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Ricardo jorge Caldas

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fluxo de ar que coloca em vibração a palheta dos instrumentos de sopro que a possuem.<br />

Sistema ressoador<br />

Acoplado ao sistema excitador encontramos o sistema ressoador. Este sistema determina<br />

quais e de que forma as oscilações são amplificadas ou atenuadas.<br />

Um ressoador é um elemento que ressoa à frequência ou conjunto de frequências<br />

pretendidas, podendo ser distinguido como um ressoador simples, se apenas entra em<br />

ressonância a uma única frequência, e como um ressoador múltiplo, quando entra em<br />

ressonância a várias frequências.<br />

Tratam-se de estruturas capazes de transformar a energia de determinada radiação,<br />

direccionando-a na amplificação de determinada/s frequência/s, à custa claro de um menor<br />

tempo decaimento sonoro. Para mais esclarecimentos ver no 2º capítulo ―meio‖ em meio<br />

mecânico acústico/espaços acústicos sonoramente limitados.<br />

Num instrumento musical ele é responsável pela função de transferência que caracteriza<br />

muito do timbre do instrumento.<br />

A corda e a caixa de uma guitarra, o tubo de um saxofone, as cordas vocais e o tracto vocal<br />

são exemplos de sistemas ressoadores.<br />

A ressonância é a tendência de um sistema mecânico e eléctrico para vibrar a uma<br />

determinada frequência quando excitado por uma força externa e de continuar a vibrar<br />

depois da excitação ser removida. Ela consiste na geração de vibrações de grande<br />

amplitude num sistema pela aplicação de uma força periódica cuja frequência é igual ou<br />

próxima da frequência própria do sistema, também designadas de modos próprios de<br />

vibração. Todas as estruturas mecânicas têm ressonâncias a muitas frequências, sendo<br />

estas mais problemáticas nos transdutores áudio, onde criam colorações sonoras através da<br />

adição de suas frequências naturais. No caso dos microfones é possível colocar estas<br />

ressonâncias fora do campo sonoro audível, mas no caso dos altifalantes torna-se bem mais<br />

complicado, sendo as ressonâncias, neste caso, amortecidas, de forma a contribuírem o<br />

menor possível para a distorção criada.<br />

Vibração por simpatia é a expressão utilizada para designar um tipo específico de<br />

ressonância em que, dada a proximidade entre as frequências próprias de dois objectos, se<br />

dá, mais facilmente (―por simpatia‖) uma transferência de energia de um objecto para outro,<br />

através de determinado meio propagativo.<br />

Sistema radiante<br />

A transformação de energia vibratória do instrumento em energia vibratória do ar, de forma a<br />

criar som, depende o terceiro sistema, intitulado sistema radiante. Responsável pela radiação<br />

sonora, este sistema traduz sempre o compromisso entre a energia necessária para a<br />

formação das ressonâncias do instrumento, e a energia radiada para a produção sonora. Se<br />

existir uma transferência total de energia para o sistema radiante, não se formariam<br />

ressonâncias logo, embora a intensidade sonora fosse grande, o som produzido teria uma<br />

duração muito reduzida.<br />

O tampo de um piano, a caixa dos instrumentos de corda friccionada e os pavilhões dos<br />

instrumentos de sopro são exemplos de sistemas radiantes.<br />

Produção Áudio - <strong>Ricardo</strong> Jorge <strong>Caldas</strong> - www.producaoaudio.net 22/387

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