¿Qué calcula la Retardo de altavoces?
Calcula el retardo (delay) que hay que aplicar a un parlante secundario o de refuerzo para que su sonido llegue al mismo tiempo que el del parlante principal en el punto de escucha, usando la velocidad real del sonido según la temperatura ambiente.
¿Para qué sirve?
- Sonorización de eventos en vivo: alineación de parlantes de refuerzo (delay towers) para evitar eco o doble golpe en la zona donde se superponen ambas coberturas.
- Instalaciones de sonido fijas (auditorios, templos, estadios): configuración de procesadores de audio con múltiples zonas de parlantes.
- Sistemas de radiodifusión con locución y monitoreo en distintos puntos de una sala, donde el desfasaje de tiempo es perceptible.
Fórmula y variables
- dDistancia entre parlantesm
- TTemperatura ambiente°C
EJEMPLO/DEMOSTRACIÓN — evento al aire libre con parlante de refuerzo a 30 m
Evento en exterior con clima cálido (28°C) y un parlante de refuerzo ubicado a 30 m del principal.
¿Qué significa el resultado?
El valor calculado es el retardo que hay que sumar en el procesador o consola al canal del parlante secundario, para que —pese a estar más cerca del oyente que el parlante principal— su sonido llegue exactamente al mismo tiempo. Sin ese retardo, en la zona donde se superponen ambas coberturas se percibe eco o un efecto de "doble golpe" que afecta la inteligibilidad.
Consideraciones técnicas
- La velocidad del sonido usada (331.3 + 0.606·T) es más precisa que la constante fija de 343 m/s que se suele citar de memoria (válida solo a 20°C) — en exteriores con temperaturas muy distintas la diferencia puede ser audible en sistemas grandes.
- Esta calculadora da el retardo mínimo geométrico; en la práctica muchos técnicos de sonido agregan unos milisegundos adicionales (5–15 ms típico) para que el oyente perciba el sonido como proveniente del parlante principal (efecto Haas / ley de precedencia).
- El cálculo no considera humedad ni viento, que en teoría afectan levemente la velocidad del sonido, pero el efecto de la temperatura es, con diferencia, el más significativo en la práctica.
Errores frecuentes
- Usar siempre 343 m/s sin ajustar por la temperatura real del lugar del evento, especialmente en exteriores con clima extremo.
- Medir la distancia entre parlantes en vez de la distancia de cada parlante al punto de escucha donde se busca alinear el sonido.
- No dejar el margen adicional del efecto Haas, lo que puede hacer que el sonido se perciba como proveniente del parlante "equivocado" aunque los tiempos coincidan exactamente.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué la velocidad del sonido depende de la temperatura?
- Porque el sonido se propaga más rápido en aire más caliente (las moléculas transmiten la vibración con mayor velocidad), lo que cambia el tiempo real que tarda en recorrer una distancia dada.
- ¿343 m/s no es siempre la velocidad del sonido?
- 343 m/s es el valor a 20°C exactos — a otras temperaturas la velocidad real cambia, por eso esta calculadora usa la fórmula completa en vez de esa constante.
- ¿Hace falta agregar más retardo del que da la calculadora?
- Muchos técnicos de sonido suman entre 5 y 15 ms adicionales al valor geométrico para reforzar la sensación de que el sonido viene del parlante principal (efecto Haas), aunque esto depende del criterio de cada ingeniero de sonido y del sistema.
Glosario
- Delay tower / parlante de refuerzo
- Parlante adicional ubicado más lejos del escenario para cubrir zonas donde el sistema principal ya perdió nivel.
- Efecto Haas (ley de precedencia)
- Fenómeno psicoacústico por el cual el oído localiza el sonido según el primero en llegar, aunque un segundo sonido similar llegue poco después.
