Views: 550 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2020-03-13 ທີ່ມາ: ເວັບໄຊ
ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ SMD buzzer ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງການສຽງທີ່ຊັດເຈນ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ລະບົບການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ, ອຸປະກອນການແພດ, ແມັດ, ຜະລິດຕະພັນເຮືອນ smart, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຫນາແຫນ້ນ. buzzer SMD ທີ່ເຫມາະສົມຄວນກົງກັບແຮງດັນຂອງວົງຈອນ, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມກົດດັນສຽງ, ພື້ນທີ່ PCB, ວິທີການຂັບລົດ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກ.
ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກ SMD buzzer, ວິສະວະກອນຄວນທົບທວນຄືນຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນໃນເອກະສານຂໍ້ມູນ, ລວມທັງແຮງດັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບ, ແຮງດັນປະຕິບັດການ, ປະຈຸບັນຈັດອັນດັບ, ລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງ, ຄວາມຖີ່ resonant, ຄວາມຕ້ານທານຂອງທໍ່, ຂະຫນາດ, ວິທີການຍຶດ, ວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສ, ແລະອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ. ຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຜົນຜະລິດສຽງ, ການບໍລິໂພກພະລັງງານ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນຂອງການຜະລິດ.
| Item | Unit | Specifications |
|---|---|---|
| ລະດັບແຮງດັນ, ຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມມົນ | ວ | 3 |
| ແຮງດັນປະຕິບັດງານ | ວ | 2-4 |
| ອັນດັບປັດຈຸບັນ, ສູງສຸດ | mA | 110 |
| ສຽງອອກໜ້ອຍສຸດຢູ່ທີ່ 10 ຊມ | dB | 75 |
| ຄວາມຖີ່ຂອງການສະທ້ອນ | Hz | 4000 |
| Coil Resistance | Ω | 12±3 |
| ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | ℃ | -20~+70 |
| ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | ℃ | -30~+80 |
| ນ້ຳໜັກ | g | 0.1 |
| ວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສ | LCP | |
| ວັດສະດຸເຂັມຂັດ | ທອງເຫຼືອງ | |
ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ ແລະແຮງດັນການເຮັດວຽກ: ແຮງດັນ buzzer ຕ້ອງກົງກັບການສະຫນອງພະລັງງານຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຖ້າແຮງດັນປະຕິບັດການຕໍ່າເກີນໄປ, ສຽງອາດຈະອ່ອນແອ. ຖ້າແຮງດັນສູງເກີນໄປ, buzzer ອາດຈະເສຍຫາຍຫຼືຊີວິດການບໍລິການຂອງມັນອາດຈະຫຼຸດລົງ.
Rated current: ການບໍລິໂພກໃນປະຈຸບັນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ຫມໍ້ໄຟ. buzzer SMD ປະຈຸບັນຕ່ໍາສາມາດຊ່ວຍຍືດອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟ, ໃນຂະນະທີ່ buzzer ແມ່ເຫຼັກໃນປະຈຸບັນສູງກວ່າອາດຈະສະຫນອງສຽງທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນວົງຈອນແຮງດັນຕ່ໍາ.
ລະດັບຄວາມດັນຂອງສຽງ: SPL, ໂດຍປົກກະຕິຈະວັດແທກເປັນ dB ໃນໄລຍະຄົງທີ່ເຊັ່ນ: 10 ຊມ, ບອກວ່າ buzzer ດັງປານໃດ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຽງດັງຕ້ອງການ SPL ສູງກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ຜະລິດຕະພັນໃນເຮືອນຫຼືທາງການແພດອາດຈະຕ້ອງການສຽງທີ່ອ່ອນກວ່າ.
ຄວາມຖີ່ resonant: ສໍາລັບ buzzers SMD ຕົວຕັ້ງຕົວຕີ, ຄວາມຖີ່ຂອງຂັບຄວນຈະຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມຖີ່ resonant ເພື່ອບັນລຸຜົນຜະລິດສຽງທີ່ສູງຂຶ້ນແລະປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າ.
ຂະຫນາດແລະພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງ: SMD buzzers ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການປະກອບ PCB ຫນາແຫນ້ນ. ຂະຫນາດຊຸດ, ຄວາມສູງ, ທິດທາງພອດສຽງ, ແລະການເປີດ enclosure ຄວນຖືກກວດສອບກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດຮູບລັກ PCB.
buzzer SMD ທີ່ໃຊ້ວຽກມີວົງຈອນຂັບລົດໃນຕົວ. ມັນສາມາດຜະລິດສຽງໃນເວລາທີ່ແຮງດັນ DC ທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງການສຽງບີບຫຼືສຽງເຕືອນ.
A passive SMD buzzer ຕ້ອງການສັນຍານຂັບພາຍນອກ, ປົກກະຕິແລ້ວເປັນຄື້ນສີ່ຫລ່ຽມຫຼືສັນຍານ PWM. ມັນໃຫ້ວິສະວະກອນຄວບຄຸມຄວາມຖີ່, ຮູບແບບສຽງ, ຈັງຫວະປຸກ ແລະຜົນກະທົບສຽງ, ແຕ່ມັນຕ້ອງການການອອກແບບວົງຈອນ ຫຼືເຟີມແວເພີ່ມເຕີມ.
ຖ້າຜະລິດຕະພັນຕ້ອງການຕົວຊີ້ບອກສຽງ plug-and-play ແບບງ່າຍດາຍ, buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກມັກຈະງ່າຍຕໍ່ການປະຕິບັດ. ຖ້າຜະລິດຕະພັນຕ້ອງການສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການແຈ້ງເຕືອນທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ຫຼືຮູບແບບສຽງທີ່ຄວບຄຸມ, buzzer passive ຫຼື transducer ແມ່ນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍ.
ວິທີການຂັບມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການປະຕິບັດສຽງ. A buzzer ຕົວຕັ້ງຕົວຕີຄວນຈະຖືກຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄວາມຖີ່ແລະຮູບແບບຄື້ນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ສໍາລັບການອອກແບບຈໍານວນຫຼາຍ, ຄື້ນສີ່ຫລ່ຽມແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພາະວ່າມັນງ່າຍຕໍ່ການຜະລິດຈາກ microcontroller.
ເພື່ອເພີ່ມລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງ, ວິສະວະກອນອາດຈະເພີ່ມແຮງດັນຂອງໄດພາຍໃນຂອບເຂດການຈັດອັນດັບຫຼືໃຊ້ວົງຈອນ push-pull ຫຼື full-bridge. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, buzzer ຄວນຖືກໃຊ້ຕະຫຼອດເວລາພາຍໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງແຜ່ນຂໍ້ມູນເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຕະຫຼອດຊີວິດ.
ລະດັບສຽງສຸດທ້າຍກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຫຸ້ມຂອງຜະລິດຕະພັນ. buzzer ທີ່ທົດສອບຢູ່ໃນອາກາດເປີດອາດຈະສຽງແຕກຕ່າງກັນຫຼັງຈາກທີ່ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນກໍລະນີພາດສະຕິກ, ສະນັ້ນການທົດສອບຕົວຢ່າງໃນໂຄງສ້າງສຸດທ້າຍແມ່ນແນະນໍາໃຫ້.
SMD buzzers ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການປະກອບ PCB ອັດຕະໂນມັດ, ແຕ່ໂປຣໄຟລ໌ soldering reflow ຕ້ອງກົງກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງ buzzer. ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການຕົກຄ້າງຂອງ flux, ຫຼືເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດສຽງຫຼືຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ກ່ອນທີ່ຈະຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່, ຢືນຢັນ profile ອຸນຫະພູມ reflow ແນະນໍາ, ສະພາບເກັບຮັກສາ, ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການອອກແບບ pad, ແລະເວລາ soldering. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບ buzzers ຫນາແຫນ້ນທີ່ໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີປະລິມານສູງ.
| ປັດໄຈການຄັດເລືອກ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ |
|---|---|
| ການສະຫນອງພະລັງງານ | ກົງກັບລະດັບແຮງດັນ ແລະລະດັບແຮງດັນທີ່ເຮັດວຽກ. |
| ຄວາມຕ້ອງການສຽງ | ເລືອກ SPL ແລະຄວາມຖີ່ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. |
| ປະເພດຂັບ | ເລືອກການເຄື່ອນໄຫວສໍາລັບໄດ DC ແບບງ່າຍດາຍ ຫຼືຕົວຕັ້ງຕົວຕີສໍາລັບການຄວບຄຸມສຽງແບບກຳນົດເອງ. |
| ພື້ນທີ່ PCB | ກວດເບິ່ງຂະໜາດແພັກເກັດ, ຄວາມສູງ, ຮູບແບບແຜ່ນຮອງ, ແລະທິດທາງຜອດສຽງ. |
| ຂະບວນການຜະລິດ | ຢືນຢັນການຕິດຕັ້ງ SMT, reflow profile, ແລະຄວາມຕ້ອງການເກັບຮັກສາ. |
| ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື | ກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ, ວັດສະດຸ, ຕະຫຼອດຊີວິດ, ແລະຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ສະຫນອງ. |
SMD buzzers ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນທີ່ຫນາແຫນ້ນທີ່ຕ້ອງການຄໍາຄິດເຫັນສຽງທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປປະກອບມີເຄື່ອງວັດແທກອັດສະລິຍະ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ອຸປະກອນການແພດ, ລະບົບການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ, ສັນຍານເຕືອນໄພຄວາມປອດໄພ, ອຸປະກອນສວມໃສ່ໄດ້, ແຜງຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ, ເຄື່ອງມືມືຖື, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກບໍລິໂພກ.
ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນພາຍໃນທີ່ງຽບສະຫງົບ, SPL ປານກາງແລະຄວາມຖີ່ທີ່ຫນ້າພໍໃຈອາດຈະຖືກເລືອກ. ສໍາລັບໂມງປຸກຫຼືອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ, SPL ສູງຂຶ້ນແລະສຽງເຕືອນທີ່ຈະແຈ້ງອາດຈະມີຄວາມຈໍາເປັນ. ທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບວິທີການແລະບ່ອນທີ່ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຍິນສຽງ.
buzzer SMD ທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຮູບແບບທີ່ມີລາຄາຖືກທີ່ສຸດ. ມັນຄວນຈະກົງກັບການອອກແບບໄຟຟ້າ, ເປົ້າຫມາຍສຽງ, ຮູບແບບ PCB, ຂະບວນການປະກອບ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມຂອງຜະລິດຕະພັນ. ກ່ອນທີ່ຈະຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່, ຂໍໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງສໍາລັບຕົວຢ່າງແລະທົດສອບ buzzer ໃນ enclosure ສຸດທ້າຍ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຮູບແບບໃດທີ່ເຫມາະສົມ, ຕິດຕໍ່ຜູ້ຜະລິດ buzzer ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະສະຫນອງແຮງດັນ, ຂອບເຂດຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນ, SPL ເປົ້າຫມາຍ, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຖີ່, ຂະຫນາດ PCB, ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ແລະສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການເລືອກ SMD buzzer ໄວຂຶ້ນ ແລະຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເລືອກ SMD buzzer ໂດຍການກວດສອບຄ່າແຮງດັນ, ແຮງດັນຂອງການດໍາເນີນງານ, ການບໍລິໂພກໃນປະຈຸບັນ, SPL, ຄວາມຖີ່ resonant, ຂະຫນາດຊຸດ, ວິທີການ mounting, reflow soldering ຄວາມຕ້ອງການ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສຸດທ້າຍ.
ໃຊ້ buzzer SMD ທີ່ໃຊ້ວຽກຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການສຽງງ່າຍດາຍທີ່ມີແຮງດັນ DC. ໃຊ້ buzzer SMD ຕົວຕັ້ງຕົວຕີຖ້າທ່ານຕ້ອງການສຽງທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ຄວາມຖີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຮູບແບບການປຸກ, ຫຼືສຽງອອກທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍເຟີມແວ.
ຄວາມຖີ່ຂອງ resonant ແມ່ນຄວາມຖີ່ທີ່ buzzer ມັກຈະຜະລິດສຽງທີ່ແຂງແຮງກວ່າ. ການຂັບລົດ buzzer ຕົວຕັ້ງຕົວຕີຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມຖີ່ນີ້ຈະຊ່ວຍປັບປຸງ SPL ແລະປະສິດທິພາບ.
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມດັງ, ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຖີ່ຂອງໄດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໃຊ້ແຮງດັນພາຍໃນຂອບເຂດການຈັດອັນດັບ, ພິຈາລະນາວົງຈອນຂັບດັນ ຫຼື ຂົວເຕັມ, ແລະປັບປຸງການເປີດປິດ ແລະເສັ້ນທາງສຽງ.
ການທົດສອບຕົວຢ່າງໃນ PCB ທີ່ແທ້ຈິງແລະພາຍໃນ enclosure ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ. ກວດສອບລະດັບສຽງ, ໂຕນ, ການບໍລິໂພກໃນປະຈຸບັນ, ຄຸນນະພາບຂອງ soldering, reflow ເຂົ້າກັນໄດ້, ແລະການປະຕິບັດໃນທົ່ວລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ຕ້ອງການ.