Vues : 104 Auteur : Éditeur du site Heure de publication : 2019-08-24 Origine : Site
Le son est produit par vibration. Lorsqu'un buzzer vibre, il crée des changements de pression dans l'air, et ces ondes de pression se propagent jusqu'à l'oreille humaine sous forme de son. Pour les buzzers, deux des caractéristiques sonores les plus importantes sont l’intensité et la tonalité.
L'intensité sonore est principalement liée au niveau de pression acoustique, mesuré en décibels, tandis que la tonalité est liée à la fréquence, mesurée en hertz. Comprendre ces deux paramètres aide les ingénieurs à choisir le bon buzzer piézo ou buzzer magnétique pour alarmes, rappels, compteurs, appareils électroménagers, dispositifs médicaux et panneaux de commande.
L'intensité sonore décrit la force ou la faiblesse d'un son qui est perçu par l'oreille humaine. Dans les spécifications des buzzers, le volume est généralement représenté par le niveau de pression acoustique, ou SPL, et l'unité est le dB.
Lorsque le son se propage dans l’air, il crée une variation de pression atmosphérique. Cette variation de pression est appelée pression acoustique. Le niveau de pression acoustique minimum que les humains peuvent percevoir est communément défini comme 0 dB SPL, sur la base d'une pression de référence de 20 μPa.
Les composants sonores Manorshi produisent généralement environ 70 à 90 dB lorsqu'ils sont mesurés à une distance de 10 cm. Le niveau sonore exact dépend du type de buzzer, de la tension de commande, de la fréquence de résonance, de la conception du boîtier, de la distance de mesure et du boîtier du produit final.
Plus le récepteur est éloigné de la source sonore, plus le niveau de pression acoustique mesuré devient faible. C'est pourquoi une fiche technique du buzzer doit toujours indiquer la distance de mesure, par exemple 75 dB à 10 cm ou 85 dB à 30 cm.
Lorsque l'on compare deux buzzers, les valeurs SPL ne sont significatives que lorsque la distance de test et les conditions de conduite sont les mêmes. Un buzzer mesuré à 10 cm peut paraître plus fort qu'un buzzer mesuré à 1 m, même si les performances acoustiques réelles sont similaires.
La hauteur décrit si un son est aigu ou grave. Dans les spécifications techniques, la hauteur est déterminée par la fréquence, mesurée en hertz. La fréquence signifie le nombre de cycles de vibration par seconde.
En général, la gamme de fréquences audibles par l'homme est d'environ 20 Hz à 20 kHz. Pour les applications de buzzer, la gamme de fréquences d'environ 2 kHz à 4 kHz est couramment utilisée car elle est facile à entendre pour la plupart des gens et convient aux sons d'alerte clairs.
Pour les utilisateurs plus âgés, les fréquences supérieures à 3 kHz environ peuvent devenir plus difficiles à entendre. Si un produit est conçu pour des utilisateurs âgés, des alertes médicales ou des rappels de sécurité, la fréquence du buzzer et le type de son doivent être soigneusement testés.
| ton | hauteur | de |
|---|---|---|
| Signification principale | À quel point le son est fort ou doux | À quel point le son est haut ou bas |
| Unité commune | dB ou dB SPL | Hz ou kHz |
| Facteur physique associé | Pression sonore | Fréquence des vibrations |
| Impact de la sélection du buzzer | Détermine si l'alerte peut être entendue clairement | Détermine le caractère du ton et l'audibilité |
Les buzzers sont généralement divisés en buzzers piézo-électriques et buzzers magnétiques. Les buzzers piézo-électriques sont généralement alimentés en tension et fonctionnent souvent à des tensions plus élevées avec un courant plus faible, comme 12 ~ 220 V et moins de 20 mA selon la conception. Ils peuvent fournir un niveau de pression acoustique élevé et sont largement utilisés dans les alarmes et les appareils électroniques.
Les buzzers magnétiques fonctionnent généralement à des tensions plus faibles et à des courants plus élevés, tels que 1,5 à 12 V et plus de 20 mA. Dans un buzzer magnétique, le courant traverse une bobine et crée un champ magnétique. Le champ magnétique déplace un disque ferromagnétique flexible et ce mouvement produit un son.
Pour les produits d'intérieur silencieux, un niveau de pression sonore modéré peut suffire pour le retour des boutons ou les sons de rappel. Pour les environnements bruyants, les appareils extérieurs, les alarmes de sécurité et les équipements industriels, un SPL plus élevé est généralement requis.
Pour la hauteur, de nombreuses applications de buzzer utilisent une fréquence de 2 kHz à 4 kHz car cette plage est facile à entendre et fonctionne bien pour les composants sonores compacts. Cependant, le choix final doit dépendre du groupe d'utilisateurs, du boîtier du produit, de l'objectif de l'alarme et du niveau de confort requis.
Lors de la spécification d'un buzzer, incluez toujours le SPL requis, la distance de mesure, la tension nominale, la fréquence de fonctionnement, la limite de courant, la méthode de montage et l'environnement d'application. Cela rend la sélection plus précise et évite les comparaisons trompeuses.
Le volume du buzzer est généralement mesuré sous forme de niveau de pression acoustique en dB. La fiche technique doit indiquer la distance de test, la tension du variateur, la fréquence et les conditions de mesure.
La hauteur du buzzer est déterminée par la fréquence. Une fréquence plus élevée sonne plus haut, tandis qu'une fréquence plus basse sonne plus bas.
Le niveau de pression sonore diminue à mesure que la distance par rapport au buzzer augmente. C'est pourquoi les valeurs SPL ne doivent être comparées que lorsque la distance de mesure est la même.
Choisissez la fréquence du buzzer en fonction de l'audibilité, du groupe d'utilisateurs, de l'environnement d'application et des exigences sonores du produit. Pour de nombreux sons d’alerte, une fréquence de 2 kHz à 4 kHz est couramment utilisée.
Les buzzers piézo-électriques sont généralement alimentés en tension et peuvent fournir un SPL élevé avec un faible courant. Les buzzers magnétiques sont alimentés par le courant et fonctionnent souvent bien dans les circuits basse tension.