamiques car contrairement aux micros a charbon et aux micros electrostatiques ils n ont pas besoin d alimentation L apparition dans les annees 1980 d aimants au neodyme a permis des champs magnetiques plus intenses avec une amelioration de la qualite des microphones electromagnetiques Microphone a ruban Dans les microphones electromagnetiques a ruban la membrane est un ruban gaufre souple installe dans le champ magnetique d un aimant permanent Il fonctionne comme le microphone electromagnetique a bobine mobile avec l avantage de la legerete de la partie mobile Il ne requiert pas d alimentation L impedance de sortie est bien plus faible que celle des autres types et il est assez fragile Article detaille Microphone a ruban Microphone electrostatique Schema d un microphone a condensateur 1 Onde sonore 2 Membrane avant 3 Armature arriere 4 Generateur 5 Resistance 6 Signal electrique Dans les microphones electrostatiques la membrane couverte d une mince couche conductrice est l une des armatures d un condensateur charge par une tension continue l autre armature etant fixe La vibration rapproche et eloigne les armatures faisant varier la capacite La charge etant constante et egale au produit de la tension et de la capacite la variation de la capacite produit une variation inverse de tension L impedance de sortie est tres elevee Les micros electrostatiques ont besoin d une alimentation d une part pour la polarisation du condensateur d autre part pour l amplificateur adaptateur d impedance qui doit etre proche de la membrane L alimentation peut etre fournie par un conducteur special relie a un boitier d interface qui assure aussi l adaptation d impedance Cependant ce n est le cas que pour quelques microphones tres haut de gamme La plupart des modeles utilisent une alimentation fantome ainsi nommee parce qu elle ne necessite aucun conducteur supplementaire La sensibilite des microphones electrostatiques est superieure a celle des microphones dynamiques Il y a besoin de moins de puissance sonore pour faire vibrer la membrane seule que l appareil membrane bobinage et l amplificateur adaptateur d impedance preleve une puissance infime Cet amplificateur est concu pour le capteur et controle aussi la bande passante la reponse de la membrane du condensateur est approximativement plate jusqu a sa frequence de coupure apres quoi elle decroit d environ 12 dB par octave Rayburn 2012 p 33 35 Ces amplificateurs furent d abord composes d un tube electronique et d un transformateur Plus recemment leur niveau de bruit et de distorsion ainsi que leur sensibilite aux interferences ont ete abaisses par l emploi de transistors ou de transistors a effet de champ sans transformateurs Microphone electrostatique haute frequence Le condensateur forme par la membrane et une armature fixe n est pas polarise par une tension continue mais constitue avec une resistance un filtre dont la frequence de coupure varie comme la capacite Le niveau de modulation haute frequence suit donc la vibration de la membrane L etage suivant comporte une demodulation sur une diode qui conduit les transistors de sortie Microphone electrostatique a electret Les microphones electrostatiques a electret tirent parti d une propriete de certains materiaux de conserver une charge electrostatique permanente Un materiau de cette sorte constitue une armature de condensateur la membrane l autre Les microphones a electret n ont pas besoin de tension de polarisation mais ils ont neanmoins un amplificateur adaptateur d impedance qui requiert une alimentation Si la tension de crete de sortie n est pas trop elevee cette alimentation peut etre fournie par une pile La charge de polarisation diminue dans le temps ce qui se traduit par une perte de sensibilite du micro au fil des annees Transmission du signal Jeune femme camerounaise utilisant un micro sans fil asymetrique sur courte distance comme dans les telephones mobiles ou les dictaphones Le signal est la tension entre le conducteur unique et la masse symetrique quand les cables sont plus longs Le signal est la difference entre le conducteur dit chaud ou et le conducteur dit froid ou Les interferences qui s appliquent a peu pres egalement aux deux conducteurs sont reduites Les applications professionnelles utilisent une transmission symetrique avec des connecteurs XLR L adaptation est en tension les microphones ayant des impedances de sortie inferieures a 600 ohms et les entrees pour microphone des impedances de plusieurs kilohms La ligne peut comprendre une alimentation fantome sans fil pour liberer les porteurs de micros La transmission peut etre analogique ou numerique L electronique se trouvant a proximite immediate de la membrane est peu sensible aux interferences L usage d antennes de reception doubles avec des recepteurs choisissant le signal le plus fort diversity assure la securite de la transmission Le plan de frequences limite le nombre de micros sans fil Caracteristiques d usage La conception ou le choix d un modele existant doit tenir compte de l usage auquel le microphone est destine directivite sensibilite sensibilite aux interferences vent interferences electromagnetiques pression acoustique maximale bruit propre bande passante robustesse resistance aux intemperies a l humidite aux variations rapides de pression atmospherique aux surcharges acoustiques et electriques aux mauvais traitements systeme de fixation micros tenus a la main micro cravate micros de studio micros d instrument integration dans un appareil transmission par cable standard par cable special sans fil micro HF poids encombrement prix La qualite de la transcription du son depend des caracteristiques et de la qualite du microphone mais aussi et principalement de l emplacement du microphone par rapport a la source ainsi que de l environnement de la prise de son bruits vent Choix d un microphoneChoix de la directivite La directivite est une caracteristique essentielle du microphone Elle indique sa sensibilite selon la provenance du son par rapport a son axe Omnidirectionnel Cardioide large Cardioide Hypercardioide Canon lobes Bi directionnel ou figure en 8Dans le tableau le micro est place verticalement et dirige vers le haut Le diagramme polaire represente la sensibilite du microphone selon la direction d origine de l onde sonore La longueur du point central a la courbe indique la sensibilite relative en decibels Dans la plupart des cas la sensibilite ne depend que de la direction par rapport a l axe principal du microphone dans le cas contraire deux diagrammes sont necessaires La directivite depend aussi de la frequence les diagrammes complets comprennent plusieurs courbes de valeurs relatives En general le diagramme est symetrique et on peut mettre pour une meilleure lisibilite des demi courbes de part et d autre de l axe Le plus souvent la reponse en frequence est la plus egale quand le microphone est face a la source Si d autres sons ne viennent pas se meler a celui de la source principale on peut utiliser les differences de reponse hors de l axe pour egaliser la sonorite Omnidirectionnel Le micro capte le son de facon uniforme dans toutes les directions Il s utilise surtout pour enregistrer le son d une source etendue comme un orchestre acoustique ou une ambiance Il sert dans plusieurs systemes de captation stereophonique Il capte la reverberation il est donc souhaitable que l acoustique de la salle se prete a l enregistrement On met aussi a profit son insensibilite aux bruits de manipulation et au vent par exemple pour enregistrer des declarations ou du chant On l evite en sonorisation en raison de sa sensibilite a l effet Larsen des que la source est un peu eloignee Les microphones omnidirectionnels le sont en realite d autant moins pour les hautes frequences que leur membrane est grande c est pourquoi il est preferable de les designer comme des capteurs de pression selon leur principe acoustique Cardioide privilegie les sources sonores placees devant le micro Utilise pour la sonorisation pour le chant pour la prise de son d instruments le microphone unidirectionnel est le plus repandu L apparence de son diagramme directionnel le fait appeler cardioide en forme de cœur Il rejette bien les sons provenant de l arriere et attenue ceux provenant des cotes En contrepartie il est plus sensible au vent aux bruits de manipulation aux plops et est plus affecte par l effet de proximite qui renforce les basses pour les sources proches De nombreux modeles commerciaux sont traites pour limiter ces inconvenients Super cardioide le super cardioide capte en priorite les sons venant de face et sur un plan d environ 140 de facon a eviter les bruits environnants il est aussi appele super unidirectionnel Hypercardioide similaire au cardioide avec une zone avant un peu plus etroite et un petit lobe arriere Il presente accentues les memes avantages et inconvenients que le cardioide Il est souvent utilise en conference quand les orateurs s approchent peu des micros Canon forte directivite vers l avant directivite ultra cardioide permettant de resserrer le faisceau sonore capte Utilise pour enregistrer des dialogues a la television ou au cinema et pour capter des sons particuliers dans un environnement naturel L accroissement de directivite ne concerne pas les basses frequences Bi directionnel ou directivite en 8 deux spheres identiques Le microphone bidirectionnel est utilise le plus souvent en combinaison avec un microphone de directivite cardioide ou omnidirectionnelle afin de creer un couple MS voir Systemes d enregistrement stereophonique Les angles de rejection des microphones bidirectionnels permettent d optimiser les problemes de diaphonie lors de l enregistrement d instruments complexes comme la batterie par exemple Choix du principe de fonctionnement Les professionnels du son ont tendance a preferer les microphones electrostatiques aux dynamiques en studio Ils offrent en general un rapport signal sur bruit largement superieur et une reponse en frequence plus large et plus etale Pour les sources tres puissantes comme un instrument de percussion les cuivres ou un amplificateur pour guitare electrique un microphone dynamique a l avantage d encaisser de fortes pressions acoustiques Leur robustesse les fait souvent preferer pour la scene Avantages robustesse pas d alimentation externe ni d electronique capacite a gerer de fortes pressions acoustiques prix en general nettement inferieur a un microphone electrostatique de gamme equivalente Inconvenients manque de finesse dans les aigus le rendant inapte a prendre le son de timbres complexes cordes guitare acoustique cymbales etc Quelques modeles de references Les micros broadcast Shure SM7b Electrovoice RE20 et RE27N D tres utilises aux Etats Unis et dans certaines radios nationales et locales francaises Shure SM 57 un standard pour la reprise d instrument notamment la caisse claire et la guitare electrique et Shure SM 58 pour la voix Micro utilise entre autres par Mick Jagger sur Voodoo Lounge Kurt Cobain sur Bleach etc Il est interessant de savoir que ces deux micros sont identiques au niveau de la construction et que ce n est qu une courbe differente d egalisation due au filtre anti pop qui n existe pas sur le SM57 qui les differencie ref necessaire Leurs versions hypercardioides le BETA57 et BETA58 jouissent d une notoriete moindre malgre une qualite de fabrication nettement superieure Citons encore le Sennheiser MD 421 tres repute pour les reprises de certains instruments acoustiques dont les cuivres et d amplis de guitare ou de basse Le microphone electrostatique presente l avantage d excellentes reponses transitoire et bande passante entre autres grace a la legerete de la partie mobile uniquement une membrane conductrice a comparer avec la masse de la bobine d un microphone dynamique Ils ont en general besoin d une alimentation en general une alimentation fantome Ils comportent souvent des options de traitement du signal telles un modulateur de directivite un attenuateur de basses frequences ou encore un limiteur de volume Pad Les microphones electrostatiques sont plebiscites par les professionnels en raison de leur fidelite de reproduction Les sonometres professionnels utilisent tous des microphones a capteur de pression omnidirectionnels electrostatiques Cet usage exige que le microphone soit etalonne le pistonphone est un appareil couramment utilise a cette fin Avantages sensibilite definition Inconvenients fragilite necessite d une alimentation externe contraintes d emploi Sauf les capteurs de pression il est generalement fixe sur une monture a suspension faite de fils elastiques generalement en zigzag destinee a absorber les chocs et les vibrations Il est rare qu il soit utilise comme microphone a main sauf certains modeles qui incorporent une suspension interne Ces caracteristiques font qu ils sont en general plus utilises en studio que sur scene Quelques modeles de reference Neumann U87ai U89i et KM 184 souvent en paire pour une prise stereo Shure KSM44 AKG C3000 et C414 Schoeps serie Colette Facilement miniaturisable le micro a electret est tres utilise dans le domaine audiovisuel micro cravate micro casque etc ou on l apprecie pour son rapport taille sensibilite Les meilleurs modeles parviennent meme a rivaliser avec certains micros electrostatiques en termes de sensibilite Les electrets actuels beneficient d une construction palliant cette facheuse esperance de vie limitee que l electret connait depuis les annees 1970 Avantages possibilite de miniaturisation extreme sensibilite Inconvenients amoindrissement de la sensibilite au fil du temps Quelques modeles de references AKG C1000 Shure SM81 KSM32 Rode Videomic Sony ECM DPA 4006 4011 Quelques photos de microphones Vieux micro Grundig a charbon Microphone dynamique pour karaoke Shure SM57 a gauche et Beta57 dynamique Sennheiser 845 dynamique Micro AKG C414 voix chant a condensateur Neumann U89i universel a condensateur Neumann U87 universel a condensateur Oktava 319 instruments a condensateur Microphone miniature a electret Microphones a sorties numeriques Apparus au debut des annees 2000 a l initiative de constructeurs de micros premium tels que Neumann Sennheiser Beyerdynamic ou Schoeps il s agit de micros qui contiennent dans leur corps l electronique de conversion et de traitement La sortie est au format AES 42 c est a dire de l AES EBU associe a une alimentation fantome specifique destinee a alimenter l electronique du micro ainsi que les donnees de commande a distance En effet a l aide d interfaces de telecommande telles les RME DMC842 ou les Neumann DMI2 et DMI8 il est possible de commander les parametres des micros et des DSP internes a distance Du fait du signal numerique transmis des cables de plusieurs centaines de metres peuvent etre utilises sans craindre la moindre degradation du signal Des kits de micros sont utilises dans de nombreux projets Philharmonie de Paris Orchestre National de Lille Jazz a Vienne Orchestre et Maitrise du Rhin dans le cadre de la sonorisation et ou l enregistrement acoustique des artistes ainsi que des ambiances du public Assemblages de capsules Une capsule de microphone donne un signal correspondant a un point de l espace sonore Des agencements de capsules donnent plusieurs signaux qui permettent de representer la direction de la source ou d obtenir des directivites particulieres Microphones stereophoniques Ensemble de 4 capsules en forme de tetraedre donnant un goniometre audio et permettant de decider de la direction de l axe et de la directivite a distance et apres coup Soundfield SPS200 Reseau de capsules alignees pour obtenir une directivite differente dans l axe parallele et l axe perpendiculaire a l alignement des capsules Microtech Gefell KEM 970 Usages particuliers L hydrophone il existe aussi des micros pour ecouter les sons dans l eau Ces micros servent principalement a des usages militaires ecoute des bruits d helice pour la detection de sous marins a moins que l on ne compte dans la categorie les capteurs de Sonar Le microphone de contact qui capte les vibrations d un solide comme le microphone piezzoelectrique Un mouchard est un microphone de petite taille dissimule afin de faire de l espionnage Accessoires de microphoneMicrophone electrostatique de studio avec suspension elastique et ecran anti pop Les accessoires de microphone sont les filtres acoustiques voir Taille de la membrane les pieds de micro sur lesquels on peut les fixer les perches pour la prise de son pour l image les suspensions elastiques pour eviter que le micro ne capte les vibrations de son support les ecrans anti pop pour eviter que le courant d air produit par la bouche a l emission de consonnes occlusives ou plosives p b t et d atteigne la membrane les bonnettes qui peuvent etre en mousse de matiere plastique ou des enveloppes en tissu eventuellement double et avec poils synthetiques pour eviter les bruits du vent et de la pluie les cables de raccordement qui doivent etre de preference souples pour eviter de transmettre des bruits les unites d alimentation les reflecteurs paraboliques de prise de son les preamplificateurs de micros NotesLa sensation sonore est causee par une faible variation de la pression atmospherique appelee pression acoustique Cette pression acoustique est un signal lorsqu elle transmet une information Le signal electrique produit par le microphone est une variation de la tension ou du courant qui depend de la variation de pression La loi qui gouverne la transduction s appelle la fonction de transfert du microphone Un microphone ideal aurait une fonction de transfert lineaire dans toute la plage de frequences audible c est a dire que la tension de sortie serait proportionnelle a la pression acoustique Rayburn 2012 p 3 Par exemple Neumann M149 et U69i AKG C414 Rossi 2007 482 en Ray A Rayburn Earle s Microphone Book From Mono to Stereo to Surround a Guide to Microphone Design and Application Focal Press 2012 3e ed 466 p p 113 DPA Acoustic modification accessories changing characteristics Rayburn 2012 p 40 43 En prise de son musicale certains artistes preferent les micros a tubes avec leur bruit et leur distorsion particuliers Serie MKH de la marque Sennheiser Voir aussiSur les autres projets Wikimedia Microphone sur Wikimedia Commonsmicrophone sur le Wiktionnaire Articles connexes Hydrophone Capteur Microphone de contact Micro casque Bonnette microphone Captation stereophonique Bibliographie Pierre Ley Les microphones dans Denis Mercier direction Le Livre des Techniques du Son tome 2 La technologie Paris Eyrolles 1988 1re ed Mario Rossi Audio Lausanne Presses Polytechniques et Universitaires Romandes 2007 1re ed p 479 531 Chapitre 8 Microphones en Glen Ballou Joe Ciaudelli et Volker Schmitt Microphones dans Glen Ballou direction Handbook for Sound Engineers New York Focal Press 2008 4e ed de Gehrart Bore et Stephan Peus Mikrophone Arbeitsweise und Ausfuhrungsbeispiele Berlin Georg Neumann GmbH 1999 4e ed lire en ligne en Gehrart Bore et Stephan Peus Microphones Methods of Operation and Type Examples Berlin Georg Neumann GmbH 1999 4e ed lire en ligne en Ray A Rayburn Earle s Microphone Book From Mono to Stereo to Surround a Guide to Microphone Design and Application Focal Press 2012 3e ed 466 p 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