Shure Incorporated
222 Hartrey Avenue
Evanston IL 60202-3696 U.S.A.
BG
3.1 Microphone User Guide
MODEL BG3.1
UNIDIRECTIONAL DYNAMIC MICROPHONE
MODÈLE BG3.1
MICROPHONE DYNAMIQUE UNIDIRECTIONNEL
MODELLE BG3.1
UNIDIREKTIONALES DYNAMISCHES MIKROFON
MODELO BG3.1
MICROFONO DINAMICO UNIDIRECCIONAL
MODELLO BG3.1
MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE
BG3.1
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MODEL BG3.1
UNIDIRECTIONAL DYNAMIC MICROPHONE
The BG
3.1 is a high output, vocal microphone designed for
professional sound reinforcement and project studio recording
applications. Its dynamic cartridge features a specially-shaped
frequency response ideal for close-up vocals, and a neodymium magnet for high output level and high signal-to-noise ratio.
The BG3.1 also maintains a uniform cardioid pattern throughout its frequency range, which ensures high gain-before-feedback, maximum isolation from undesired sound sources, and
minimum off-axis sound coloration. Its rugged construction,
dent-resistant steel ball grille, sturdy die-cast handle, and superior shock-mounting system allow the BG3.1 to maintain its
high performance through even the roughest environments.
Typical applications for the BG3.1 include lead vocals, back-up
vocals, and high-profile public address.
GENERAL RULES FOR MICROPHONE USE
1. For optimal signal-to-noise ratio, place the microphone as
close as practical to the desired sound source.
2. For the best gain-before-feedback and isolation from unde-
sired background noise, aim the microphone toward the
sound source and away from undesired sound sources (see
Figure 1). The BG3.1 features a cardioid polar pattern which
is most sensitive to sound directly in front of the microphone,
and least sensitive to sound directly at 180.
3. For the purest reproduction of sound, use no more than one
microphone per sound source and use the fewest number of
microphones necessary for the application.
4. For maximum isolation, keep the distance between micro-
phones at least three times the distance from each source to
its microphone.
5. Work close to the microphone for extra bass response (see
Figure 2). This phenomenon is known as proximity effect
and can be used to achieve a fuller sound, especially for
vocals during soft passages where extra emphasis is needed. For instruments, proximity effect can be used to change
bass output without using tone controls.
6. Placing the microphone too close to acoustically reflective
(smooth, hard) surfaces will result in a poor frequency
response and will increase the chances for feed back. To
minimize this effect, place microphones as far as possible
from acoustically reflective surfaces.
7. Add an external windscreen when using the microphone
outdoors to reduce wind noise.
8. Do not cover any part of the grille with your hand (see Fig-
ure 3). Covering the grille alters the sound and distorts the
polar pattern, increasing the chances for feedback.
9. It is important to keep foreign particles out of the grille and
the windscreen because they may alter the frequency response of the microphone. The grille may be periodically
cleaned using warm, soapy water. Rinse with plain water
and let it dry before replacing.
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SPECIFICATIONS
Type
Dynamic
Frequency Response
60 to 14,000 Hz (see Figure 2)
Polar Pattern
Cardioid (unidirectional), symmetrical about axis (see
Figure 4)
Output Impedance
Microphone rated impedance is 150 Ω (290 Ω actual) for microphone inputs rated 75 to 300 Ω
Positive pressure on diaphragm produces positive voltage
on pin 2 relative to pin 3 of the microphone output connector
Environmental Conditions
This microphone will operate over a temperature range of
–29 to 57
o
C (–20 to 135
o
F), and at relative humidity of 0 to
95%.
Switch
Built in On/Off switch
Connector
3-pin male XLR connector designed to mate with Cannon XL
series, Switchcraft A3 (Q.G.) series, or equivalent
Case
Die cast zinc handle, black matte finish, dent-resistant wiremesh steel ball grille
Dimensions
See Figure 5
Net Weight
288 g (10.2 oz)
Certification
Eligible to bear CE Marking. Conforms to European EMC
Directive 89/336/EEC. Meets applicable tests and performance criteria in European Standard EN55103 (1996)
parts 1 and 2, for residential (E1) and light industrial (E2)
environments.
Le BG3.1 est un microphone à haut niveau de sortie, conçu
pour la sonorisation professionnelle et les enregistrements en
studio. Sa cartouche dynamique présente une courbe de réponse de forme spéciale, étudiée pour le captage vocal de près
et son aimant au néodyme permet un niveau de sortie et un rapport signal/bruit élevés. Le BG3.1 maintient en outre une configuration cardioïde dans toute sa gamme de fréquences, ce qui
assure un gain élevé avant Larsen, une isolation maximum des
sources de bruits indésirables et une coloration sonore hors
axe minimum. La construction robuste, la grille sphérique en
acier résistante aux déformations, le corps moulé et le système
antichoc supérieur du BG3.1 lui permettent de rester extrêmement performant, même dans les environnements les plus rigoureux. Les applications typiques pour le BG3.1 sont la prise
de son des chanteurs, choeurs et la sonorisation de haut niveau.
RÈGLES GÉNÉRALES D’UTILISATION DU MICROPHONE
1. Pour un rapport signal/bruit optimum, placer le microphone
le plus près possible de la source sonore à amplifier.
2. Pour un gain avant Larsen et une isolation maximum, diri-
ger le microphone vers la source sonore, à l’opposé des
sources de bruits indésirables (voir la Figure 1). Le BG3.1
est un micro à courbe de directivité cardioïde, plus sensible aux sons émis directement devant le microphone et
présentant un angle de captage réduit à 180.
3. Pour la reproduction la plus fidèle, n’utiliser qu’un seul
microphone par source sonore et le plus petit nombre
possible de microphones.
4. Pour une isolation maximum veiller à ce que la distance
entre les micros soit au moins égale à trois fois la distance de chaque micro à sa source sonore.
5. Pour obtenir davantage de basses, placer le microphone
le plus près possible de la source sonore (voir la Figure
2). Ce phénomène, appelé effet de proximité, peut être
utilisé pour obtenir un son plus riche, particulièrement
dans les passages vocaux doux où une accentuation est
désirable. Pour la sonorisation d’instruments, l’effet de
proximité permet de modifier les graves sans utiliser de
boutons de tonalité.
6. Lorsqu’un microphone capte un son réfléchi, certaines
fréquences aléatoires peuvent causer un effet Larsen.
Pour minimiser le captage de ces fréquences aléatoires,
placer les microphones le plus loin possible des surfaces
réfléchissantes (lisses et dures).
7. Si le microphone est utilisé à l’extérieur, le munir d’un cou-
pe-vent pour réduire les bruits de vent.
8. Ne couvrir aucune partie du microphone avec la main
(voir la Figure 3). Lorsque la grille est couverte, la courbe
de directivité est déformée, ce qui accroït le risque de
Larsen.
9. Il est important de garder la grille et le coupe-vent
exempts de particules étrangères, celles-ci risquant d’altérer la réponse en fréquence du microphone. Pour protéger le microphone lorsqu’il n’est pas en usage, le ranger
dans le sac pratique fourni.
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CARACTÉRISTIQUES
Type
Électrodynamique
Réponse en fréquence
De 60 à 14 000 Hz (voir Figure 2)
Configuration polaire
Cardioïde (directionnelle), symétrique autour de l’axe (Voir
Figure 4)
Impédance de sortie
L’impédance nominale est de 150 (290 réelle) pour
connexion aux entrées de micros basse impédance.
Une pression positive sur le diaphragme produit une tension
positive à la broche 2 par rapport à la broche 3 du connecteur
de sortie du microphone.
Conditions de l’environnement
Ce microphone peut fonctionner dans le cadre d’une gamme
de températures s’étendant de –29 à 57
o
C et d’une gamme
d’humidité relative de 0 à 95%.
Interrupteur
Interrupteur ON/OFF intégré
Connecteur
Connecteur audio professionnel à 3 broches (XLR) conçu
pour s’adapter aux séries Cannon XL, Switchcraft A3 (Q.G.)
ou à un produit équivalent.
Boîtier
Moulé sous avec finition noire
Dimensions
Voir Figure 5
Poids net
288 g
Certification
Autorisé à porter la marque CE. Conforme à la directive CEM
européenne 89/336/CEE. Conforme aux critères applicables de test et de performances de la norme européenne EN
55103 (1996) parties 1 et 2 pour les environnements résidentiels (E1) et d’industrie légère (E2).