Views: 568 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2020-05-25 ທີ່ມາ: ເວັບໄຊ
ກ ສະນະແມ່ເຫຼັກ buzzer ແບບ active ແມ່ນອົງປະກອບສັນຍານທີ່ໄດ້ຍິນໄດ້ທີ່ໃຊ້ການเหนี่ยวนำແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເພື່ອສ້າງສຽງ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ກ buzzer ແບບ active ມີວົງຈອນ oscillation ໃນຕົວ, ລູກຄ້າພຽງແຕ່ຕ້ອງການໃຊ້ແຮງດັນ DC ທີ່ຖືກຈັດອັນດັບເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນມີສຽງ.
ແມ່ເຫຼັກ IC buzzer ແບບ active ປັບປຸງໂຄງສ້າງແບບດັ້ງເດີມໂດຍໃຊ້ຊິບປະສົມປະສານເພື່ອສ້າງສັນຍານຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມຄວາມຖີ່ຄົງທີ່. ສັນຍານນີ້ເຮັດໃຫ້ທໍ່ buzzer ແມ່ເຫຼັກ ແລະ diaphragm ຜະລິດສຽງ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບການສັ່ນສະເທືອນແບບດັ້ງເດີມຂອງ Feedback-coil, ການອອກແບບ IC ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຖີ່, ຄວາມທົນທານຂອງແຮງດັນ, ການປະຕິບັດອຸນຫະພູມ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງວົງຈອນ.
ໃນ IC buzzer ແມ່ເຫຼັກ , buzzer ປົກກະຕິແລ້ວຈະໃຊ້ຊຸດ coil ດຽວ ແລະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ Feed Coil ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການ oscillation. ວົງຈອນຕໍ່ຂ້າງແມ່ນງ່າຍດາຍກວ່າ, ແລະພຽງແຕ່ບາງລຸ້ນທີ່ມີແຮງດັນສູງອາດຈະຕ້ອງການຕົວຕ້ານທານເພີ່ມເຕີມ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ IC magnetic buzzer ແບບ active ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ໃນໂມງປຸກ, ເຄື່ອງໃຊ້, ແມັດ, ອຸປະກອນການແພດ, ແຜງຄວບຄຸມ, ແລະຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກອື່ນໆ.

ສະນະແມ່ເຫຼັກແບບດັ້ງເດີມ buzzer ແບບ active ປົກກະຕິແລ້ວມີ oscillator ພາຍໃນ, ທໍ່ແມ່ເຫຼັກ, ແມ່ເຫຼັກ, diaphragm, ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສ. ເມື່ອໃຊ້ແຮງດັນ DC, ວົງຈອນ oscillation ພາຍໃນຈະສ້າງສັນຍານສະລັບ. Coil ຜະລິດສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ດຶງແລະປ່ອຍ diaphragm ເພື່ອສ້າງສຽງ.
ການອອກແບບນີ້ແມ່ນງ່າຍດາຍແລະສະດວກ, ແຕ່ oscillation ຂອງມັນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, ແລະສະພາບວົງຈອນພາຍນອກ. ເມື່ອການສັ່ນສະເທືອນພາຍໃນບໍ່ສະຖຽນ, ສຽງ buzzer ອາດຈະລອຍ, ອ່ອນເພຍ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຢຸດສຽງ.
ຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນແປງກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ. ເມື່ອແຮງດັນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຖີ່ອາດຈະຫຼຸດລົງ; ເມື່ອແຮງດັນຫຼຸດລົງ, ຄວາມຖີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນບາງກໍລະນີ, ການປ່ຽນແປງສາມາດບັນລຸປະມານ 200 Hz ຫາ 300 Hz , ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງໂຕນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຕໍ່ຫູຂອງມະນຸດ.
ຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນແປງກັບອຸນຫະພູມ. ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຖີ່ອາດຈະຫຼຸດລົງ; ເມື່ອອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ, ຄວາມຖີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ການປ່ຽນແປງອາດຈະບັນລຸປະມານ 50 Hz ຫາ 100 Hz ຂຶ້ນກັບການອອກແບບ buzzer .
ວົງຈອນຂ້າງຄຽງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ oscillation ພາຍໃນ. ຕົວຕ້ານທານຊຸດ, ວົງຈອນການແບ່ງແຮງດັນ, ວົງຈອນຄວບຄຸມໄລຍະຫ່າງ, ຫຼືໂຄງສ້າງໄດທີ່ຊັບຊ້ອນອາດຈະແຊກແຊງ buzzer ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ.
ຖ້າຕົວຕ້ານທານການແບ່ງແຮງດັນໄດ້ຖືກເພີ່ມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນຫຼືຄວາມກົດດັນສຽງ, ຄວາມຕ້ານທານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວົງຈອນການສັ່ນສະເທືອນພາຍໃນແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ buzzer ຢຸດສຽງ.
ຖ້າລູກຄ້າເພີ່ມວົງຈອນຄວບຄຸມທີ່ຊັບຊ້ອນເພື່ອສ້າງສຽງລົບກວນ, buzzer ແບບ active ແບບດັ້ງເດີມອາດຈະບໍ່ຄົງທີ່ເພາະວ່າການສັ່ນສະເທືອນຂອງຄໍາຄິດເຫັນພາຍໃນຂອງມັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອົງປະກອບພາຍນອກ.
| Advantage | Benefit for Product Design |
|---|---|
| ຜົນຜະລິດຄວາມຖີ່ຄົງທີ່ຄົງທີ່ | IC ສ້າງສັນຍານຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມ, ຊ່ວຍໃຫ້ສຽງ buzzer ສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. |
| ການຊົດເຊີຍແຮງດັນ | ການເພີ່ມຫຼືຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນມີອິດທິພົນຫນ້ອຍຕໍ່ການລອຍລົມຄວາມຖີ່ທຽບກັບແບບດັ້ງເດີມ. |
| ການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ | ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂຕນ, ປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. |
| ວົງຈອນຕໍ່ຂ້າງທີ່ງ່າຍກວ່າ | buzzer ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ການສັ່ນສະເທືອນຂອງ Feed Coil, ດັ່ງນັ້ນວົງຈອນພາຍນອກມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍລົງຕໍ່ການເຮັດວຽກ. |
| ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ສູງຂຶ້ນ | ພາກສ່ວນ oscillation ທີ່ລະອຽດອ່ອນຫນ້ອຍລົງຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍແລະການນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວ. |
| ລາຍການປຽບທຽບ | ແມ່ເຫຼັກພື້ນເມືອງ ບັຊເຊີແບບແອັກທີບ | IC Magnetic ບັຊເຊີແບບແອັກທີບ |
|---|---|---|
| ວິທີການ Oscillation | ການສັ່ນສະເທືອນພາຍໃນອາດຈະອີງໃສ່ການຕອບໂຕ້ຂອງ coil ຫຼາຍຂຶ້ນ. | ຊິບ IC ສ້າງສັນຍານຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມຄວາມຖີ່ຄົງທີ່. |
| ອິດທິພົນຂອງແຮງດັນ | ຄວາມຖີ່ອາດຈະລອຍຕົວເມື່ອແຮງດັນມີການປ່ຽນແປງ. | ການຊົດເຊີຍແຮງດັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງໂຕນ. |
| ອິດທິພົນຂອງອຸນຫະພູມ | ຄວາມຖີ່ອາດຈະລອຍໄປກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ. | ການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຖີ່ຄົງທີ່. |
| ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງວົງຈອນຕໍ່ພ່ວງ | ຕົວຕ້ານທານພາຍນອກຫຼືວົງຈອນຄວບຄຸມອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນ. | ອິດທິພົນຂອງວົງຈອນພາຍນອກແມ່ນຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າ oscillation ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ IC. |
| ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື | ອາດຈະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫນ້ອຍໃນການປ່ຽນແປງແຮງດັນຫຼືອຸນຫະພູມ. | ດີກວ່າທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການໂຕນທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະການປະຕິບັດ batch ສອດຄ່ອງ. |
ສໍາລັບໂມງປຸກ buzzer s, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ອຸປະກອນການແພດ, ແມັດ, ແລະອຸປະກອນຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ, ສຽງຄົງທີ່ປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຖ້າຄວາມຖີ່ buzzer ປ່ຽນແປງຫຼາຍເກີນໄປ, ຜູ້ໃຊ້ອາດຈະໄດ້ຍິນສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂແຮງດັນ ຫຼືອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ແມ່ເຫຼັກ IC buzzer ແບບ active ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫານີ້. IC ໃນຕົວຄວບຄຸມສັນຍານ oscillation ໄດ້ຊັດເຈນກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນ buzzer ສາມາດຮັກສາສຽງທີ່ສອດຄ່ອງຫຼາຍເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ແຮງດັນຂອງວົງຈອນຫຼືອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກມີການປ່ຽນແປງພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໄວ້.
ໃຊ້ຄ່າ DC ແຮງດັນ reco mm ທີ່ສິ້ນສຸດໃນເອກະສານຂໍ້ມູນ buzzer .
ຫຼີກເວັ້ນຕົວຕ້ານທານການແບ່ງແຮງດັນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພວກມັນຖືກກໍານົດໂດຍຜູ້ຜະລິດ.
ຖ້າຕ້ອງປັບຄວາມດັນສຽງ, ເລືອກຮູບແບບ SPL ທີ່ເໝາະສົມ ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ວົງຈອນຂັບອ່ອນລົງຫຼາຍເກີນໄປ.
ສໍາລັບສຽງທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ກັນ, ຄວບຄຸມການປ້ອນຂໍ້ມູນພະລັງງານດ້ວຍວົງຈອນສະຫຼັບທີ່ເຫມາະສົມ ແທນທີ່ຈະລົບກວນການສັ່ນສະເທືອນພາຍໃນ.
ສໍາລັບ ອອດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍປຸ່ມສະວິດ ຫຼື transistors, ພິຈາລະນາການປົກປ້ອງຕໍ່ກັບແຮງດັນແຮງດັນ inductive ເມື່ອຕ້ອງການໂດຍການອອກແບບວົງຈອນ.
ຢືນຢັນອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ, ປະຈຸບັນຈັດອັນດັບ, SPL , ຄວາມຖີ່ resonant, ວິທີການຕິດ, ແລະຮູບແບບ PCB ກ່ອນການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່.
| Application | Why IC Magnetic ບັຊເຊີແບບແອັກທີບ Fits |
|---|---|
| ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ | ສະຫນອງການເຕືອນທີ່ຫມັ້ນຄົງສໍາລັບເຄື່ອງຊັກຜ້າ, ເຕົາອົບ, ໄມໂຄເວຟ, ແລະແຜງຄວບຄຸມ. |
| ແມັດແລະເຄື່ອງມື | ຮັກສາສຽງເຕືອນໃຫ້ສອດຄ່ອງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. |
| ອຸປະກອນການແພດ | ຮອງຮັບສັນຍານເຕືອນທີ່ສາມາດຟັງໄດ້ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ເຊິ່ງສັນຍານເຕືອນໄພທີ່ໝັ້ນຄົງມີຄວາມສໍາຄັນ. |
| ລະບົບຄວາມປອດໄພ | ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການເຕືອນ, ສຽງສະຖານະພາບ, ແລະການແຈ້ງເຕືອນ. |
| ເອເລັກໂຕຣນິກອຸດສາຫະກໍາ | ປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນອຸປະກອນທີ່ອາດຈະປະເຊີນກັບການປ່ຽນແປງຂອງແຮງດັນຫຼືອຸນຫະພູມ. |
ເມື່ອເລືອກແມ່ເຫຼັກ IC buzzer ແບບ active , ວິສະວະກອນຄວນປຽບທຽບແຮງດັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບ, ກະແສໄຟຟ້າ, ລະດັບຄວາມດັນສຽງ, ຄວາມຖີ່, ຂະໜາດ, ປະເພດຍຶດຕິດ, ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ ແລະວິທີການຄວບຄຸມວົງຈອນ. buzzer ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນອັນທີ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ ແລະສຽງຂອງຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ.
ຖ້າຜະລິດຕະພັນຕ້ອງການສຽງຄົງທີ່, ການດໍາເນີນງານ DC ງ່າຍດາຍ, ແລະສຽງທີ່ຫມັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແມ່ເຫຼັກ IC buzzer ແບບ active ມັກຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າແມ່ເຫຼັກແບບດັ້ງເດີມ buzzer ແບບ active . ຖ້າຜະລິດຕະພັນຕ້ອງການສຽງ ຫຼືດົນຕີແບບກຳນົດເອງ, buzzer ແບບ passive ຫຼືເຄື່ອງປ່ຽນແມ່ເຫຼັກອາດຈະເໝາະສົມກວ່າ.
ແມ່ເຫຼັກແບບດັ້ງເດີມ buzzer ແບບ active ໃຊ້ງ່າຍ, ແຕ່ຄວາມຖີ່ຂອງມັນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, ແລະການອອກແບບວົງຈອນພາຍນອກ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສຽງດັງ, ສຽງຜິດປົກກະຕິ, ຫຼືການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ.
ແມ່ເຫຼັກ IC buzzer ແບບ active ໃຊ້ຊິບປະສົມປະສານເພື່ອສ້າງສັນຍານຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມຄວາມຖີ່ຄົງທີ່. ດ້ວຍການຊົດເຊີຍແຮງດັນ, ການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ, ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງທີ່ງ່າຍກວ່າ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສການສັ່ນສະເທືອນຂອງຂໍ້ຄຶດຄໍາເຫັນ, ມັນສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຖີ່ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ດີກວ່າສໍາລັບຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ທັນສະໄຫມ.
ແມ່ເຫຼັກ IC buzzer ແບບ active ເປັນ buzzer ແມ່ເຫຼັກ ທີ່ມີຊິບປະສົມປະສານທີ່ສ້າງສັນຍານຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມຄວາມຖີ່ຄົງທີ່. ມັນສາມາດຜະລິດສຽງໃນເວລາທີ່ແຮງດັນ DC ອັດຕາການຖືກນໍາໃຊ້ແລະໄດ້ຖືກອອກແບບສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຖີ່ທີ່ດີກວ່າຫຼາຍດັ້ງເດີມ buzzer ແບບ active .
ແມ່ເຫຼັກແບບດັ້ງເດີມ buzzer ແບບ active ອາດຈະອີງໃສ່ການສັ່ນສະເທືອນພາຍໃນທີ່ອີງໃສ່ຄໍາຕິຊົມ, ເຊິ່ງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ ແລະວົງຈອນຕໍ່ຂ້າງ. ແມ່ເຫຼັກ IC buzzer ແບບ active ໃຊ້ສັນຍານ oscillation ທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຊິບ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ຂອງການລອຍຕົວ ແລະປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື.
ໃນຫຼາຍ buzzer ແບບ active ແບບດັ້ງເດີມ, ການປ່ຽນແປງແຮງດັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວົງຈອນການສັ່ນພາຍໃນ. ເມື່ອແຮງດັນການຂັບຂີ່ປ່ຽນແປງ, ຄວາມຖີ່ຂອງການສັ່ນສະເທືອນອາດຈະປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສຽງ buzzer ສູງຂຶ້ນ ຫຼືຕໍ່າກວ່າ.
ແມ່ນແລ້ວ. ອຸນຫະພູມສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນລັກສະນະຂອງທໍ່, ພຶດຕິກໍາແມ່ເຫຼັກ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ diaphragm, ແລະປະສິດທິພາບຂອງ oscillator. IC magnetic buzzer ແບບ active ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບນີ້ດ້ວຍການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ, ຊ່ວຍໃຫ້ສຽງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍ.
ການນໍາໃຊ້ຕົວຕ້ານທານຊຸດອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນສຽງ, ແຕ່ມັນຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນພາຍໃນຂອງບາງ buzzer s. ສໍາລັບການອອກແບບການຜະລິດທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ມັນມັກຈະດີກວ່າທີ່ຈະເລືອກ buzzer ທີ່ຖືກຕ້ອງກັບ SPL ຫຼືປະຕິບັດຕາມວົງຈອນໄດສິ້ນສຸດຂອງຜູ້ຜະລິດ reco mm .
ແມ່ນແລ້ວ. ແມ່ເຫຼັກ IC buzzer ແບບ active ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການປຸກເປັນໄລຍະໆໂດຍການສະຫຼັບການສະຫນອງ DC ເປີດແລະປິດດ້ວຍວົງຈອນຄວບຄຸມທີ່ເຫມາະສົມ. ການອອກແບບຄວນຫຼີກເວັ້ນການລົບກວນວົງຈອນການສັ່ນພາຍໃນຂອງ buzzer .
ເລືອກແມ່ເຫຼັກ IC buzzer ແບບ active ໃນເວລາທີ່ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຕ້ອງການການດໍາເນີນງານ DC ງ່າຍດາຍ, ສຽງຄົງທີ່ຄວາມຖີ່ຄົງທີ່, ຫຼຸດລົງສຽງ drift, ປະສິດທິພາບແຮງດັນແລະອຸນຫະພູມທີ່ດີກວ່າ, ແລະການດໍາເນີນງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນເຄື່ອງໃຊ້, ໂມງປຸກ, ແມັດ, ອຸປະກອນການແພດ, ຫຼືເອເລັກໂຕຣນິກອຸດສາຫະກໍາ.