Views: 568 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2020-05-25 ທີ່ມາ: ເວັບໄຊ
ກ buzzer ທີ່ໃຊ້ແມ່ເຫຼັກ ແມ່ນອົງປະກອບສັນຍານທີ່ໄດ້ຍິນໄດ້ນໍາໃຊ້ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເພື່ອສ້າງສຽງ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ກ buzzer active ມີວົງຈອນ oscillation ກໍ່ສ້າງໃນ, ລູກຄ້າພຽງແຕ່ຕ້ອງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ແຮງດັນ DC ຈັດອັນດັບເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນມີສຽງ.
IC Magnetic buzzer ເຮັດວຽກປັບປຸງໂຄງສ້າງແບບດັ້ງເດີມໂດຍໃຊ້ຊິບປະສົມປະສານເພື່ອສ້າງສັນຍານຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມຄວາມຖີ່ຄົງທີ່. ສັນຍານນີ້ເຮັດໃຫ້ທໍ່ buzzer ແມ່ເຫຼັກແລະ diaphragm ຜະລິດສຽງ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບການສັ່ນສະເທືອນແບບດັ້ງເດີມຂອງ Feedback-coil, ການອອກແບບ IC ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຄົງທີ່ຂອງຄວາມຖີ່, ຄວາມທົນທານຂອງແຮງດັນ, ການປະຕິບັດອຸນຫະພູມ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງວົງຈອນ.
ໃນ IC buzzer ສະນະແມ່ເຫຼັກ, buzzer ປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ຫນຶ່ງຊຸດ coil ແລະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ coil ຕໍານິຕິຊົມທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນ oscillation. ວົງຈອນຕໍ່ຂ້າງແມ່ນງ່າຍດາຍກວ່າ, ແລະພຽງແຕ່ບາງລຸ້ນທີ່ມີແຮງດັນສູງອາດຈະຕ້ອງການຕົວຕ້ານທານເພີ່ມເຕີມ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ IC magnetic buzzer ເຮັດວຽກງ່າຍຂຶ້ນໃນໂມງປຸກ, ເຄື່ອງໃຊ້, ແມັດ, ອຸປະກອນການແພດ, ແຜງຄວບຄຸມ, ແລະຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກອື່ນໆ.

buzzer ສະນະແມ່ເຫຼັກແບບດັ້ງເດີມປົກກະຕິປະກອບດ້ວຍ oscillator ພາຍໃນ, ທໍ່ແມ່ເຫຼັກ, ແມ່ເຫຼັກ, diaphragm, ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສ. ເມື່ອໃຊ້ແຮງດັນ DC, ວົງຈອນ oscillation ພາຍໃນຈະສ້າງສັນຍານສະລັບ. Coil ຜະລິດສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ດຶງແລະປ່ອຍ diaphragm ເພື່ອສ້າງສຽງ.
ການອອກແບບນີ້ແມ່ນງ່າຍດາຍແລະສະດວກ, ແຕ່ oscillation ຂອງມັນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, ແລະສະພາບວົງຈອນພາຍນອກ. ເມື່ອການສັ່ນສະເທືອນພາຍໃນບໍ່ຄົງທີ່, ສຽງ buzzer ອາດຈະລອຍ, ອ່ອນເພຍ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຢຸດສຽງ.
ຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນແປງກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ. ເມື່ອແຮງດັນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຖີ່ອາດຈະຫຼຸດລົງ; ເມື່ອແຮງດັນຫຼຸດລົງ, ຄວາມຖີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນບາງກໍລະນີ, ການປ່ຽນແປງສາມາດບັນລຸປະມານ 200Hz ຫາ 300Hz, ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງໂຕນສັງເກດເຫັນກັບຫູຂອງມະນຸດ.
ຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນແປງກັບອຸນຫະພູມ. ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຖີ່ອາດຈະຫຼຸດລົງ; ເມື່ອອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ, ຄວາມຖີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ການປ່ຽນແປງອາດຈະບັນລຸປະມານ 50Hz ຫາ 100Hz ຂຶ້ນກັບການອອກແບບ buzzer.
ວົງຈອນຂ້າງຄຽງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ oscillation ພາຍໃນ. ຕົວຕ້ານທານຊຸດ, ວົງຈອນການແບ່ງແຮງດັນ, ວົງຈອນຄວບຄຸມໄລຍະຫ່າງ, ຫຼືໂຄງສ້າງຂອງໄດທີ່ຊັບຊ້ອນອາດຈະແຊກແຊງ buzzer ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ.
ຖ້າຕົວຕ້ານທານການແບ່ງແຮງດັນໄດ້ຖືກເພີ່ມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນຫຼືຄວາມກົດດັນສຽງ, ຄວາມຕ້ານທານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວົງຈອນການສັ່ນສະເທືອນພາຍໃນແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ buzzer ຢຸດສຽງ.
ຖ້າລູກຄ້າເພີ່ມວົງຈອນຄວບຄຸມທີ່ສັບສົນເພື່ອສ້າງສຽງລົບກວນ, buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກແບບດັ້ງເດີມອາດຈະບໍ່ຄົງທີ່ເພາະວ່າການສັ່ນສະເທືອນຂອງຄໍາຄິດເຫັນພາຍໃນຂອງມັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອົງປະກອບພາຍນອກ.
| Advantage | Benefit for Product Design |
|---|---|
| ຜົນຜະລິດຄວາມຖີ່ຄົງທີ່ຄົງທີ່ | IC ສ້າງສັນຍານຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມມົນ, ຊ່ວຍໃຫ້ສຽງ buzzer ສອດຄ່ອງຫຼາຍຂຶ້ນ. |
| ການຊົດເຊີຍແຮງດັນ | ການເພີ່ມຫຼືຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນມີອິດທິພົນຫນ້ອຍຕໍ່ການລອຍລົມຄວາມຖີ່ທຽບກັບແບບດັ້ງເດີມ. |
| ການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ | ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂຕນ, ປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. |
| ວົງຈອນຕໍ່ຂ້າງທີ່ງ່າຍກວ່າ | buzzer ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ການ oscillation coil ຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນ, ດັ່ງນັ້ນວົງຈອນພາຍນອກມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍຕໍ່ການດໍາເນີນງານ. |
| ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ສູງຂຶ້ນ | ພາກສ່ວນ oscillation ທີ່ລະອຽດອ່ອນຫນ້ອຍລົງຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍແລະການນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວ. |
| ລາຍການປຽບທຽບ | ແບບດັ້ງເດີມ Magnetic Active Buzzer | IC Magnetic Active Buzzer |
|---|---|---|
| ວິທີການ Oscillation | ການສັ່ນສະເທືອນພາຍໃນອາດຈະອີງໃສ່ການຕອບໂຕ້ຂອງ coil ຫຼາຍຂຶ້ນ. | ຊິບ IC ສ້າງສັນຍານຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມຄວາມຖີ່ຄົງທີ່. |
| ອິດທິພົນຂອງແຮງດັນ | ຄວາມຖີ່ອາດຈະລອຍຕົວເມື່ອແຮງດັນມີການປ່ຽນແປງ. | ການຊົດເຊີຍແຮງດັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງໂຕນ. |
| ອິດທິພົນຂອງອຸນຫະພູມ | ຄວາມຖີ່ອາດຈະລອຍໄປກັບການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ. | ການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຖີ່ຄົງທີ່. |
| ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງວົງຈອນຕໍ່ພ່ວງ | ຕົວຕ້ານທານພາຍນອກຫຼືວົງຈອນຄວບຄຸມອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນ. | ອິດທິພົນຂອງວົງຈອນພາຍນອກແມ່ນຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າ oscillation ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ IC. |
| ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື | ອາດຈະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫນ້ອຍໃນການປ່ຽນແປງແຮງດັນຫຼືອຸນຫະພູມ. | ດີກວ່າທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການໂຕນທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະການປະຕິບັດ batch ສອດຄ່ອງ. |
ສໍາລັບ buzzers ປຸກ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ອຸປະກອນການແພດ, ແມັດ, ແລະອຸປະກອນການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ, ສຽງທີ່ຫມັ້ນຄົງປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຖ້າຄວາມຖີ່ buzzer ປ່ຽນແປງຫຼາຍເກີນໄປ, ຜູ້ໃຊ້ອາດຈະໄດ້ຍິນສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂແຮງດັນຫຼືອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເປັນ IC buzzer ສະນະແມ່ເຫຼັກການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫານີ້. IC ໃນຕົວຄວບຄຸມສັນຍານ oscillation ໄດ້ຊັດເຈນກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນ buzzer ສາມາດຮັກສາສຽງທີ່ສອດຄ່ອງຫຼາຍເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ແຮງດັນຂອງວົງຈອນຫຼືອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກມີການປ່ຽນແປງພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໄວ້.
ໃຊ້ແຮງດັນ DC ທີ່ຖືກຈັດອັນດັບທີ່ແນະນໍາໃນເອກະສານຂໍ້ມູນ buzzer.
ຫຼີກເວັ້ນການຕ້ານການແບ່ງແຮງດັນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພວກເຂົາຖືກກໍານົດໂດຍຜູ້ຜະລິດ.
ຖ້າຫາກວ່າຄວາມກົດດັນຂອງສຽງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບ, ເລືອກຮູບແບບ SPL ທີ່ເຫມາະສົມແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ວົງຈອນຂັບອ່ອນແອຫຼາຍເກີນໄປ.
ສໍາລັບສຽງທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ກັນ, ຄວບຄຸມການປ້ອນຂໍ້ມູນພະລັງງານດ້ວຍວົງຈອນສະຫຼັບທີ່ເຫມາະສົມ ແທນທີ່ຈະລົບກວນການສັ່ນສະເທືອນພາຍໃນ.
ສໍາລັບ buzzers ສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍສະຫຼັບຫຼື transistors, ພິຈາລະນາການປົກປ້ອງຕໍ່ກັບແຮງດັນ inductive spikes ໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການໂດຍການອອກແບບວົງຈອນ.
ຢືນຢັນອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ, ການຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນ, SPL, ຄວາມຖີ່ resonant, ວິທີການ mounting, ແລະຮູບແບບ PCB ກ່ອນທີ່ຈະຜະລິດມະຫາຊົນ.
| Application | ເປັນຫຍັງ IC Magnetic Active Buzzer Fits |
|---|---|
| ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ | ສະຫນອງການເຕືອນທີ່ຫມັ້ນຄົງສໍາລັບເຄື່ອງຊັກຜ້າ, ເຕົາອົບ, ໄມໂຄເວຟ, ແລະແຜງຄວບຄຸມ. |
| ແມັດແລະເຄື່ອງມື | ຮັກສາສຽງເຕືອນໃຫ້ສອດຄ່ອງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. |
| ອຸປະກອນການແພດ | ຮອງຮັບສັນຍານເຕືອນທີ່ສາມາດຟັງໄດ້ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ເຊິ່ງສັນຍານເຕືອນໄພທີ່ໝັ້ນຄົງມີຄວາມສໍາຄັນ. |
| ລະບົບຄວາມປອດໄພ | ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການເຕືອນ, ສຽງສະຖານະພາບ, ແລະການແຈ້ງເຕືອນ. |
| ເອເລັກໂຕຣນິກອຸດສາຫະກໍາ | ປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນອຸປະກອນທີ່ອາດຈະປະເຊີນກັບການປ່ຽນແປງຂອງແຮງດັນຫຼືອຸນຫະພູມ. |
ເມື່ອເລືອກ IC magnetic buzzer, ວິສະວະກອນຄວນປຽບທຽບແຮງດັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບ, ປະຈຸບັນປະຕິບັດງານ, ລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງ, ຄວາມຖີ່, ຂະຫນາດ, ປະເພດການຕິດຕັ້ງ, ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ, ແລະວິທີການຄວບຄຸມວົງຈອນ. buzzer ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຫນຶ່ງທີ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າແລະສຽງຂອງຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ.
ຖ້າຜະລິດຕະພັນຕ້ອງການສຽງຄົງທີ່, ການດໍາເນີນງານຂອງ DC ງ່າຍດາຍ, ແລະສຽງທີ່ຫມັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, IC buzzer active magnetic ປົກກະຕິແລ້ວເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າກ່ວາ buzzer ສະນະແມ່ເຫຼັກແບບດັ້ງເດີມ. ຖ້າຜະລິດຕະພັນຕ້ອງການສຽງ ຫຼືສຽງດົນຕີແບບກຳນົດເອງ, ເຄື່ອງອັດສຽງ ຫຼືເຄື່ອງປ່ຽນແມ່ເຫຼັກອາດຈະເໝາະສົມກວ່າ.
buzzer ທີ່ໃຊ້ແມ່ເຫຼັກແບບດັ້ງເດີມແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະໃຊ້, ແຕ່ຄວາມຖີ່ຂອງມັນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, ແລະການອອກແບບວົງຈອນພາຍນອກ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສຽງດັງ, ສຽງຜິດປົກກະຕິ, ຫຼືການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ.
IC magnetic buzzer ໃຊ້ຊິບປະສົມປະສານເພື່ອສ້າງສັນຍານຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມຄວາມຖີ່ຄົງທີ່. ດ້ວຍການຊົດເຊີຍແຮງດັນ, ການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ, ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງທີ່ງ່າຍກວ່າ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສການສັ່ນສະເທືອນຂອງຂໍ້ຄຶດຄໍາເຫັນ, ມັນສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຖີ່ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ດີກວ່າສໍາລັບຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ທັນສະໄຫມ.
IC magnetic buzzer ເປັນ buzzer ແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຊິບປະສົມປະສານທີ່ສ້າງສັນຍານຄື້ນສີ່ຫລ່ຽມຄວາມຖີ່ຄົງທີ່. ມັນສາມາດຜະລິດສຽງໃນເວລາທີ່ແຮງດັນ DC ທີ່ຖືກຈັດອັນດັບແລະຖືກອອກແບບສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຖີ່ທີ່ດີກວ່າ buzzers ແບບດັ້ງເດີມຈໍານວນຫຼາຍ.
buzzer ທີ່ໃຊ້ແມ່ເຫຼັກແບບດັ້ງເດີມອາດຈະອີງໃສ່ການ oscillation ພາຍໃນທີ່ອີງໃສ່ຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນ, ເຊິ່ງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, ແລະວົງຈອນຕໍ່ຂ້າງ. IC Magnetic buzzer ໃຊ້ສັນຍານ oscillation ທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຊິບ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ຂອງການລອຍຕົວ ແລະປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື.
ໃນ buzzers ແບບດັ້ງເດີມຈໍານວນຫຼາຍ, ການປ່ຽນແປງແຮງດັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວົງຈອນ oscillation ພາຍໃນ. ເມື່ອແຮງດັນການຂັບຂີ່ປ່ຽນແປງ, ຄວາມຖີ່ຂອງ oscillation ອາດຈະປ່ຽນແປງ, ເຮັດໃຫ້ສຽງຂອງ buzzer ສູງຂື້ນຫຼືຕ່ໍາ.
ແມ່ນແລ້ວ. ອຸນຫະພູມສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນລັກສະນະຂອງທໍ່, ພຶດຕິກໍາແມ່ເຫຼັກ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ diaphragm, ແລະປະສິດທິພາບຂອງ oscillator. IC buzzers ສະນະແມ່ເຫຼັກການເຄື່ອນໄຫວຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບນີ້ດ້ວຍການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ, ຊ່ວຍໃຫ້ສຽງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍ.
ການໃຊ້ຕົວຕ້ານທານຊຸດອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນສຽງ, ແຕ່ມັນຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນພາຍໃນຂອງບາງ buzzers. ສໍາລັບການອອກແບບການຜະລິດທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ມັນມັກຈະດີກວ່າທີ່ຈະເລືອກເອົາ buzzer ທີ່ມີ SPL ທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼືປະຕິບັດຕາມວົງຈອນໄດທີ່ແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ແມ່ນແລ້ວ. ເຄື່ອງຄວບຄຸມແມ່ເຫຼັກ IC ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການປຸກເປັນໄລຍະໆໂດຍການສະຫຼັບການສະຫນອງ DC ເປີດແລະປິດດ້ວຍວົງຈອນຄວບຄຸມທີ່ເຫມາະສົມ. ການອອກແບບຄວນຫຼີກເວັ້ນການລົບກວນວົງຈອນ oscillation ພາຍໃນຂອງ buzzer.
ເລືອກ IC magnetic buzzer ເມື່ອຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຕ້ອງການການດໍາເນີນງານ DC ງ່າຍດາຍ, ສຽງຄົງທີ່ຄວາມຖີ່ຄົງທີ່, ຫຼຸດລົງສຽງ drift, ປະສິດທິພາບແຮງດັນແລະອຸນຫະພູມທີ່ດີກວ່າ, ແລະການດໍາເນີນງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນເຄື່ອງໃຊ້, ປຸກ, ແມັດ, ອຸປະກອນການແພດ, ຫຼືເອເລັກໂຕຣນິກອຸດສາຫະກໍາ.