Views: 331 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2020-01-04 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກ ເປັນທາງເລືອກທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນເວລາທີ່ຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກຕ້ອງການສຽງເຕືອນຄວາມຖີ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຄົງທີ່ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຕົວຄວບຄຸມເພື່ອສ້າງສັນຍານຄວາມຖີ່ສຽງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ບໍ່ຄືກັບ buzzer ຕົວຕັ້ງຕົວຕີ, buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກປະກອບມີ oscillator ພາຍໃນຫຼືວົງຈອນຂັບ. ເມື່ອໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ວົງຈອນພາຍໃນຈະຂັບອົງປະກອບສ້າງສຽງ ແລະຜະລິດສຽງທີ່ຟັງໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ຄໍາຕອບດ່ວນ: ເລືອກ buzzer ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນເວລາທີ່ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປຸກງ່າຍດາຍ, beep ການຢືນຢັນຫຼືການເຕືອນສະຖານະທີ່ມີວົງຈອນຫນ້ອຍທີ່ສຸດແລະຊອບແວສະລັບສັບຊ້ອນ. ມັນເຫມາະສົມໂດຍສະເພາະເມື່ອສຽງຄົງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ແລະເຄື່ອງຄວບຄຸມພຽງແຕ່ຄວນຈະເປີດຫຼືປິດສຽງ.
buzzers ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນໂມງປຸກ, ເຄື່ອງຈັບເວລາ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ, ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ, ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກລົດຍົນ, ລະບົບຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ, ອຸປະກອນການແພດ, ອຸປະກອນການສື່ສານແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແຈ້ງເຕືອນທັນທີທັນໃດ.
buzzers ທີ່ໃຊ້ວຽກໃຫ້ສຽງຄົງທີ່ທີ່ຜະລິດເອງເມື່ອໃຊ້ແຮງດັນ DC ທີ່ລະບຸ.
Manorshi ອຸປະກອນ ຜະລິດຕະພັນ buzzer ທີ່ໃຊ້ ໃນແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງ, ຂະຫນາດ, ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງແລະການຕັ້ງຄ່າຢູ່ປາຍຍອດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເອເລັກໂຕຣນິກ OEM.
buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກເປັນອົງປະກອບສັນຍານສຽງທີ່ປະສົມປະສານອົງປະກອບສ້າງສຽງກັບ oscillation ພາຍໃນຫຼືວົງຈອນຂັບ. ບາງຄັ້ງມັນຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນ ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຕົນເອງ , DC buzzer , ຕົວຊີ້ບອກ buzzer ຫຼື buzzer ທີ່ມີ oscillator ທີ່ມີໃນຕົວ.
ເມື່ອການສະຫນອງ DC ທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ polarity ທີ່ຖືກຕ້ອງ, oscillator ພາຍໃນຈະສ້າງສັນຍານໄຟຟ້າສະຫຼັບ. ສັນຍານນີ້ຂັບເຄື່ອນທັງອົງປະກອບ piezoelectric ຫຼືກົນໄກການແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກແລະການຜະລິດສຽງ.
buzzers ທີ່ໃຊ້ວຽກມາດຕະຖານສ່ວນໃຫຍ່ຈະສ້າງຄວາມຖີ່ອັນໜຶ່ງທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ຕົວຄວບຄຸມສາມາດສ້າງໄລຍະເວລາ beep ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຮູບແບບການຄ້າງຫ້ອງໂດຍການສະຫຼັບ buzzer ເປີດແລະປິດ, ແຕ່ປົກກະຕິມັນບໍ່ສາມາດປ່ຽນ pitch ພື້ນຖານໃນໄລຍະກ້ວາງ.
buzzer piezo ທີ່ໃຊ້ວຽກປະສົມປະສານອົງປະກອບເຊລາມິກ piezoelectric ກັບ oscillator ພາຍໃນ. ແຮງດັນໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ຜະລິດໂດຍວົງຈອນພາຍໃນເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບ piezoelectric ຜິດປົກກະຕິ, ເຮັດໃຫ້ diaphragm ຂອງມັນສັ່ນສະເທືອນ ແລະສ້າງສຽງທີ່ໄດ້ຍິນ.
buzzers Piezoelectric ຖືກເລືອກເລື້ອຍໆສໍາລັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີສຽງສູງ, ຕ່ໍາໃນປະຈຸບັນ, ຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການສຽງແຈ້ງເຕືອນທີ່ຊັດເຈນ.
buzzer ສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃຊ້ທໍ່, ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກແລະ diaphragm vibrating. ວົງຈອນຂັບພາຍໃນຂອງມັນປ່ຽນແປງກະແສໄຟຟ້າໃນຫລອດວຽນເລື້ອຍໆ, ການສ້າງແຮງແມ່ເຫຼັກທີ່ປ່ຽນແປງທີ່ເຄື່ອນທີ່ diaphragm ແລະຜະລິດສຽງ.
buzzers ສະນະແມ່ເຫຼັກມັກຈະດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ແຮງດັນທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາແຕ່ອາດຈະດຶງດູດປະຈຸບັນຫຼາຍກ່ວາແບບ piezoelectric ປຽບທຽບ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄໍາສັບ 'active' ແລະ 'piezoelectric' ແມ່ນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້: active ອະທິບາຍວິທີການຂັບ, ໃນຂະນະທີ່ piezoelectric ຫຼືແມ່ເຫຼັກອະທິບາຍເຕັກໂນໂລຊີສ້າງສຽງ.
buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກເຮັດສໍາເລັດຂະບວນການຕໍ່ໄປນີ້ພາຍໃນ:
ແຮງດັນການສະຫນອງ DC ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນໃຊ້ກັບຂົ້ວບວກແລະລົບ.
oscillator ພາຍໃນປ່ຽນ input DC ເຂົ້າໄປໃນສັນຍານໄຟຟ້າເປັນໄລຍະ.
ສັນຍານເປັນໄລຍະເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບສ້າງສຽງ piezoelectric ຫຼືແມ່ເຫຼັກ.
ອົງປະກອບສັ່ນສະເທືອນຢູ່ ຫຼືໃກ້ກັບຄວາມຖີ່ຂອງການເຮັດວຽກທີ່ອອກແບບມາ.
ການເປີດທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະສຽງສັ່ນສະເທືອນເປັນສຽງທີ່ໄດ້ຍິນ.
buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກປະກອບມີວົງຈອນຂັບພາຍໃນ, ດັ່ງນັ້ນເຄື່ອງສັ່ນສະເທືອນຄວາມຖີ່ສຽງພາຍນອກແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນ.
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງດ້ານວິຊາການ: buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກບໍ່ມີ 'ບໍ່ມີວົງຈອນ.' ມັນປະກອບດ້ວຍ oscillator ພາຍໃນຫຼືວົງຈອນຂັບ. ປະໂຫຍດແມ່ນວ່າຜູ້ອອກແບບຜະລິດຕະພັນປົກກະຕິບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງວົງຈອນການຜະລິດຄວາມຖີ່ພາຍນອກແຍກຕ່າງຫາກ.
ປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຂອງ buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກແມ່ນຄວາມຕ້ອງການປ້ອນເຂົ້າທີ່ງ່າຍດາຍຂອງມັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແຮງດັນ DC ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ແມ່ນພຽງພໍເພື່ອຜະລິດສຽງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຕົວຄວບຄຸມໂຮດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຄື້ນ 2 kHz, 3 kHz ຫຼືຄື້ນຄວາມຖີ່ສຽງອື່ນໆຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ buzzer ເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບສະຫຼັບງ່າຍດາຍ, ຜົນຜະລິດ relay, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ transistor ແລະວົງຈອນເຕືອນ microcontroller-ຄວບຄຸມພື້ນຖານ.
ເນື່ອງຈາກວ່າ oscillator ແມ່ນປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນ buzzer, ວົງຈອນພາຍນອກປົກກະຕິບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເຄື່ອງກໍາເນີດ waveform ແຍກຕ່າງຫາກ, oscillator IC ຫຼືຜົນຜະລິດ PWM ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ເຟີມແວສາມາດຄວບຄຸມສຽງໄດ້ດ້ວຍຄຳສັ່ງເປີດ/ປິດແບບງ່າຍໆ. ນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການການຂຽນໂປຼແກຼມແລະຮັກສາຕົວຈັບເວລາຂອງ microcontroller ຫຼືຊັບພະຍາກອນ PWM ສໍາລັບມໍເຕີ, ການສື່ສານ, ແສງສະຫວ່າງຫຼືການເຮັດວຽກຂອງລະບົບອື່ນໆ.
buzzers ທີ່ຫ້າວຫັນເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຕົ້ນແບບງ່າຍຂຶ້ນເພາະວ່າວິສະວະກອນສາມາດປະເມີນຟັງຊັນການເຕືອນທີ່ໄດ້ຍິນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອອກແບບແລະປັບວົງຈອນຂັບຄວາມຖີ່ສຽງແຍກຕ່າງຫາກ.
ສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ງ່າຍກວ່າສາມາດຫຼຸດການພັດທະນາແບບແຜນ, ການປະຕິບັດເຟີມແວ, ການດີບັກ ແລະການກວດສອບ. ນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງການພຽງແຕ່ຫນຶ່ງສຽງການແຈ້ງເຕືອນທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້.
oscillator ພາຍໃນຂັບເຄື່ອນອົງປະກອບສຽງຢູ່ທີ່ຄວາມຖີ່ຂອງນາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າ. ນີ້ສະຫນອງສຽງທີ່ເຮັດຊ້ໍາໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອີງໃສ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວລາທີ່ເຟີມແວຫຼືຮູບແບບຄື້ນທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກພາຍນອກ.
ສຽງຄົງທີ່ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບສັນຍານເຕືອນຄວາມຜິດ, ຕົວຊີ້ວັດການສໍາເລັດ, ສຽງຢືນຢັນປຸ່ມແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນໆທີ່ຄວາມສອດຄ່ອງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາ melody ຫຼື pitch variation.
ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຖີ່ພື້ນຖານແມ່ນຖືກແກ້ໄຂຕາມປົກກະຕິ, ຜູ້ຄວບຄຸມສາມາດສ້າງຮູບແບບການເຕືອນໄພທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍການປ່ຽນແປງອັດຕາການລ້າຂອງ buzzer ໃນເວລາ, ບໍ່ເວລາແລະການຄ້າງຫ້ອງ.
ຕົວຢ່າງ, ສຽງບີບດຽວສັ້ນສາມາດຢືນຢັນການກົດປຸ່ມ, ສອງສຽງບີບຊ້ຳໆສາມາດຊີ້ບອກເຖິງຂະບວນການທີ່ສໍາເລັດແລ້ວ ແລະຮູບແບບການລົບກວນໄວສາມາດສົ່ງສັນຍານເຖິງສະພາບຄວາມຜິດ.
buzzers ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນມີຢູ່ໃນຫຼາຍເສັ້ນຜ່າສູນກາງ, ຄວາມສູງແລະຮູບແບບຊຸດ. ການຕັ້ງຄ່າທົ່ວໄປປະກອບມີ buzzers pin PCB, buzzers ເທິງພື້ນຜິວ, buzzers ສາຍໄຟ, ເຄື່ອງສຽງທີ່ຕິດຢູ່ກະດານແລະອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່.
ຊ່ວງຜະລິດຕະພັນນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກອອກແບບສາມາດເລືອກຮູບແບບຕາມພື້ນທີ່ PCB, ຄວາມສູງຂອງ enclosure, ຜົນຜະລິດສຽງທີ່ຕ້ອງການ, ຂະບວນການປະກອບແລະການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ.
buzzer ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສາມາດສະຫນອງການແຈ້ງເຕືອນຊ້ໍາຊ້ອນທີ່ສອດຄ່ອງເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຖີ່ສຽງຂອງມັນຖືກຄວບຄຸມໂດຍວົງຈອນປະສົມປະສານທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບອົງປະກອບ buzzer.
ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຍັງຄົງຂຶ້ນກັບແຮງດັນຂອງການດໍາເນີນງານ, ອຸນຫະພູມ, ວົງຈອນຫນ້າທີ່, ການສໍາຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂະບວນການ soldering ແລະຄຸນນະພາບອົງປະກອບ. ການດໍາເນີນງານຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຊີວິດການບໍລິການທີ່ຍາວນານ, ດັ່ງນັ້ນເອກະສານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນ.
buzzers ທີ່ໃຊ້ວຽກແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງການສຽງເຕືອນທີ່ກົງໄປກົງມາແທນທີ່ຈະເປັນການສືບພັນສຽງທີ່ສັບສົນ. ວິທີການຄວບຄຸມທີ່ງ່າຍດາຍຂອງພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກທັງສອງພື້ນຖານແລະລະບົບ microcontroller-based.
buzzers ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບສຽງເຕືອນຄົງທີ່ແລະການແຈ້ງເຕືອນສະຖານະການ.
ຄວາມແຕກຕ່າງພື້ນຖານລະຫວ່າງ buzzers ທີ່ໃຊ້ວຽກແລະຕົວຕັ້ງຕົວຕີແມ່ນບໍ່ວ່າຈະເປັນວົງຈອນ oscillation ທີ່ສົມບູນໄດ້ຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າໃນອົງປະກອບ.
| ລາຍການປຽບທຽບ | Active Buzzer | Passive Buzzer |
|---|---|---|
| oscillator ພາຍໃນ | ລວມ | ບໍ່ລວມ |
| ການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້ | ຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມມົນ, PWM ຫຼືສັນຍານຂັບສະລັບ |
| ຄວາມຖີ່ສຽງ | ປົກກະຕິແກ້ໄຂພາຍໃນ | ຄວບຄຸມໂດຍສັນຍານພາຍນອກ |
| ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງໂຕນ | ການຄວບຄຸມ pitch ຈໍາກັດ; ຮູບແບບການເປີດ / ປິດແມ່ນເປັນໄປໄດ້ | ມີຫຼາຍ pitches, tones ແລະ melodies ງ່າຍດາຍແມ່ນເປັນໄປໄດ້ |
| ຄວາມສັບສົນຂອງວົງຈອນພາຍນອກ | ຕ່ໍາກວ່າສໍາລັບການແຈ້ງເຕືອນງ່າຍດາຍ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຜະລິດຄວາມຖີ່ແລະອາດຈະເປັນຂັ້ນຕອນຂອງການຂັບຂີ່ |
| ຄວາມຕ້ອງການເຟີມແວ | ການຄວບຄຸມການເປີດ / ປິດງ່າຍດາຍ | ອາດຈະຕ້ອງມີໂມງຈັບເວລາ, PWM ຫຼືການສ້າງຮູບແບບຄື້ນ |
| ຈຸດປະສົງປົກກະຕິ | ແກ້ໄຂສັນຍານເຕືອນໄພ ແລະສຽງບີບການແຈ້ງເຕືອນ | ສຽງທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະຮູບແບບສຽງທີ່ປັບແຕ່ງເອງ |
| ບູລິມະສິດການອອກແບບປົກກະຕິ | ຄວາມງ່າຍດາຍແລະການເຊື່ອມໂຍງໄວ | ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສຽງແລະການຄວບຄຸມ |
ສໍາລັບການປຽບທຽບດ້ານວິຊາການລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ອ່ານ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ buzzers ເຄື່ອນໄຫວແລະຕົວຕັ້ງຕົວຕີ.
ປົກກະຕິແລ້ວ buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກແມ່ນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ຜະລິດຕະພັນຕ້ອງການສຽງເຕືອນຄວາມຖີ່ຄົງທີ່ອັນດຽວ.
buzzer ຄວນດັງໃນທັນທີເມື່ອພະລັງງານຖືກນໍາໃຊ້.
ຕົວຄວບຄຸມມີແຫຼ່ງຈັບເວລາ ຫຼື PWM ຈຳກັດ.
ທີມງານພັດທະນາຕ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນຂອງເຟີມແວ.
ວົງຈອນຈະຕ້ອງໃຊ້ສະຫຼັບງ່າຍດາຍ, transistor ຫຼືຜົນຜະລິດ relay.
ການສ້າງສຽງທີ່ສອດຄ່ອງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາລະດັບສຽງທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້.
ການສ້າງແບບຕົ້ນແບບໄວ ແລະ ການທົດສອບການຜະລິດແບບກົງໄປກົງມາແມ່ນບູລິມະສິດ.
ຜະລິດຕະພັນຕ້ອງການການຢືນຢັນພື້ນຖານ, ສັນຍານເຕືອນຫຼືການເຕືອນສະຖານະ.
ກ passive buzzer ອາດຈະເຫມາະສົມກວ່າເມື່ອຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ້ອງການ:
pitches ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບເງື່ອນໄຂການເຕືອນໄພທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ການກວາດຄວາມຖີ່ ຫຼືສຽງແບບ siren
ບັນທຶກດົນຕີຫຼື melodies ງ່າຍດາຍ
ຊອບແວຄວບຄຸມລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມຖີ່ ແລະຮູບແບບຄື້ນ
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບປະມານຄວາມຖີ່ຂອງການສະທ້ອນສະເພາະ
ຕົວຄວບຄຸມທີ່ສະຫນອງ PWM ຫຼືຜົນຜະລິດຄວາມຖີ່ສຽງທີ່ເຫມາະສົມແລ້ວ
ກົດລະບຽບການເລືອກ: ເລືອກ buzzer ທີ່ໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບສຽງບີບຄົງທີ່ງ່າຍດາຍ. ເລືອກ buzzer ຕົວຕັ້ງຕົວຕີໃນເວລາທີ່ຄວາມຖີ່ສຽງຂອງມັນເອງຕ້ອງເອົາຂໍ້ມູນຫຼືເວລາທີ່ຜະລິດຕະພັນຕ້ອງການສຽງທີ່ປັບແຕ່ງເອງ.
ບໍ່. buzzer ທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ອັດຕະໂນມັດຈະດັງກວ່າ buzzer passive. ຄວາມດັງແມ່ນຂຶ້ນກັບຕົວແບບສະເພາະ ແລະເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານຂອງມັນຫຼາຍກວ່າການມີ oscillator ພາຍໃນຢ່າງດຽວ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຕົ້ນຕໍທີ່ໃຊ້ໃນການປຽບທຽບຜົນຜະລິດສຽງແມ່ນ ລະດັບຄວາມກົດດັນຂອງສຽງ , ປົກກະຕິແລ້ວສະແດງອອກເປັນເດຊິເບວຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ລະບຸໄວ້. ເມື່ອປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນ, ຢືນຢັນເງື່ອນໄຂການທົດສອບທັງຫມົດຕໍ່ໄປນີ້:
ແຮງດັນໄຟຟ້າ
ການວັດແທກໄລຍະຫ່າງ
ຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນການ
ຮູບແບບຄື້ນ
ສະພາບການຕິດຕັ້ງ
ສະພາການສຽງຫຼືອຸປະກອນທົດສອບ
buzzer ຕົວຕັ້ງຕົວຕີທີ່ຖືກຂັບເຄື່ອນຢ່າງຖືກຕ້ອງທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມຖີ່ຂອງການສະທ້ອນສຽງຂອງມັນອາດຈະດັງກວ່າ buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກບາງອັນ. ໃນທາງກັບກັນ, buzzer ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສູງ SPL ອາດຈະສະຫນອງການເຕືອນທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ວາ transducer passive ຂະຫນາດນ້ອຍ.
buzzers piezo ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສາມາດມີຢູ່ໃນການບໍລິໂພກໃນປະຈຸບັນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຫມໍ້ໄຟຫຼາຍແລະຫນາແຫນ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກແມ່ນບໍ່ອັດຕະໂນມັດຫຼາຍກ່ວາ buzzer passive ທຸກ.
ການໃຊ້ພະລັງງານຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບ:
ການກໍ່ສ້າງ piezoelectric ຫຼືແມ່ເຫຼັກ
ລະດັບແຮງດັນ ແລະນຳໃຊ້
ປະຈຸບັນປະຕິບັດງານ
ຄວາມຕ້ອງການຄວາມກົດດັນສຽງ
ຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນການ
ຮອບວຽນໜ້າທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼືເປັນໄລຍະໆ
ປະສິດທິພາບຂອງວົງຈອນຂັບພາຍໃນ
ປຽບທຽບການປະເມີນຮອບວຽນໜ້າທີ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະທີ່ຄາດໄວ້ຂອງຜະລິດຕະພັນຜູ້ສະໝັກຕົວຈິງ. ສຳລັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ແບັດເຕີຣີ, ໃຫ້ຄຳນວນພະລັງງານທັງໝົດທີ່ບໍລິໂພກໃນລະຫວ່າງຮູບແບບການປຸກທີ່ສົມບູນ ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ພຽງແຕ່ການຈັດປະເພດທີ່ໃຊ້ຢູ່ ຫຼື ຕົວຕັ້ງຕົວຕີເທົ່ານັ້ນ.
buzzer ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂະຫນາດນ້ອຍພຽງແຕ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບ microcontroller GPIO ເມື່ອແຮງດັນແລະປະຈຸບັນຂອງມັນຍັງຄົງຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດທີ່ອະນຸຍາດຂອງ pin ຜົນຜະລິດ.
ຢ່າສົມມຸດວ່າທຸກໆ 3.3V ຫຼື 5V buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກແມ່ນປອດໄພສໍາລັບການດໍາເນີນງານ GPIO ໂດຍກົງ. ບາງ buzzers ຕ້ອງການ 20 mA, 30 mA ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍ microcontroller pins ບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສືບຕໍ່ແຫຼ່ງຫຼືຈົມລົງໃນປະຈຸບັນ.
ເມື່ອ buzzer ປະຈຸບັນເກີນອັດຕາ GPIO, ໃຊ້ transistor bipolar ຫຼື MOSFET ເປັນສະຫຼັບເອເລັກໂຕຣນິກ. ຈາກນັ້ນ buzzer ສາມາດດຶງກະແສໄຟຟ້າຈາກການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ເຫມາະສົມໃນຂະນະທີ່ microcontroller ຄວບຄຸມພຽງແຕ່ transistor input.
ອຸປະກອນສະຫຼັບ, ຄ່າ resistor, decoupling ການສະຫນອງແລະອົງປະກອບປ້ອງກັນຄວນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຕາມເຕັກໂນໂລຊີ buzzer ແລະສະເພາະໄຟຟ້າ.
buzzers ທີ່ໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິໄດ້ກໍານົດ terminals ໃນທາງບວກແລະທາງລົບເນື່ອງຈາກວ່າວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ polarity ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ປະຕິບັດຕາມການຫມາຍ polarity, ຕົວຊີ້ວັດຄວາມຍາວຂອງເຂັມຫຼືການກໍານົດ pin ຂອງແຜ່ນຂໍ້ມູນ.
ຂົ້ວກັບກັນອາດຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ buzzer ເຮັດວຽກແລະສາມາດທໍາລາຍບາງຕົວແບບ.
ໃຊ້ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ ຫຼືຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ບັນທຶກໄວ້. ສະພາບ undervoltage ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນສຽງຫຼຸດລົງ, oscillation ບໍ່ຫມັ້ນຄົງຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະເພີ່ມປະຈຸບັນ, overheat ວົງຈອນພາຍໃນຫຼືທໍາລາຍອົງປະກອບສຽງ.
ການຈັດອັນດັບແຮງດັນ buzzer ທີ່ໃຊ້ໄດ້ທົ່ວໄປປະກອບມີ 3V, 3.3V, 5V, 6V, 9V, 12V ແລະ 24V, ແຕ່ໄລຍະປະຕິບັດງານທີ່ແນ່ນອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນສໍາລັບຈໍານວນສ່ວນທີ່ເລືອກ.
| ຂໍ້ມູນຈໍາ | ເພາະເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ |
|---|---|
| ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ | ແຮງດັນກະສານອ້າງອີງທີ່ໃຊ້ສຳລັບຂໍ້ສະເພາະດ້ານໄຟຟ້າ ແລະສຽງດັງ. |
| ໄລຍະແຮງດັນປະຕິບັດງານ | ກໍານົດແຮງດັນການສະຫນອງຕ່ໍາສຸດແລະສູງສຸດສໍາລັບການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. |
| ອັນດັບປັດຈຸບັນ | ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານແລະບໍ່ວ່າຈະເປັນ transistor ຫຼື MOSFET driver ແມ່ນຈໍາເປັນ. |
| ລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງ | ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນຜະລິດສຽງພາຍໃຕ້ແຮງດັນ, ໄລຍະຫ່າງແລະເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ກໍານົດໄວ້. |
| ຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນການ | ກຳນົດລະດັບສຽງໂດຍປະມານ ແລະຄຸນລັກສະນະການຟັງຂອງສຽງຄົງທີ່. |
| ປະເພດໂຕນ | ອາດເປັນແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ເປັນໄລຍະໆ, ກຳມະຈອນໄວ, ກຳມະຈອນຊ້າ ຫຼືຮູບແບບທີ່ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃນອື່ນ. |
| ປະເພດ piezoelectric ຫຼືແມ່ເຫຼັກ | ຜົນກະທົບຕໍ່ແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, ຄວາມຖີ່, ຂະຫນາດແລະລັກສະນະສຽງ. |
| ຂະໜາດ | ຕ້ອງເຫມາະກັບ PCB, ຄວາມສູງຂອງ enclosure ແລະການອອກແບບເປີດສຽງ. |
| ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງ | ທາງເລືອກອາດຈະປະກອບມີ pins ຜ່ານຮູ, SMD, ສາຍໄຟ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຫຼືການຕິດຕັ້ງກະດານ. |
| ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | ຕ້ອງກວມເອົາອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດແລະສູງສຸດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສຸດທ້າຍ. |
| ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ | ການກໍ່ສ້າງທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນໄດ້, ສາມາດຊັກໄດ້ຫຼືກັນນ້ໍາອາດຈະຕ້ອງການສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. |
| ວົງຈອນຫນ້າທີ່ແລະຕະຫຼອດຊີວິດ | ສັນຍານເຕືອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະສຽງບີບຢືນຢັນເປັນໄລຍະໆອາດມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. |
buzzers ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນສັນຍານເຕືອນໄພອາຍແກັສ, ເຄື່ອງກວດຈັບຄວັນໄຟ, ສັນຍານເຕືອນໄພລັກ, ລະບົບການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງແລະແຜງຄວາມປອດໄພທີ່ຕ້ອງການສຽງເຕືອນທັນທີທັນໃດແລະຮັບຮູ້ໄດ້.
ເຕົາອົບໄມໂຄເວຟ, ເຄື່ອງຊັກຜ້າ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ຫມໍ້ຫຸງເຂົ້າ, ຕູ້ເຢັນ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆໃຊ້ buzzers ທີ່ໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບສັນຍານສໍາເລັດ, ປຸ່ມຕໍານິຕິຊົມແລະການເຕືອນຄວາມຜິດ.
ແອັບພລິເຄຊັ່ນລວມມີການແຈ້ງເຕືອນການຖອຍຫຼັງ, ການແຈ້ງເຕືອນສາຍແອວ, ການເຕືອນໄຟ, ການແຈ້ງເຕືອນການຊ່ວຍບ່ອນຈອດລົດ, ການແຈ້ງເຕືອນ dashboard ແລະຕົວຊີ້ວັດລົດຄວາມໄວຕໍ່າ.
ແຜງຄວບຄຸມ, ເຄື່ອງຈັກ, ແມັດ, ລະບົບ UPS, ການສະຫນອງພະລັງງານແລະອຸປະກອນການຜະລິດໃຊ້ buzzers ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຊີ້ບອກຄວາມຜິດ, ຂະບວນການສໍາເລັດ, overload ຫຼືສະພາບການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ.
buzzers ທີ່ໃຊ້ວຽກສາມາດສະຫນອງການແຈ້ງເຕືອນສຽງຄົງທີ່ໃນອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາ, ອຸປະກອນການວິນິດໄສ, dispensers ແລະເຄື່ອງມືຫ້ອງທົດລອງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງການແພດອາດຈະຕ້ອງການຮູບແບບສຽງສະເພາະ, ມາດຕະຖານຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະການກວດສອບລະບຽບການ.
ເຄື່ອງຈັບເວລາ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ເຄື່ອງພິມ, ເຄື່ອງ POS, ອຸປະກອນສື່ສານ ແລະເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກມືຖືໃຊ້ buzzers ທີ່ໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບສຽງຢືນຢັນງ່າຍໆ ແລະການແຈ້ງເຕືອນຂອງຜູ້ໃຊ້.
buzzers ທີ່ໃຊ້ໄດ້ແມ່ນມີຢູ່ໃນຫຼາຍຂະຫນາດ, ແຮງດັນແລະການຕັ້ງຄ່າ terminal.
ອັນນີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກປະກອບດ້ວຍ oscillator ພາຍໃນຫຼືວົງຈອນຂັບ. ໂດຍປົກກະຕິມັນກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການຂອງວົງຈອນການຜະລິດຄວາມຖີ່ພາຍນອກ, ແຕ່ມັນຍັງຕ້ອງການການສະຫນອງທີ່ເຫມາະສົມແລະອາດຈະຕ້ອງການ transistor ສະຫຼັບ.
ຄວາມກົດດັນສຽງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຮູບແບບ. buzzers ທີ່ໃຊ້ວຽກແລະຕົວຕັ້ງຕົວຕີຕ້ອງຖືກປຽບທຽບໂດຍໃຊ້ແຮງດັນທຽບເທົ່າ, ໄລຍະຫ່າງ, ຄວາມຖີ່ແລະເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ.
ບາງ buzzers piezo ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວມີການບໍລິໂພກຕ່ໍາ, ແຕ່ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບໄຟຟ້າແລະສຽງສະເພາະ. oscillator ພາຍໃນຍັງບໍລິໂພກພະລັງງານ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງແມ່ນປອດໄພພຽງແຕ່ເມື່ອແຮງດັນ GPIO ແລະການຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນເຫມາະສົມກັບ buzzer. ຮຸ່ນປະຈຸບັນທີ່ສູງກວ່າຕ້ອງການ transistor ຫຼື MOSFET driver.
buzzers ທີ່ໃຊ້ວຽກອາດຈະໃຊ້ piezoelectric ຫຼືກົນໄກສ້າງສຽງໄຟຟ້າ. ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນແທນການລະບຸເທັກໂນໂລຍີຈາກຄຳວ່າ 'ການເຄື່ອນໄຫວ.' ເທົ່ານັ້ນ.
ການໃຊ້ແຮງດັນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກສາມາດທໍາລາຍວົງຈອນພາຍໃນໄດ້. ກໍານົດຈໍານວນສ່ວນແລະແຮງດັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບກ່ອນທີ່ຈະທົດສອບ. ເມື່ອຂໍ້ກໍາຫນົດບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ໃຫ້ໃຊ້ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນແລະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແຮງດັນຕ່ໍາ.
ໃຊ້ຂະບວນການຕໍ່ໄປນີ້ເມື່ອເລືອກ buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກສໍາລັບຜະລິດຕະພັນໃຫມ່:
ຢືນຢັນແຮງດັນການສະຫນອງທີ່ມີຢູ່. ເລືອກ buzzer ທີ່ມີລະດັບແລະໄລຍະແຮງດັນຂອງການດໍາເນີນງານກົງກັບລົດໄຟຟ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ກໍານົດລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງທີ່ຕ້ອງການ. ພິຈາລະນາສິ່ງລົບກວນໃນພື້ນຖານ, ການຫຼຸດຜ່ອນການປິດລ້ອມແລະໄລຍະຫ່າງຄາດຄະເນຂອງຜູ້ຟັງ.
ເລືອກລັກສະນະສຽງ. ຢືນຢັນຄວາມຖີ່, ສຽງຕໍ່ເນື່ອງຫຼືເປັນສະຫມໍ່າສະເຫມີແລະຮູບແບບການປຸກທີ່ຕ້ອງການ.
ກວດເບິ່ງການບໍລິໂພກໃນປະຈຸບັນ. ກໍານົດວ່າການຄວບຄຸມ GPIO ໂດຍກົງຫຼືໄດເວີ transistor ພາຍນອກແມ່ນຕ້ອງການ.
ເລືອກເທກໂນໂລຍີ piezoelectric ຫຼືແມ່ເຫຼັກ. ປຽບທຽບແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, ຜົນຜະລິດສຽງ, ຂະໜາດ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ຢືນຢັນຂະຫນາດກົນຈັກ. ກວດເບິ່ງເສັ້ນຜ່າສູນກາງ, ຄວາມສູງ, ໄລຍະຫ່າງຂອງ pin, ວິທີການຕິດຕັ້ງແລະຕໍາແຫນ່ງເປີດສຽງ.
ປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ. ຢືນຢັນອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ການສໍາຜັດນ້ໍາ, ການສັ່ນສະເທືອນແລະສະພາບທາງເຄມີ.
ທົບທວນຂະບວນການປະກອບ. ຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ reflow soldering, soldering ຄື້ນ, ການຊັກແລະການປະກອບຄູ່ມື.
ທົດສອບ enclosure ສຸດທ້າຍ. ທີ່ຢູ່ອາໃສ, PCB, ຂະຫນາດເປີດແລະຕໍາແຫນ່ງ mounting ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຮັບຮູ້ສຽງດັງ.
ກວດສອບຕົວຢ່າງຕົວແທນ. ທົດສອບຄວາມທົນທານຂອງແຮງດັນ, ຜົນຜະລິດສຽງ, ປະຈຸບັນ, ການປະຕິບັດອຸນຫະພູມແລະສຽງເຕືອນກ່ອນທີ່ຈະຜະລິດມະຫາຊົນ.
Manorshi ສະຫນອງ buzzers ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສໍາລັບຜູ້ຜະລິດອີເລັກໂທຣນິກ, ຜູ້ສະຫນອງອຸປະກອນແລະຜູ້ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີສຽງຄົງທີ່ແລະການເຊື່ອມໂຍງວົງຈອນກົງໄປກົງມາ.
ຕົວແປການຄັດເລືອກທີ່ມີຢູ່ສາມາດປະກອບມີ:
ລະດັບແຮງດັນ ແລະ ໄລຍະແຮງດັນທີ່ເຮັດວຽກ
ການກໍ່ສ້າງ piezoelectric ຫຼືໄຟຟ້າ
ສຽງດັງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼືບໍ່ຢຸດ
ລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງແລະຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນການ
ຜ່ານຂຸມ, SMD, ສາຍໄຟຫຼືການຕິດກະດານ
ຂະໜາດທີ່ຢູ່ອາໄສຂະໜາດກະທັດຮັດ ຫຼືຜົນຜະລິດສູງ
ຊ່ວງອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ
ສາຍໄຟທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ປ້າຍຊື່ແລະການຫຸ້ມຫໍ່
ຊອກຫາທີ່ສົມບູນ piezo buzzer range ຫຼືເບິ່ງ Manorshi's ຕົວແບບ buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກ.
ສໍາລັບໂຄງການ OEM ໃຫມ່, ສະຫນອງແຮງດັນທີ່ຕ້ອງການ, ຄວາມກົດດັນສຽງ, ຄວາມຖີ່, ຂະຫນາດ, ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະປະລິມານປະຈໍາປີ. ຕິດຕໍ່ Manorshi ເພື່ອປຶກສາຫາລືການຄັດເລືອກຕົວແບບ, ຕົວຢ່າງຫຼືຄວາມຕ້ອງການ buzzer ການເຄື່ອນໄຫວປັບແຕ່ງ.
buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກເປັນອົງປະກອບສັນຍານທີ່ໄດ້ຍິນດ້ວຍ oscillator ຫຼືວົງຈອນໄດໃນຕົວ. ມັນຜະລິດສຽງທີ່ກໍານົດໄວ້ກ່ອນເມື່ອໃຊ້ແຮງດັນ DC ທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ເລືອກ buzzer ທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການສຽງເຕືອນຄົງທີ່ງ່າຍດາຍຫຼືສຽງປິບຢືນຢັນ, ເຟີມແວຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນຂອງວົງຈອນພາຍນອກແລະການຄວບຄຸມການເປີດ / ປິດກົງໄປກົງມາ.
ປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນ oscillator ປະສົມປະສານ. ຜູ້ອອກແບບສາມາດສ້າງສຽງໂດຍໃຊ້ການສະຫນອງ DC ທີ່ເຫມາະສົມໂດຍບໍ່ມີການຜະລິດເປັນຄື້ນຄວາມຖີ່ສຽງພາຍນອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກປະກອບດ້ວຍ oscillator ພາຍໃນແລະປົກກະຕິຕ້ອງການແຮງດັນ DC. buzzer ຕົວຕັ້ງຕົວຕີຂາດ oscillator ແລະຕ້ອງການຄື້ນສີ່ຫລ່ຽມທີ່ຜະລິດຈາກພາຍນອກ, ສັນຍານ PWM ຫຼືຮູບແບບຄື້ນສະລັບອື່ນໆ.
ແມ່ນແລ້ວ, ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປສໍາລັບ buzzer ທີ່ມີໄດປະສົມປະສານຫຼືວົງຈອນ oscillation. ຄຳສັບຂອງຜູ້ຜະລິດສາມາດແຕກຕ່າງກັນ, ສະນັ້ນໃຫ້ຢືນຢັນສັນຍານປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການໃນເອກະສານຂໍ້ມູນ.
buzzer ທີ່ໃຊ້ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມປົກກະຕິຈະຜະລິດເປັນຈຸດຕັ້ງຊື່ຄົງທີ່. ຕົວຄວບຄຸມສາມາດສ້າງຄວາມຍາວ beep ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຮູບແບບການຄ້າງຫ້ອງໂດຍການເປີດແລະປິດມັນ, ແຕ່ການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ກວ້າງປົກກະຕິແລ້ວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ buzzer passive.
buzzer ທີ່ໃຊ້ສຽງດຽວແບບທຳມະດາບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການຫຼິ້ນດົນຕີຫຼາຍອັນ. ໃຊ້ buzzer ຕົວຕັ້ງຕົວຕີ, ລໍາໂພງຫຼືເຄື່ອງສຽງຫຼາຍໂທນພິເສດໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ສຽງຮ້ອງ.
ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ແຮງດັນຂອງ buzzer ແລະຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນການຈັດອັນດັບ GPIO. ໃຊ້ transistor ຫຼື MOSFET ເມື່ອ buzzer ຕ້ອງການແຮງດັນການສະຫນອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼືປະຈຸບັນຫຼາຍກ່ວາ pin ສາມາດສະຫນອງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
ປົກກະຕິມັນບໍ່ຕ້ອງການ PWM ຄວາມຖີ່ສຽງເນື່ອງຈາກ oscillator ຂອງມັນຖືກສ້າງຢູ່ໃນ.
No. ຄວາມດັງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມດັນຂອງສຽງ, ແຮງດັນທີ່ນຳໃຊ້, ຄວາມຖີ່, ໄລຍະຫ່າງຂອງການທົດສອບ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະສິ່ງປິດລ້ອມ. ປຽບທຽບຕົວແບບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທຽບເທົ່າ.
ບາງ buzzers piezo ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວມີການບໍລິໂພກຕ່ໍາ, ແຕ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນທົ່ວໄປ. ກວດເບິ່ງແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, ວົງຈອນຫນ້າທີ່ແລະຄວາມກົດດັນສຽງທີ່ຕ້ອງການຂອງຕົວແບບສະເພາະ.
ແມ່ນແລ້ວ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ buzzers ທີ່ເຄື່ອນໄຫວມີວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນຂົ້ວໂລກ. ເຊື່ອມຕໍ່ປາຍທາງບວກແລະລົບຕາມເຄື່ອງຫມາຍຜະລິດຕະພັນຫຼືແຜ່ນຂໍ້ມູນ.
ກວດເບິ່ງເລກສ່ວນ ແລະແຜ່ນຂໍ້ມູນສໍາລັບຂໍ້ກໍານົດເຊັ່ນ: buzzer ເຄື່ອນໄຫວ, ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຕົວມັນເອງ, ການປ້ອນຂໍ້ມູນ DC, ສຽງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື oscillator ໃນຕົວ. ເມື່ອແຮງດັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ, buzzer ທີ່ໃຊ້ວຽກຄວນຜະລິດສຽງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກການສະຫນອງ DC ທີ່ເຫມາະສົມ.
ແຮງດັນແມ່ນຂຶ້ນກັບຕົວແບບ. ການຈັດອັນດັບທົ່ວໄປປະກອບມີ 3V, 5V, 6V, 9V, 12V ແລະ 24V. ໃຊ້ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບຢູ່ສະເໝີ ຫຼືຢູ່ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງຜູ້ຜະລິດ.
buzzers ທີ່ຟັງໄດ້ຫຼາຍອັນເຮັດວຽກພາຍໃນປະມານ 2 ຫາ 4 kHz ເພາະວ່າຊ່ວງນີ້ສາມາດໃຫ້ການແຈ້ງເຕືອນໄດ້ງ່າຍ, ແຕ່ຄວາມຖີ່ທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຈໍານວນສ່ວນ ແລະການອອກແບບສຽງ.
ເລືອກຕາມແຮງດັນການສະຫນອງ, ປະຈຸບັນທີ່ມີຢູ່, ຄວາມກົດດັນສຽງທີ່ຕ້ອງການ, ຄວາມຖີ່, ຂະຫນາດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. Piezo buzzers ມັກຈະເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່ໍາແລະຄວາມຖີ່ສູງ, ໃນຂະນະທີ່ buzzers ສະນະແມ່ເຫຼັກອາດຈະເຫມາະສົມກັບການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງແຮງດັນຕ່ໍາແຕ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປະຈຸບັນຫຼາຍ.
ສະຫຼັບພະລັງງານຫຼືຄວບຄຸມ transistor ຂອງມັນເປີດແລະປິດໃນໄລຍະທີ່ກໍານົດໄວ້. oscillator ພາຍໃນສ້າງຄວາມຖີ່ຂອງການໄດ້ຍິນ, ໃນຂະນະທີ່ຕົວຄວບຄຸມພາຍນອກກໍານົດໄລຍະເວລາ beep ແລະຮູບແບບການຄ້າງຫ້ອງ.
ສະຫນອງແຮງດັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບ, ປະຈຸບັນທີ່ມີຢູ່, ຄວາມກົດດັນສຽງຕໍາ່ສຸດທີ່, ຄວາມຖີ່ທີ່ຕ້ອງການ, ໂຕນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼື intermittent, piezo ຫຼືຄວາມມັກແມ່ເຫຼັກ, ຂະຫນາດ, ວິທີການ mounting, ປະເພດຢູ່ປາຍຍອດ, ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະປະລິມານປະຈໍາປີ.