norr@manorshi.com         +86-519-89185720
1
ສູນຂ່າວສານ

buzzers ເຄື່ອນໄຫວ

Views: 154     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2020-01-14 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ kakao
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ Snapchat
ປຸ່ມການແບ່ງປັນໂທລະເລກ
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

Active Buzzer ແມ່ນຫຍັງ?

buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກແມ່ນອົງປະກອບສຽງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີວົງຈອນ oscillator ໃນຕົວ. ເມື່ອໃຊ້ແຮງດັນ DC ທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ, buzzer ສາມາດສ້າງສຽງດ້ວຍຕົວມັນເອງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີສັນຍານຄວາມຖີ່ພາຍນອກ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ໃນໂມງປຸກ, ໂມງຈັບເວລາ, ແຜງຄວບຄຸມ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ລະບົບຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ, ແລະຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຕ້ອງການສຽງທີ່ງ່າຍດາຍ.

ເມື່ອປຽບທຽບກັບ buzzer passive, buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການຄວບຄຸມເພາະວ່າມັນພຽງແຕ່ຕ້ອງການເປີດຫຼືປິດໂດຍວົງຈອນ. ສໍາລັບຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ເຂັມ microcontroller, transistor, ຫຼືວົງຈອນຂັບສາມາດຄວບຄຸມ buzzer ເພື່ອສ້າງ beeps ສັ້ນ, ສຽງເຕືອນ, ຫຼືຮູບແບບການປຸກຊ້ໍາ.

ວິທີການເຮັດວຽກຂອງ Active Buzzer

ຄຸນນະສົມບັດຕົ້ນຕໍຂອງ buzzer ການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນວົງຈອນ oscillation ພາຍໃນຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກໄຟຟ້າ DC ເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, oscillator ຈະສ້າງສັນຍານຂັບສະຫຼັບພາຍໃນ buzzer. ສັນຍານນີ້ເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບ piezoelectric ຫຼື diaphragm ສະນະແມ່ເຫຼັກສັ່ນສະເທືອນໃນຄວາມຖີ່ preset ແລະຜະລິດສຽງ.

ເນື່ອງຈາກວ່າວົງຈອນ oscillating ໄດ້ຖືກສ້າງຢູ່ໃນແລ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງສັນຍານ PWM ຫຼືຂຽນລະຫັດຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ສະລັບສັບຊ້ອນ. ໃນການອອກແບບຈໍານວນຫຼາຍ, buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໃນລັກສະນະດຽວກັນກັບ LED: ສະຫຼັບຜົນຜະລິດສູງເພື່ອເປີດມັນແລະສະຫຼັບຜົນຜະລິດຕ່ໍາເພື່ອປິດມັນ.

Active Buzzer vs Passive Buzzer

ລາຍການ Active Buzzer Passive Buzzer
ວິທີການຂັບ ເຮັດວຽກກັບແຮງດັນ DC ຕ້ອງການສັນຍານຄວາມຖີ່ພາຍນອກ
Oscillator ວົງຈອນ oscillator ໃນຕົວ ບໍ່ມີຕົວສັ່ນໃນຕົວ
ການຄວບຄຸມສຽງ ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເປີດ / ປິດ​ສຽງ​ບີບ​ງ່າຍ​ດາຍ​ ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ໂຕນ​ແລະ melodies ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​
ການອອກແບບວົງຈອນ ງ່າຍທີ່ຈະອອກແບບແລະຄວບຄຸມ ຕ້ອງການ PWM ຫຼືການຜະລິດຄວາມຖີ່
ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ ໂມງປຸກ, ໂມງນັບຖອຍຫຼັງ, ຕົວຊີ້ວັດການເຕືອນໄພ, beeps ການຢືນຢັນ ສຽງແບບກຳນົດເອງ, ດົນຕີ, ຊິເຣນ, ການແຈ້ງເຕືອນຄວາມຖີ່ຂອງຕົວປ່ຽນແປງ

ປະໂຫຍດຂອງການໃຊ້ Active Buzzer

ປະໂຫຍດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກແມ່ນຄວາມສະດວກໃນການນໍາໃຊ້. ເນື່ອງຈາກ oscillator ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນ buzzer, ວົງຈອນຄວບຄຸມບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຄວາມຖີ່ສຽງ. ອັນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກຂອງຊອບແວ, ປະຫຍັດຊັບພະຍາກອນຂອງ microcontroller, ແລະເຮັດໃຫ້ການອອກແບບຮາດແວງ່າຍຂຶ້ນ.

buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກຍັງເປັນປະໂຫຍດໃນເວລາທີ່ຜະລິດຕະພັນພຽງແຕ່ຕ້ອງການສຽງຄວາມຖີ່ຄົງທີ່, ເຊັ່ນ: ເປີດສຽງປິບ, ການເຕືອນໄພຄວາມຜິດພາດ, ສຽງຢືນຢັນປຸ່ມ, ການແຈ້ງເຕືອນຈັບເວລາ, ປຸກປະຕູ, ຫຼືຕົວຊີ້ວັດສະຖານະການອຸປະກອນ. ຮູບແບບສຽງບີບຍັງສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍການຄວບຄຸມເວລາເປີດ/ປິດ.

ສໍາລັບການອອກແບບການຜະລິດ, buzzers ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຖີ່ສຽງປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ preset ໂດຍວົງຈອນພາຍໃນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມາະສົມສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງການຄໍາຄິດເຫັນສຽງທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຊ້ໍາກັນ.

ໃຊ້ Active Buzzer ກັບ Microcontroller

buzzers ທີ່ໃຊ້ໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຄວບຄຸມໂດຍ microcontrollers ເຊັ່ນ Arduino, ESP32, STM32, ຫຼືກະດານຄວບຄຸມຝັງອື່ນໆ. ໃນການອອກແບບຕ່ໍາທີ່ງ່າຍດາຍ, buzzer ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ pin ຜົນຜະລິດດິຈິຕອນແລະດິນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຄວບຄຸມດ້ວຍສັນຍານສູງຫຼືຕ່ໍາ.

ຖ້າ buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກຕ້ອງການກະແສຫຼາຍກ່ວາ pin microcontroller ສາມາດສະຫນອງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ຄວນໃຊ້ transistor ຫຼື MOSFET driver. ສໍາລັບ buzzers ແມ່ເຫຼັກຫຼືການໂຫຼດ inductive, ວົງຈອນຍັງອາດຈະຕ້ອງການອົງປະກອບປ້ອງກັນເພື່ອປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.

ວິທີການເລືອກ Active Buzzer

ເມື່ອເລືອກ buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກ, ວິສະວະກອນທໍາອິດຄວນຢືນຢັນລະດັບແຮງດັນແລະລະດັບແຮງດັນປະຕິບັດການ. ແຮງດັນ buzzer ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປປະກອບມີ 3V, 5V, 9V, 12V, ແລະ 24V, ຂຶ້ນກັບການສະຫນອງພະລັງງານຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງແມ່ນຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ. SPL ທີ່ສູງກວ່າແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການປຸກແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຽງດັງ, ໃນຂະນະທີ່ SPL ປານກາງອາດຈະດີກວ່າສໍາລັບອຸປະກອນພາຍໃນ, ຜະລິດຕະພັນທາງການແພດ, ຫຼືອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກບໍລິໂພກທີ່ຄວາມສະດວກສະບາຍສຽງສໍາຄັນ.

ປັດໄຈການຄັດເລືອກທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆລວມມີການປະເມີນໃນປະຈຸບັນ, ຄວາມຖີ່ສຽງ, ປະເພດການຍຶດ, ຂະຫນາດ, ຂົ້ວ, ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ, ວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສ, ແລະບໍ່ວ່າຈະເປັນ buzzer ແມ່ນ piezoelectric, ແມ່ເຫຼັກ, DIP, SMD, sealed, ຫຼື washable.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປຂອງ Active Buzzers

buzzers ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນປຸກ, ເຄື່ອງຈັບເວລາ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ລະບົບການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ, ຜະລິດຕະພັນຄວາມປອດໄພ, ອຸປະກອນການແພດ, ລະບົບບ່ອນຈອດລົດ, ແມັດ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນເອເລັກໂຕຣນິກ, ແຜງຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ, ແລະອຸປະກອນສະຫມາດ.

ພວກມັນເຫມາະສົມໂດຍສະເພາະກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງການສຽງເຕືອນທີ່ງ່າຍດາຍແລະເຊື່ອຖືໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການສ້າງສຽງທີ່ສັບສົນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກສາມາດຊີ້ບອກການດໍາເນີນງານສົບຜົນສໍາເລັດ, ຫມໍ້ໄຟຕ່ໍາ, ຄວາມຜິດຂອງລະບົບ, ການນັບຖອຍຫລັງສໍາເລັດ, ການເປີດປະຕູ, ຫຼືເຕືອນຄວາມປອດໄພ.

ຄໍາແນະນໍາສຸດທ້າຍ

buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກເປັນທາງເລືອກທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນເວລາທີ່ຜະລິດຕະພັນຕ້ອງການ beep ງ່າຍດາຍ, ການຄວບຄຸມວົງຈອນງ່າຍ, ແລະຜົນຜະລິດສຽງທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ມັນງ່າຍທີ່ຈະໃຊ້ກ່ວາ buzzer ຕົວຕັ້ງຕົວຕີເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີສັນຍານ oscillating ພາຍນອກ.

ສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເລືອກ buzzer ອີງຕາມແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, SPL, ຄວາມຖີ່, ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ຂະຫນາດ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ກ່ອນທີ່ຈະຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່, ການທົດສອບຕົວຢ່າງໃນ enclosure ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງສ້າງກໍລະນີແລະຊ່ອງອອກສຽງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບສຽງທີ່ແທ້ຈິງ.

FAQ ກ່ຽວກັບ Active Buzzers

buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກເຮັດວຽກແນວໃດ?

buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກເຮັດວຽກໂດຍໃຊ້ວົງຈອນ oscillator ທີ່ມີໃນຕົວ. ເມື່ອແຮງດັນ DC ຖືກນໍາໃຊ້, ວົງຈອນພາຍໃນຈະສ້າງສັນຍານຂັບທີ່ເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບສຽງສັ່ນສະເທືອນແລະຜະລິດສຽງບີບ.

buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກແຕກຕ່າງຈາກ buzzer passive ແນວໃດ?

buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກມີ oscillator ໃນຕົວແລະສາມາດສົ່ງສຽງດ້ວຍແຮງດັນ DC. A passive buzzer ບໍ່ມີ oscillator ພາຍໃນແລະຕ້ອງການສັນຍານຄວາມຖີ່ພາຍນອກ, ເຊັ່ນ PWM, ການຜະລິດສຽງ.

ຂ້ອຍຈະຄວບຄຸມ buzzer ທີ່ໃຊ້ຢູ່ກັບ Arduino ໄດ້ແນວໃດ?

ເຊື່ອມຕໍ່ buzzer ທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບແຮງດັນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະໃຊ້ pin ຜົນຜະລິດດິຈິຕອນເພື່ອສະຫຼັບມັນແລະປິດ. ຖ້າກະແສ buzzer ສູງກວ່າລະດັບ pin, ໃຫ້ໃຊ້ transistor ຫຼື MOSFET driver circuit.

ຂ້ອຍສາມາດປ່ຽນຮູບແບບສຽງຂອງ buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກໄດ້ແນວໃດ?

ທ່ານສາມາດປ່ຽນຮູບແບບສຽງບີບໄດ້ໂດຍການປັບເວລາເປີດ/ປິດໃນວົງຈອນຄວບຄຸມ ຫຼືຊອບແວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຖີ່ສຽງຂອງ buzzer ມາດຕະຖານປົກກະຕິແມ່ນການແກ້ໄຂໂດຍ oscillator ພາຍໃນຂອງຕົນ.

ຂ້ອຍຈະເລືອກແຮງດັນ buzzer ທີ່ຖືກຕ້ອງແນວໃດ?

ເລືອກ buzzer ທີ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສອດຄ່ອງກັບການສະຫນອງພະລັງງານຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ: 3V, 5V, 12V, ຫຼື 24V. ກວດເບິ່ງໄລຍະແຮງດັນຂອງການເຮັດວຽກຢູ່ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນກ່ອນການນໍາໃຊ້ທຸກຄັ້ງ.

ຕາຕະລາງເນື້ອໃນ