Views: 161 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2020-01-17 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ມີສອງປະເພດທົ່ວໄປຂອງ buzzers ເອເລັກໂຕຣນິກ: buzzers ສະນະແມ່ເຫຼັກ ແລະ piezo buzzers . ທັງສອງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງສຽງເຕືອນ, ສຽງຢືນຢັນ, ສັນຍານເຕືອນໄພ, ແລະສັນຍານເຕືອນ, ແຕ່ໂຄງສ້າງພາຍໃນ, ວິທີການຂັບລົດ, ລະດັບແຮງດັນ, ການບໍລິໂພກໃນປະຈຸບັນ, ແລະປະສິດທິພາບສຽງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ.
buzzer ສະນະແມ່ເຫຼັກໃຊ້ coil, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ແລະ diaphragm vibrating ເພື່ອຜະລິດສຽງ. piezo buzzer ໃຊ້ອົງປະກອບເຊລາມິກ piezoelectric ທີ່ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງເມື່ອມີແຮງດັນໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນແລະສຽງອອກ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນເລືອກ buzzer ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຈໍາກັດແຮງດັນ, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມກົດດັນສຽງ, ພື້ນທີ່ PCB, ແລະການບໍລິໂພກພະລັງງານ.
buzzer ສະນະແມ່ເຫຼັກເປັນອົງປະກອບສຽງໄຟຟ້າ. ພາຍໃນ buzzer, coil ສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໃນເວລາທີ່ປະຈຸບັນໄຫຼຜ່ານມັນ. ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກດຶງດູດເອົາແຜ່ນໂລຫະທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະ diaphragm ສັ່ນສະເທືອນຢ່າງໄວວາເພື່ອສ້າງສຽງ.
buzzers ສະນະແມ່ເຫຼັກຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປໃນວົງຈອນແຮງດັນຕ່ໍາ, ເຊັ່ນ: 1.5V, 3V, 5V, ຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ 12V. ພວກມັນເໝາະສຳລັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ແບັດເຕີຣີ, ສັນຍານເຕືອນຄວາມປອດໄພ, ກະດິ່ງປະຕູ, ໂມງນັບຖອຍຫຼັງ ແລະ ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ຕ້ອງການຕົວຊີ້ບອກສຽງທີ່ກະທັດຮັດ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບ piezo buzzers, buzzers ສະນະແມ່ເຫຼັກປົກກະຕິແລ້ວຕ້ອງການແຮງດັນປະຕິບັດງານຕ່ໍາແຕ່ປະຈຸບັນສູງກວ່າ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີປະໂຫຍດໃນເວລາທີ່ແຮງດັນຂອງວົງຈອນຖືກຈໍາກັດ, ແຕ່ການອອກແບບພະລັງງານຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ມີກະແສໄຟຟ້າພຽງພໍສໍາລັບຜົນຜະລິດສຽງທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ໂຄງສ້າງຕົ້ນຕໍຂອງ buzzer ສະນະແມ່ເຫຼັກປະກອບມີ coil, ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ, ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ແລະ diaphragm vibrating. ໃນເວລາທີ່ສັນຍານ oscillating ຜ່ານ coil, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກມີການປ່ຽນແປງຊ້ໍາ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ diaphragm ເຄື່ອນທີ່ໄປມາດ້ວຍຄວາມໄວສູງ, ສ້າງສຽງທີ່ໄດ້ຍິນ.
ໃນການອອກແບບ buzzer ແມ່ເຫຼັກຫຼາຍ, enclosure ແລະຢູ່ຕາມໂກນ resonant ຍັງມີຜົນກະທົບລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງ. ການເພີ່ມແຮງດັນການຂັບຂີ່ທີ່ເຫມາະສົມພາຍໃນຂອບເຂດການຈັດອັນດັບສາມາດປັບປຸງຜົນຜະລິດສຽງໄດ້, ແຕ່ການເກີນຄວາມຈໍາເພາະອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຫຼືທໍາລາຍ buzzer.
piezo buzzer ແມ່ນອີງໃສ່ອົງປະກອບເຊລາມິກ piezoelectric ຜູກມັດກັບແຜ່ນໂລຫະ. ເມື່ອໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ອົງປະກອບ piezo ຈະງໍຫຼືສັ່ນສະເທືອນ. ການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກນີ້ຜະລິດສຽງໂດຍຜ່ານ diaphragm ແລະຢູ່ຕາມໂກນສຽງ.
Piezo buzzers ມັກຈະຖືກເລືອກໃນເວລາທີ່ການບໍລິໂພກຕ່ໍາ, ຄວາມກົດດັນສຽງສູງ, ຂະຫນາດກະທັດຮັດ, ຫຼືຄວາມຖີ່ສູງຂອງສຽງອອກແມ່ນຕ້ອງການ. ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ອຸປະກອນການແພດ, ແມັດ, ແຜງຄວບຄຸມ, ເຄື່ອງຫຼີ້ນເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຄື່ອງປຸກ, ແລະອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ.
Piezo buzzers ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະຕິບັດງານດ້ວຍແຮງດັນສູງແລະຕ່ໍາກວ່າ buzzers ແມ່ເຫຼັກ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ການບໍລິໂພກໃນປະຈຸບັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຫຼຸດລົງ.
| ຕະລາງ ການປຽບທຽບລາຍການ | ແມ່ເຫຼັກ Buzzer | Piezo Buzzer |
|---|---|---|
| ຫຼັກການເຮັດວຽກ | ທໍ່ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂັບ diaphragm | ອົງປະກອບເຊລາມິກ piezoelectric vibrates |
| ແຮງດັນປົກກະຕິ | ແຮງດັນຕ່ໍາ, ໂດຍທົ່ວໄປ 1.5V ຫາ 12V | ເລື້ອຍໆແຮງດັນສູງຂື້ນກັບການອອກແບບ |
| ການບໍລິໂພກໃນປະຈຸບັນ | ປະຈຸບັນສູງກວ່າ | ປະຈຸບັນຕ່ໍາ |
| ຄວາມກົດດັນສຽງ | ຜົນຜະລິດສຽງທີ່ດີໃນການອອກແບບທີ່ມີແຮງດັນຕ່ໍາທີ່ຫນາແຫນ້ນ | ປົກກະຕິແລ້ວ SPL ສູງຂຶ້ນກັບວົງຈອນການຂັບລົດທີ່ເຫມາະສົມ |
| ຂະຫນາດແລະໂຄງສ້າງ | ລວດແລະໂຄງສ້າງແມ່ເຫຼັກ | ໂຄງສ້າງ diaphragm ເຊລາມິກບາງໆແລະໂລຫະ |
| ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ | ສັນຍານເຕືອນແຮງດັນຕໍ່າ, ກະດິ່ງປະຕູ, ໂມງຈັບເວລາ, ເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກເຄື່ອນທີ່ | ສັນຍານເຕືອນໄຟຟ້າຕ່ໍາ, ເຄື່ອງໃຊ້, ແມັດ, ອຸປະກອນການແພດແລະອຸດສາຫະກໍາ |
ເມື່ອເລືອກ buzzer, ທໍາອິດຢືນຢັນຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າແລະກົນຈັກຂອງອຸປະກອນ. ຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີແຮງດັນການຈັດອັນດັບ, ແຮງດັນປະຕິບັດການ, ການບໍລິໂພກໃນປະຈຸບັນ, ຄວາມຖີ່, ລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງ, ວິທີການ mounting, ຂະຫນາດ, ແລະການອອກແບບຢູ່ຕາມໂກນ resonant.
ເລືອກ buzzer ສະນະແມ່ເຫຼັກໃນເວລາທີ່ຜະລິດຕະພັນການນໍາໃຊ້ການສະຫນອງພະລັງງານຕ່ໍາແຮງດັນແລະສາມາດສະຫນອງພຽງພໍໃນປະຈຸບັນ. ເລືອກ piezo buzzer ເມື່ອການບໍລິໂພກຕ່ໍາ, ຄວາມກົດດັນສຽງທີ່ສູງຂຶ້ນ, ໂຄງສ້າງບາງໆ, ຫຼືການອອກແບບແຮງດັນທີ່ກວ້າງກວ່າແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນກວ່າ.
ສໍາລັບ buzzers ທີ່ໃຊ້ວຽກ, ວົງຈອນຂັບພາຍໃນແມ່ນລວມຢູ່ແລ້ວ, ດັ່ງນັ້ນ buzzer ສາມາດສົ່ງສຽງໃນເວລາທີ່ແຮງດັນ DC ທີ່ຈັດອັນດັບຖືກນໍາໃຊ້. ສໍາລັບ buzzers passive ຫຼື transducers, ສັນຍານ oscillating ພາຍນອກແມ່ນຈໍາເປັນ, ແລະຄວາມຖີ່ຄວນຈະກົງກັບຄວາມຖີ່ resonant ຂອງ buzzer ສໍາລັບປະສິດທິພາບສຽງທີ່ດີກວ່າ.
buzzers ແມ່ເຫຼັກແລະ piezo ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຕ້ອງການການແຈ້ງເຕືອນສຽງທີ່ຊັດເຈນ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປປະກອບມີເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ລະບົບການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ, ສັນຍານເຕືອນໄພຄວາມປອດໄພ, ອຸປະກອນການແພດ, ລະບົບບ່ອນຈອດລົດ, ແມັດ, ອຸປະກອນການສື່ສານ, ແຜງຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຜູ້ບໍລິໂພກ.
buzzers ສະນະແມ່ເຫຼັກແລະ piezo buzzers ທັງສອງສະຫນອງສັນຍານສຽງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ເຫມາະສົມສໍາລັບສະພາບວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. buzzers ສະນະແມ່ເຫຼັກເປັນທາງເລືອກທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່ໍາແຮງດັນ, ໃນຂະນະທີ່ buzzers piezo ມັກຈະເປັນທີ່ນິຍົມສໍາລັບການບໍລິໂພກຕ່ໍາໃນປະຈຸບັນແລະຜົນຜະລິດຄວາມກົດດັນສຽງທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, SPL, ຄວາມຖີ່, ຂະຫນາດ, ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ແລະຜົນກະທົບສຽງທີ່ຕ້ອງການ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງອອກແບບຜະລິດຕະພັນໃຫມ່, ການທົບທວນຄືນແຜ່ນຂໍ້ມູນ buzzer ແລະຕົວຢ່າງການທົດສອບໃນ enclosure ສຸດທ້າຍສາມາດຊ່ວຍຮັບປະກັນປະສິດທິພາບສຽງທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
buzzer ສະນະແມ່ເຫຼັກຜະລິດສຽງໂດຍຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ກະແສໄຟຟ້າຜ່ານເສັ້ນລວດ, ການສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ປ່ຽນແປງທີ່ເຄື່ອນທີ່ diaphragm ໂລຫະຢ່າງໄວວາແລະສ້າງສຽງທີ່ໄດ້ຍິນ.
piezo buzzer ໃຊ້ອົງປະກອບເຊລາມິກ piezoelectric. ເມື່ອໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ອົງປະກອບເຊລາມິກຜິດປົກກະຕິແລະສັ່ນສະເທືອນ, ເຮັດໃຫ້ diaphragm ສ້າງສຽງ.
ເລືອກໂດຍອີງໃສ່ແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, ລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງ, ຄວາມຖີ່, ຂະຫນາດ, ແລະວິທີການຂັບລົດ. buzzers ສະນະແມ່ເຫຼັກແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບວົງຈອນແຮງດັນຕ່ໍາ, ໃນຂະນະທີ່ piezo buzzers ມັກຈະດີກວ່າສໍາລັບການອອກແບບຕ່ໍາໃນປະຈຸບັນແລະສູງ SPL.
buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກມີວົງຈອນຂັບລົດໃນຕົວແລະສາມາດສົ່ງສຽງດ້ວຍແຮງດັນ DC. buzzer passive ຫຼື transducer ຕ້ອງການສັນຍານ oscillating ພາຍນອກເພື່ອສ້າງສຽງ.
ໃຊ້ແຮງດັນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຈັບຄູ່ຄວາມຖີ່ຂອງການຂັບລົດກັບຄວາມຖີ່ resonant, ແລະທົດສອບ buzzer ໃນ enclosure ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ. ຢູ່ຕາມໂກນສຽງ ແລະຕຳແໜ່ງຍຶດສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຮງດັນສຽງ.