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{"id":284924,"date":"2026-01-28T08:17:23","date_gmt":"2026-01-28T08:17:23","guid":{"rendered":"https:\/\/design.crysound.com\/que-son-la-presion-sonora-la-intensidad-sonora-y-la-potencia-sonora\/"},"modified":"2026-08-14T04:43:19","modified_gmt":"2026-08-14T04:43:19","slug":"que-son-la-presion-sonora-la-intensidad-sonora-y-la-potencia-sonora","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/design.crysound.com\/es\/blog\/que-son-la-presion-sonora-la-intensidad-sonora-y-la-potencia-sonora\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 son la presi\u00f3n sonora, la intensidad sonora y la potencia sonora?"},"content":{"rendered":"\n<p>El sonido est\u00e1 en todas partes en nuestra vida diaria: canto de los p\u00e1jaros, ruido de la calle, rugido de motores, incluso el leve flujo de aire de un aire acondicionado. Para las personas, el sonido no solo tiene que ver con si podemos o\u00edrlo, sino con si resulta c\u00f3modo, molesto o supone un riesgo. Los mismos 70 dB pueden percibirse de forma completamente diferente; y cuando algo se siente \"ruidoso\", la causa puede deberse a la propia fuente, a la direcci\u00f3n de propagaci\u00f3n o a las reflexiones del entorno.<\/p>\n\n<p>Cuando convertimos esta \"percepci\u00f3n\" en datos de ingenier\u00eda cuantificables, los tres conceptos que m\u00e1s f\u00e1cilmente se confunden son presi\u00f3n sonora, intensidad sonora y potencia sonora. Responden a:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Presi\u00f3n sonora: qu\u00e9 tan fuerte es en un punto espec\u00edfico;<\/li>\n\n\n\n<li>Intensidad sonora: cu\u00e1nta energ\u00eda ac\u00fastica se propaga en una direcci\u00f3n determinada;<\/li>\n\n\n\n<li>Potencia sonora: qu\u00e9 tan ruidosa es la fuente en t\u00e9rminos de su emisi\u00f3n ac\u00fastica total;<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Este art\u00edculo explica la presi\u00f3n sonora, la intensidad sonora y la potencia sonora de forma intuitiva, para que puedas comprender mejor el sonido.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ondas sonoras<\/strong><\/h2>\n\n<p>En ac\u00fastica de ingenier\u00eda, la presi\u00f3n sonora, la intensidad sonora y la potencia sonora son tres magnitudes f\u00edsicas fundamentales e importantes. Antes de presentarlas en detalle, necesitamos el concepto de onda sonora.<\/p>\n\n<p>Una fuente vibratoria pone en vibraci\u00f3n a las part\u00edculas de aire circundantes. Las part\u00edculas se alejan de su posici\u00f3n de equilibrio, mueven a las part\u00edculas adyacentes, y esas part\u00edculas adyacentes generan una fuerza restauradora que empuja a las part\u00edculas de vuelta hacia el equilibrio. Esta propagaci\u00f3n, desde cerca hasta lejos, del movimiento de las part\u00edculas a trav\u00e9s del medio es lo que llamamos una onda sonora.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/design.crysound.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/&#x56FE;&#x7247;1-3.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-265250\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 1. Propagaci\u00f3n de una onda sonora en el aire<\/figcaption><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Presi\u00f3n sonora<\/strong><\/h2>\n\n<p>Cuando no hay onda sonora en el espacio, la presi\u00f3n atmosf\u00e9rica es la presi\u00f3n est\u00e1tica <em>p<\/em><sub>0<\/sub>. Cuando hay una onda sonora presente, una fluctuaci\u00f3n de presi\u00f3n se superpone a <em>p<\/em><sub>0<\/sub>, produciendo una fluctuaci\u00f3n de presi\u00f3n <em>p<\/em><sub>1<\/sub>. Aqu\u00ed <em>p<\/em><sub>1<\/sub> es la presi\u00f3n sonora (unidad: Pa). Por lo tanto, la presi\u00f3n sonora es la desviaci\u00f3n instant\u00e1nea de la presi\u00f3n est\u00e1tica del aire causada por la onda sonora.<\/p>\n\n<p>El cerebro humano no responde a la amplitud instant\u00e1nea de la presi\u00f3n sonora, sino al valor eficaz (RMS) de una presi\u00f3n variable en el tiempo. Por lo tanto, la presi\u00f3n sonora <em>p<\/em> puede expresarse como:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/design.crysound.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/1-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-265251\" style=\"width:210px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n<p>En aplicaciones de ingenier\u00eda pr\u00e1ctica, el nivel de presi\u00f3n sonora <em>L<\/em><sub>p<\/sub>:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/design.crysound.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/2-3.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-265254\" style=\"width:160px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n<p>donde <em>P<\/em><sub>ref<\/sub> = 2 \u00d7 10<sup>-5<\/sup> Pa es la presi\u00f3n sonora de referencia.<\/p>\n\n<p>En la pr\u00e1ctica, normalmente utilizamos el nivel de presi\u00f3n sonora (dB) para caracterizar la presi\u00f3n sonora, en lugar de usar la presi\u00f3n en pascales. \u00bfPor qu\u00e9? La Figura 2 responde bien a esto. Desde una biblioteca hasta la entrada de una estaci\u00f3n de tren de alta velocidad, la presi\u00f3n sonora puede aumentar en un factor de 100, mientras que el nivel de presi\u00f3n sonora aumenta solo 40 dB. Esto refleja la diferencia entre una escala lineal y una escala logar\u00edtmica. Desde la perspectiva de la ingenier\u00eda, usar directamente la presi\u00f3n sonora conduce a variaciones num\u00e9ricas grandes que son poco pr\u00e1cticas para la evaluaci\u00f3n. Adem\u00e1s, el sistema auditivo humano se aproxima m\u00e1s a una respuesta logar\u00edtmica, por lo que el nivel de presi\u00f3n sonora se ajusta mejor a la audici\u00f3n.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/design.crysound.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/&#x56FE;&#x7247;2-1024x572.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-265255\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 2. Presi\u00f3n sonora y nivel de presi\u00f3n sonora<\/figcaption><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Intensidad sonora<\/strong><\/h2>\n\n<p>La intensidad sonora describe la transferencia de energ\u00eda ac\u00fastica. Es la potencia ac\u00fastica que atraviesa una unidad de \u00e1rea por unidad de tiempo. Es una magnitud vectorial direccional, con unidades de W\/m<sup>2<\/sup>, definida como el promedio temporal del producto de la presi\u00f3n sonora y la velocidad de part\u00edcula:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/design.crysound.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/3-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-265256\" style=\"width:261px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n<p>donde <em>v<\/em>(<em>t<\/em>) denota el vector de velocidad de part\u00edcula. Bajo la aproximaci\u00f3n ideal de onda progresiva plana, la presi\u00f3n sonora y la velocidad de part\u00edcula satisfacen aproximadamente:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/design.crysound.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/4-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-265257\" style=\"width:144px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n<p>donde <em>\u03c1<\/em> es la densidad del aire y <em>c<\/em> es la velocidad del sonido. Por lo tanto, la magnitud de la intensidad sonora a lo largo de la direcci\u00f3n de propagaci\u00f3n puede escribirse como:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/design.crysound.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/5-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-265258\" style=\"width:145px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n<p>De forma an\u00e1loga, la intensidad sonora tiene un nivel de intensidad correspondiente <em>L<\/em><sub>I<\/sub>:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/design.crysound.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/6.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-265259\" style=\"width:133px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n<p>donde <em>I<\/em><sub>0<\/sub> = 10<sup>-12<\/sup> W\/m<sup>2<\/sup> es la intensidad sonora de referencia.<\/p>\n\n<p>En comparaci\u00f3n con las mediciones de nivel de presi\u00f3n sonora, las mediciones de intensidad sonora tienen las siguientes caracter\u00edsticas:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Direccionalidad<\/strong><strong>:<\/strong> puede distinguir si la energ\u00eda ac\u00fastica se propaga hacia afuera o fluye de regreso, por lo que en condiciones de campo t\u00edpicas suele ser menos sensible a las reflexiones y al ruido de fondo;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Localizaci\u00f3n de fuentes:<\/strong> el barrido de intensidad puede revelar directamente las principales regiones de radiaci\u00f3n y los puntos de fuga, lo que hace que la correcci\u00f3n sea m\u00e1s espec\u00edfica;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mayor complejidad del sistema<\/strong><strong>:<\/strong> normalmente requiere una sonda de intensidad, con un mayor coste global y m\u00e1s esfuerzo de configuraci\u00f3n y calibraci\u00f3n;<\/li>\n<\/ul>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/design.crysound.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/&#x56FE;&#x7247;3.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-265260\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 3. Pruebas de intensidad sonora<\/figcaption><\/figure>\n\n<p>Una ventaja clave de la medici\u00f3n de la intensidad sonora en aplicaciones de ingenier\u00eda es que caracteriza tanto la direcci\u00f3n como la magnitud del flujo de energ\u00eda ac\u00fastica. Puede separar las contribuciones de la radiaci\u00f3n hacia afuera de la fuente y del flujo de retorno reflejado desde el entorno, por lo que en condiciones de campo no ideales tiende a verse menos afectada por las reflexiones y el ruido de fondo. Adem\u00e1s, el m\u00e9todo de intensidad sonora puede obtener directamente la potencia sonora mediante la integraci\u00f3n espacial del componente normal de la intensidad sobre una superficie envolvente. Combinado con el barrido de superficies, puede identificar las regiones de fuente dominantes y localizar puntos de fuga. Por lo tanto, es muy pr\u00e1ctico e interpretable para el diagn\u00f3stico de ruido, la verificaci\u00f3n de medidas de control de ruido y la evaluaci\u00f3n de la potencia sonora.<\/p>\n\n<p>El instrumento clave para las pruebas de intensidad sonora es la sonda de intensidad sonora. A diferencia de un solo micr\u00f3fono, una sonda de intensidad no se utiliza solo para medir \"cu\u00e1n grande es la presi\u00f3n\"; debe proporcionar las magnitudes b\u00e1sicas necesarias para calcular la intensidad (presi\u00f3n sonora y velocidad de part\u00edcula). Por lo tanto, la sonda suele proporcionar dos canales s\u00edncronos y, junto con un front-end de adquisici\u00f3n de datos de dos canales y algoritmos espec\u00edficos, produce resultados de intensidad. En la pr\u00e1ctica de ingenier\u00eda, la sonda suele incluir separadores intercambiables, dispositivos de posicionamiento y protectores contra el viento. La coincidencia de amplitud\/fase entre canales, la capacidad de calibraci\u00f3n de fase y la mitigaci\u00f3n de la interferencia del flujo de aire determinan directamente la credibilidad y el rango de frecuencias utilizable de las mediciones de intensidad.<\/p>\n\n<p>Se usan habitualmente dos tipos de sondas de intensidad sonora: sondas P-U (presi\u00f3n-velocidad de part\u00edcula) y sondas P-P (presi\u00f3n-presi\u00f3n). Una sonda P-U consta de un micr\u00f3fono y un sensor de velocidad, que miden simult\u00e1neamente la presi\u00f3n sonora <em>p<\/em>(<em>t<\/em>) y la velocidad de part\u00edcula <em>v<\/em>(<em>t<\/em>). El principio es m\u00e1s directo, pero los sensores de velocidad de part\u00edcula suelen ser m\u00e1s sensibles al flujo de aire, la contaminaci\u00f3n y las condiciones ambientales, por lo que requieren m\u00e1s protecci\u00f3n y mantenimiento en campo y suelen ser m\u00e1s caros.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/design.crysound.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/&#x56FE;&#x7247;4.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-265261\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 4. Sonda de intensidad sonora P-U (Microflown)<\/figcaption><\/figure>\n\n<p>Una sonda P-P utiliza dos micr\u00f3fonos apareados alineados en el mismo eje. Utiliza las dos se\u00f1ales de presi\u00f3n <em>p<\/em><sub>1<\/sub>(<em>t<\/em>) y <em>p<\/em><sub>2<\/sub>(<em>t<\/em>) para estimar el componente de velocidad de part\u00edcula <em>v<\/em>(<em>t<\/em>). Sin embargo, es sensible a la coincidencia de fase entre canales y a la elecci\u00f3n del espaciado entre micr\u00f3fonos: el espaciado determina el rango de frecuencia efectivo; un espaciado mayor beneficia a las bajas frecuencias, pero las altas frecuencias sufren errores de muestreo espacial; un espaciado menor beneficia a las altas frecuencias, pero las bajas frecuencias se vuelven m\u00e1s susceptibles al desajuste de fase y al ruido.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/design.crysound.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/&#x56FE;&#x7247;5.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-265262\" style=\"width:750px;height:auto\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 5. Sonda de intensidad sonora P-P (GRAS)<\/figcaption><\/figure>\n\n<p>Las sondas P-U son relativamente de nicho, principalmente porque es dif\u00edcil hacerlas a la vez estables y econ\u00f3micas, y en general tienen peor resistencia al flujo de aire. Las sondas P-P, gracias a su buena robustez en campo y a la posibilidad de ajustar de forma flexible el ancho de banda mediante el espaciado de los micr\u00f3fonos, son actualmente la opci\u00f3n principal en aplicaciones de ingenier\u00eda.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Potencia sonora<\/strong><\/h2>\n\n<p>La potencia sonora <em>W<\/em> es la tasa a la que una fuente irradia energ\u00eda ac\u00fastica, con unidades de vatios (W). Para cualquier superficie de medida cerrada S que encierre la fuente, la potencia sonora es igual a la integral del componente normal de la intensidad sonora sobre dicha superficie:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/design.crysound.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/7.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-265263\" style=\"width:131px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n<p>donde <strong><em><strong><em>n<\/em><\/strong><\/em><\/strong> es el vector normal unitario que apunta hacia afuera desde la superficie de medida.<\/p>\n\n<p>El nivel de potencia sonora <em>L<\/em><em><sub><em><sub>w<\/sub><\/em><\/sub><\/em> se define como:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/design.crysound.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/8.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-265264\" style=\"width:148px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n<p>donde <em>W<\/em><sub>0<\/sub> = 10<sup>-12<\/sup> W es la potencia sonora de referencia.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/design.crysound.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/&#x56FE;&#x7247;6.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-265265\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 6. Medici\u00f3n de potencia sonora<\/figcaption><\/figure>\n\n<p>La potencia sonora caracteriza la capacidad inherente de emisi\u00f3n ac\u00fastica de una fuente: la energ\u00eda ac\u00fastica total que irradia por unidad de tiempo. Tiene poco que ver con la distancia de medici\u00f3n o la posici\u00f3n del micr\u00f3fono e, idealmente, no depende de cu\u00e1n \"fuerte\" se perciba en un punto concreto de una sala. Esto es fundamentalmente diferente de la presi\u00f3n sonora y la intensidad sonora.<\/p>\n\n<p>Para comprender mejor la presi\u00f3n sonora, la intensidad sonora y la potencia sonora, puedes imaginar el ruido como un flujo de agua. La presi\u00f3n sonora es como la \"presi\u00f3n del agua\" que sientes cuando pones la mano en una determinada posici\u00f3n (cambia con la distancia a la boquilla, la direcci\u00f3n y la forma del recipiente).<\/p>\n\n<p>La intensidad sonora es como la \"direcci\u00f3n y velocidad de flujo\" instant\u00e1neas (tiene direcci\u00f3n e incluso puede reflejarse en las paredes, creando reflujo). <\/p>\n\n<p>La potencia sonora es como \"cu\u00e1nta agua roc\u00eda la boquilla por segundo\": es una propiedad de la propia boquilla. En la medici\u00f3n, se obtiene integrando el flujo normal hacia afuera sobre una superficie que rodea el dispositivo.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/design.crysound.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/&#x56FE;&#x7247;7-1024x572.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-265266\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 7. Analog\u00eda entre presi\u00f3n sonora, intensidad sonora y potencia sonora<\/figcaption><\/figure>\n\n<p>En proyectos reales, los algoritmos para presi\u00f3n sonora, intensidad sonora y potencia sonora son relativamente maduros. La parte m\u00e1s dif\u00edcil es adquirir las se\u00f1ales con precisi\u00f3n y obtener resultados con rapidez. En particular, tareas como matrices de micr\u00f3fonos multicanal, intensidad sonora y potencia sonora imponen tres requisitos estrictos al front-end de adquisici\u00f3n de datos: bajo ruido y amplio rango din\u00e1mico, sincronizaci\u00f3n y coherencia de fase rigurosas, y conexiones y alimentaci\u00f3n estables en el lugar de prueba.<\/p>\n\n<p>SonoDAQ + OpenTest est\u00e1 concebido para proporcionar una base de \"adquisici\u00f3n en el front-end + an\u00e1lisis s\u00edncrono\" para la ac\u00fastica de ingenier\u00eda, permitiendo a los ingenieros centrarse m\u00e1s en el control de las condiciones de funcionamiento y la interpretaci\u00f3n de los datos. Aporta el mayor valor en los siguientes tipos de proyectos:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Diagn\u00f3stico de intensidad sonora: el muestreo s\u00edncrono de dos canales junto con una mejor gesti\u00f3n de la coherencia de amplitud\/fase proporciona una base de datos m\u00e1s estable para sondas de intensidad P-P y barridos de intensidad.<\/li>\n\n\n\n<li>Sistemas de arreglos de micr\u00f3fonos: mejor alineados con las necesidades de despliegue de ingenier\u00eda en cuanto a escalabilidad de canales, sincronizaci\u00f3n y cableado, lo que los hace adecuados para construir plataformas de prueba distribuidas y ampliables.<\/li>\n\n\n\n<li>Potencia sonora y ensayos normalizados: ayuda a los ingenieros a disponer r\u00e1pidamente los puntos de medici\u00f3n, cubriendo m\u00faltiples normas internacionales de ensayo de potencia sonora. Con configuraci\u00f3n guiada, pruebas con un solo clic y exportaci\u00f3n autom\u00e1tica de informes, ahorra una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo a los ingenieros.<\/li>\n<\/ul>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/design.crysound.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/&#x56FE;&#x7247;8.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-265267\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 8. SonoDAQ + OpenTest<\/figcaption><\/figure>\n\n<p>Para ver con m\u00e1s claridad c\u00f3mo se conecta y configura SonoDAQ, los casos t\u00edpicos de aplicaci\u00f3n (como la evaluaci\u00f3n del ruido de equipos, la localizaci\u00f3n de fuentes sonoras y las pruebas de potencia sonora) y las listas de materiales (BOM) m\u00e1s utilizadas, por favor, <strong>rellena el formulario que aparece a continuaci\u00f3n<\/strong> y te recomendaremos la mejor soluci\u00f3n para tus necesidades.<\/p>\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El sonido est\u00e1 en todas partes en nuestra vida diaria: canto de los p\u00e1jaros, ruido de la calle, rugido de motores, incluso el leve flujo de aire de un aire acondicionado. Para las personas, el sonido no solo tiene que ver con si podemos o\u00edrlo, sino con si resulta c\u00f3modo, molesto o supone un riesgo. 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