ကြည့်ရှုမှုများ- 331 ရေးသားသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2020-01-04 မူရင်း- ဆိုက်
တစ်ခုဖြစ်သည် ။ အီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည် ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို စဉ်ဆက်မပြတ်အသံ-ကြိမ်နှုန်းအချက်ပြမှုပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ဘဲ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ပုံသေ-ကြိမ်နှုန်းသတိပေးသည့်အသံကို လိုအပ်သည့်အခါ တက်ကြွသောအသံဖမ်းစက်သည် လက်တွေ့ကျသောရွေးချယ်မှု
passive buzzer နှင့်မတူဘဲ၊ တက်ကြွသော buzzer တွင် အတွင်းပိုင်း oscillator သို့မဟုတ် drive circuit တစ်ခုပါရှိသည်။ မှန်ကန်သော DC ဗို့အားကို အသုံးပြုသောအခါ၊ အတွင်းပတ်လမ်းသည် အသံထုတ်လုပ်သည့်ဒြပ်စင်ကို မောင်းနှင်ပြီး အလိုအလျောက် အသံထွက်စေသည်။
အမြန်အဖြေ- သင့်ထုတ်ကုန်သည် ရိုးရှင်းသော အချက်ပေးသံ၊ အတည်ပြုချက် မြည်သံ သို့မဟုတ် အခြေအနေသတိပေးချက် လိုအပ်သည့်အခါတွင် အသုံးပြုနေသော buzzer တစ်ခုကို ရွေးပါ။ ပုံသေသံကို လက်ခံနိုင်သည့်အခါတွင် အထူးသင့်လျော်ပြီး ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် အသံကို အဖွင့်အပိတ်သာ ပြုလုပ်သင့်သည်။
Active buzzers များကို နှိုးစက်များ၊ အချိန်တိုင်းကိရိယာများ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ၊ မော်တော်ယာဥ်အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ၊ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများနှင့် အခြားထုတ်ကုန်များတွင် မကြာခဏဆိုသလို အသံကြားနိုင်သော အသိပေးချက်လိုအပ်ပါသည်။
သတ်မှတ်ထားသော DC ဗို့အားကို အသုံးပြုသောအခါတွင် Active buzzers များသည် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားသော ပုံသေသံကို ပေးပါသည်။
Manorshi ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ တက်ကြွသော buzzer ထုတ်ကုန်များ ။ ကွဲပြားခြားနားသောဗို့အားများ၊ အသံဖိအားအဆင့်များ၊ အတိုင်းအတာများ၊ တပ်ဆင်ခြင်းဖော်မတ်များနှင့် OEM အီလက်ထရွန်နစ်အက်ပ်လီကေးရှင်းများအတွက် terminal configurations များတွင်
Active buzzer သည် အသံ-ထုတ်ပေးသည့်ဒြပ်စင်ကို အတွင်းပိုင်းတုန်ခါမှု သို့မဟုတ် drive circuit နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည့် အသံ-အချက်ပြသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တခါတရံတွင် ၎င်းကို ကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်သည့် buzzer , DC buzzer , buzzer ညွှန်ပြချက် သို့မဟုတ် built-in oscillator ပါရှိသော buzzer အဖြစ် ဖော်ပြသည်.
သင့်လျော်သော DC ထောက်ပံ့မှုအား မှန်ကန်သော ဝင်ရိုးစွန်းနှင့် ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ အတွင်းပိုင်း တုန်ခါမှုမှ လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ဤအချက်ပြမှုသည် ပီဇိုလျှပ်စစ်ဒြပ်စင် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်သံလိုက်ယန္တရားတစ်ခုခုကို မောင်းနှင်စေပြီး စက်တုန်ခါမှုနှင့် အသံကိုထုတ်ပေးသည်။
ပုံမှန်အသုံးပြုနေသော buzzers အများစုသည် ကြိုတင်သတ်မှတ်သတ်မှတ်ထားသော အမည်ခံကြိမ်နှုန်းတစ်ခုကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် buzzer အဖွင့်အပိတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် မတူညီသော ဘီပီကြာချိန်များနှင့် ထပ်တလဲလဲပုံစံများကို ဖန်တီးနိုင်သော်လည်း ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းသည် ကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေးတွင် အခြေခံအသံကို မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။
အသက်ဝင်သော piezo buzzer သည် အတွင်းပိုင်း oscillator နှင့် piezoelectric ကြွေဒြပ်စင်ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အတွင်းပတ်လမ်းမှ ထုတ်ပေးသော လျှပ်စီးကြောင်းသည် piezoelectric ဒြပ်စင်အား ထပ်ခါတလဲလဲ ပုံပျက်စေကာ ၎င်း၏ ဒိုင်ယာဖရမ်ကို တုန်ခါစေပြီး အသံထွက်စေသည်။
Piezoelectric buzzers များသည် ပြတ်သားသော အသိပေးချက်အသံ လိုအပ်သည့် လက်ရှိ နိမ့်ကျသော၊ အသံမြင့်သတိပေးချက်များ၊ ကျစ်လစ်သော အီလက်ထရွန်နစ် ထုတ်ကုန်များနှင့် အပလီကေးရှင်းများအတွက် မကြာခဏ ရွေးချယ်ထားပါသည်။
တက်ကြွသော သံလိုက်အသံကြားစက်သည် ကွိုင်တစ်ခု၊ သံလိုက်ပတ်လမ်းနှင့် တုန်ခါနေသော ဒိုင်ယာဖရမ်ကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းဒရိုက်ပတ်လမ်းသည် ကွိုင်အတွင်းရှိ လျှပ်စီးကြောင်းကို ထပ်ခါတလဲလဲပြောင်းလဲစေပြီး ဒိုင်ယာဖရမ်ကို ရွေ့လျားစေပြီး အသံထွက်စေသည်။
သံလိုက် buzzers များသည် မကြာခဏ ဗို့အားအတော်လေးနိမ့်သောနေရာတွင် လည်ပတ်သော်လည်း နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော piezoelectric မော်ဒယ်များထက် လျှပ်စီးကြောင်း ပိုဆွဲနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ 'active' နှင့် 'piezoelectric' ဟူသော ဝေါဟာရများသည် လဲလှယ်၍မရပါ- တက်ကြွသော မောင်းနှင်မှုနည်းလမ်းကို ဖော်ပြသည်၊ ပီဇိုအီလက်ထရွန်းနစ် သို့မဟုတ် သံလိုက်ဓာတ်သည် အသံထုတ်လုပ်သည့်နည်းပညာကို ဖော်ပြနေချိန်တွင် ဖြစ်သည်။
လှုပ်ရှားနေသော အသံဖမ်းစက်သည် အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များကို အတွင်းပိုင်း၌ ပြီးမြောက်သည်-
မှန်ကန်သော DC ထောက်ပံ့ရေးဗို့အားကို အပြုသဘောနှင့် အနှုတ် terminals များတွင် သက်ရောက်သည်။
အတွင်းပိုင်း oscillator သည် DC input ကို အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။
အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် အချက်ပြမှုသည် ပီဇိုလျှပ်စစ် သို့မဟုတ် သံလိုက်အသံထုတ်ပေးသည့် ဒြပ်စင်ကို မောင်းနှင်စေသည်။
ဒြပ်စင်သည် ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လည်ပတ်နှုန်းတွင် သို့မဟုတ် အနီးတွင် တုန်ခါနေသည်။
အိမ်ရာနှင့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာအဖွင့်သည် တုန်ခါမှုကို ကြားနိုင်သောအသံအဖြစ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးသည်။
တက်ကြွသောအသံပေးသည့်စက်တွင် အတွင်းပိုင်းဒရိုက်ပတ်လမ်းတစ်ခုပါ၀င်သည်၊ ထို့ကြောင့် ပြင်ပအသံကြိမ်နှုန်းအော်စစီလတာတစ်ခုမလိုအပ်ပါ။
နည်းပညာဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းချက်- တက်ကြွသော buzzer တွင် 'no circuit မရှိပါ။' ၎င်းတွင် အတွင်းပိုင်း oscillator သို့မဟုတ် drive circuit တစ်ခုပါရှိသည်။ အားသာချက်မှာ ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်နာသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သီးခြားပြင်ပကြိမ်နှုန်း-မျိုးဆက်ပတ်လမ်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန် မလိုအပ်ပေ။
Active buzzer ၏ အဓိကအားသာချက်မှာ ၎င်း၏ ရိုးရှင်းသောထည့်သွင်းမှုလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ သဟဇာတဖြစ်သော DC ဗို့အားသည် စဉ်ဆက်မပြတ် အသံထွက်ရန် ယေဘုယျအားဖြင့် လုံလောက်ပါသည်။
လက်ခံထိန်းချုပ်သူသည် 2 kHz၊ 3 kHz သို့မဟုတ် အခြားသော အသံကြိမ်နှုန်းစတုရန်းလှိုင်းကို စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည် ရိုးရှင်းသော ခလုတ်များ၊ relay အထွက်များ၊ ထရန်စစ္စတာ အထွက်များနှင့် အခြေခံ မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာ-ထိန်းချုပ်ထားသော သတိပေးပတ်လမ်းများအတွက် တက်ကြွသော buzzer ကို သင့်လျော်စေသည်။
oscillator ကို buzzer တွင်ပေါင်းစည်းထားသောကြောင့်၊ ပြင်ပ circuit သည် ပုံမှန်အားဖြင့် သီးခြား waveform generator၊ oscillator IC သို့မဟုတ် continuous PWM output မလိုအပ်ပါ။
Firmware သည် ရိုးရှင်းသော အဖွင့်/အပိတ် အမိန့်ဖြင့် အသံကို မကြာခဏ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို လျှော့ချပေးပြီး မော်တာများ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ အလင်းရောင် သို့မဟုတ် အခြားသော စနစ်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာ အချိန်တိုင်းကိရိယာ သို့မဟုတ် PWM အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
Active buzzers များသည် သီးခြားအသံ-ကြိမ်နှုန်းဒရိုက်ဗ်ဆားကစ်ကို ဦးစွာမဖန်တီးဘဲ အသံသတိပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို အကဲဖြတ်နိုင်သောကြောင့် ရှေ့ပြေးပုံစံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရိုးရှင်းစေသည်။
ပိုမိုရိုးရှင်းသော ဗိသုကာလက်ရာတစ်ခုသည် ဇယားကွက်ဖန်တီးမှု၊ ဖာမ်းဝဲလ်အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ အမှားရှာပြင်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းကို အတိုချုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် မှတ်မိနိုင်သော အသိပေးချက် အသံတစ်ခုတည်းသာ လိုအပ်သည့် ထုတ်ကုန်များအတွက် အသုံးဝင်သည်။
အတွင်းပိုင်း oscillator သည် အသံဒြပ်စင်အား ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော အမည်ခံကြိမ်နှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်သည်။ ၎င်းသည် ဖာမ်းဝဲအချိန်ချိန်ကိုက်တိကျမှု သို့မဟုတ် ပြင်ပမှထုတ်လုပ်ထားသော လှိုင်းပုံစံအပေါ် အမှီမပြုဘဲ ထပ်တလဲလဲနိုင်သော အသံကိုပေးသည်။
ပုံသေသံသည် အမှားသတိပေးချက်များ၊ ပြီးစီးမှုအညွှန်းများ၊ ခလုတ်-အတည်ပြုချက်အသံများနှင့် တေးသွား သို့မဟုတ် အသံကွဲကွဲပြားမှုထက် လိုက်လျောညီထွေပိုအရေးကြီးသည့် အခြားအပလီကေးရှင်းများအတွက် အကျိုးပြုသည်။
အခြေခံကြိမ်နှုန်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံသေသတ်မှတ်ထားသော်လည်း ထိန်းချုပ်သူသည် buzzer ၏ အချိန်မှန်၊ အချိန်ပြင်ပနှင့် ထပ်တလဲလဲနှုန်းကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် မတူညီသောသတိပေးပုံစံများကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ တိုတောင်းသော ဘီပီတစ်ခုသည် ခလုတ်နှိပ်ခြင်းကို အတည်ပြုနိုင်ပြီး၊ ထပ်ခါတလဲလဲ မြည်သံနှစ်ခုသည် ပြီးမြောက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ညွှန်ပြနိုင်ပြီး လျင်မြန်သော ကြားဖြတ်ပုံစံသည် အမှားအယွင်းအခြေအနေတစ်ခုကို အချက်ပြနိုင်သည်။
Active buzzers များကို အချင်းများ၊ အမြင့်များနှင့် ပက်ကေ့ခ်ျဖော်မတ်များစွာဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။ ဘုံဖွဲ့စည်းပုံများတွင် PCB pin buzzers၊ မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်သည့် buzzers၊ ဝိုင်ယာကြိုးတပ် buzzers၊ panel-mounted sounders နှင့် connector-equated assemblies များ ပါဝင်သည်။
ဤထုတ်ကုန်အကွာအဝေးသည် ဒီဇိုင်နာများအား PCB နေရာလွတ်၊ အရံအတားအမြင့်၊ လိုအပ်သော အသံထွက်ရှိမှု၊ တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးတို့အရ မော်ဒယ်ကို ရွေးချယ်နိုင်စေပါသည်။
သင့်လျော်စွာ ရွေးချယ်ထားသော တက်ကြွသော buzzer သည် ၎င်း၏ အသံကြိမ်နှုန်းကို buzzer element အတွက် ပေါင်းစပ်ထားသော circuit တစ်ခုမှ ထိန်းချုပ်ထားသောကြောင့် တစ်သမတ်တည်း ထပ်တလဲလဲ သတိပေးချက်များကို ပေးနိုင်ပါသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် လည်ပတ်မှုဗို့အား၊ အပူချိန်၊ တာဝန်စက်ဝန်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့မှု၊ ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အစိတ်အပိုင်းအရည်အသွေးတို့အပေါ် မူတည်နေသေးသည်။ အသက်ဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုတည်းက ပိုရှည်သော ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို အာမခံမပေးသောကြောင့် နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ဒေတာစာရွက်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု လိုအပ်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရပါမည်။
Active buzzers များသည် ရှုပ်ထွေးသော အသံမျိုးပွားခြင်းထက် ရိုးရှင်းသော အသံဖြင့် သတိပေးချက် လိုအပ်သော ထုတ်ကုန်များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ရိုးရှင်းသော ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းသည် ၎င်းတို့အား အခြေခံ အီလက်ထရွန်နစ် ဆားကစ်များနှင့် မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာအခြေခံ စနစ်နှစ်ခုစလုံးတွင် ပေါင်းစပ်နိုင်စေပါသည်။
Active buzzers များကို ပုံသေသတိပေးသံများနှင့် အခြေအနေသတိပေးချက်များအတွက် အသုံးများသည်။
Active နှင့် passive buzzers များကြား အခြေခံခြားနားချက်မှာ ပြီးပြည့်စုံသော oscillation circuit ကို အစိတ်အပိုင်းတွင် ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ရှိ၊မရှိ ဖြစ်သည်။
| ပါဝင်သည့်အရာ | Active Buzzer | Passive Buzzer |
|---|---|---|
| အတွင်းပိုင်း တုန်ခါမှု | ပါဝင်ပါတယ်။ | မပါဝင်ပါ။ |
| လိုအပ်သောထည့်သွင်းမှု | သတ်မှတ်ထားသော DC ဗို့အား | Square wave၊ PWM သို့မဟုတ် alternating drive အချက်ပြမှု |
| အသံအကြိမ်ရေ | ပုံမှန်အားဖြင့် အတွင်းပိုင်းကို ပြုပြင်ပေးသည်။ | ပြင်ပအချက်ပြမှုဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ |
| လေသံများပါတယ်။ | ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှု; အဖွင့်/အပိတ် ပုံစံများ ဖြစ်နိုင်သည်။ | အသံမျိုးစုံ၊ သံစဉ်များနှင့် ရိုးရှင်းသော တေးသွားများ ဖြစ်နိုင်သည်။ |
| ပြင်ပပတ်လမ်းရှုပ်ထွေးမှု | ရိုးရှင်းသောသတိပေးချက်များအတွက် အောက်ခြေ | ကြိမ်နှုန်းထုတ်လုပ်ခြင်း လိုအပ်ပြီး ယာဉ်မောင်းအဆင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ |
| Firmware လိုအပ်ချက် | ရိုးရှင်းသော အဖွင့်/အပိတ် ထိန်းချုပ်မှု | အချိန်တိုင်းစက်၊ PWM သို့မဟုတ် လှိုင်းပုံစံထုတ်လုပ်ခြင်း လိုအပ်နိုင်သည်။ |
| ရိုးရိုးရည်ရွယ်ချက် | ပြင်ဆင်ထားသော နှိုးစက်များနှင့် အကြောင်းကြားချက် ဘီပီများ | ပြောင်းလဲနိုင်သော အသံများနှင့် စိတ်ကြိုက် အသံပုံစံများ |
| ရိုးရိုးဒီဇိုင်းကို ဦးစားပေးပါ။ | ရိုးရှင်းမှုနှင့် လျင်မြန်စွာပေါင်းစပ်မှု | အသံပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု |
ပိုမိုအသေးစိတ်နည်းပညာဆိုင်ရာနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်၊ ဖတ်ရှုပါ။ Active နှင့် Passive buzzers အကြား ခြားနားချက်.
တက်ကြွသော buzzer သည် များသောအားဖြင့် အောက်ပါအခြေအနေများအောက်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်သည် ပုံသေကြိမ်နှုန်းသတိပေးသံတစ်ခုသာ လိုအပ်သည်။
ပါဝါအသုံးပြုသည့်အခါ buzzer ချက်ခြင်းအသံထွက်ရပါမည်။
ထိန်းချုပ်ကိရိယာတွင် အချိန်ကန့်သတ်ချက် သို့မဟုတ် PWM ရင်းမြစ်များရှိသည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့သည် ဖန်းဝဲလ်ရှုပ်ထွေးမှုကို လျှော့ချလိုသည်။
circuit သည် ရိုးရှင်းသော ခလုတ်၊ transistor သို့မဟုတ် relay output ကို အသုံးပြုရပါမည်။
တသမတ်တည်းဖြစ်သော အသံမျိုးဆက်သည် ပြောင်းလဲနိုင်သော အသံထွက်ထက် ပိုအရေးကြီးသည်။
လျင်မြန်သော ပုံတူပုံစံဖော်ခြင်းနှင့် ရိုးရှင်းသော ထုတ်လုပ်မှုစမ်းသပ်ခြင်းများသည် ဦးစားပေးဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်သည် အခြေခံအတည်ပြုချက် ဘီပီများ၊ နှိုးစက်များ သို့မဟုတ် အခြေအနေသတိပေးချက်များ လိုအပ်သည်။
တစ် အပလီကေးရှင်းလိုအပ်သောအခါတွင် passive buzzer သည် ပို၍သင့်လျော်ပါသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောသတိပေးအခြေအနေများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောကွင်းများ
အကြိမ်ရေများ သို့မဟုတ် ဥဩပုံစံ အသံများ
တေးဂီတမှတ်စုများ သို့မဟုတ် ရိုးရှင်းသောတေးသွားများ
ကြိမ်နှုန်းနှင့် လှိုင်းပုံစံအပေါ် အသေးစိတ်ဆော့ဖ်ဝဲထိန်းချုပ်မှု
တိကျသော ပဲ့တင်ထပ်သော ကြိမ်နှုန်းပတ်လည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။
သင့်လျော်သော PWM သို့မဟုတ် အသံကြိမ်နှုန်း အထွက်များကို ပေးဆောင်ထားပြီးဖြစ်သည့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ
ရွေးချယ်မှု စည်းမျဉ်း- ရိုးရှင်းသော ပုံသေအသံမြည်ခြင်းအတွက် အသက်ဝင်သော အသံဖမ်းစက်ကို ရွေးပါ။ အသံကြိမ်နှုန်းကိုယ်တိုင်က အချက်အလက်သယ်ဆောင်ရသည့်အခါ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်သည် စိတ်ကြိုက်သံစဉ်များ လိုအပ်သည့်အခါတွင် passive buzzer ကို ရွေးပါ။
နံပါတ်။ အသက်ဝင်သော အသံမြည်ခြင်းသည် passive buzzer ထက် အလိုအလျောက် ကျယ်သည် မဟုတ်ပါ။ ကျယ်လောင်မှုသည် အတွင်းပိုင်း တုန်ခါမှု တစ်ခုတည်း ရှိနေခြင်းထက် တိကျသော မော်ဒယ်နှင့် ၎င်း၏ လည်ပတ်မှု အခြေအနေများပေါ်တွင် မူတည်သည်။
အသံထွက်အား နှိုင်းယှဉ်ရန် အဓိကအသုံးပြုသည့် သတ်မှတ်ချက်မှာ အသံဖိအားအဆင့် ဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် ဖော်ပြထားသော အကွာအဝေးတွင် decibels ဖြင့် ဖော်ပြသည်။ ထုတ်ကုန်များကို နှိုင်းယှဉ်သောအခါတွင်၊ အောက်ပါ စမ်းသပ်မှု အခြေအနေအားလုံးကို အတည်ပြုပါ။
အသုံးချဗို့အား
အကွာအဝေးတိုင်းတာခြင်း။
လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ
လှိုင်းပုံစံကို မောင်းနှင်ပါ။
တပ်ဆင်မှုအခြေအနေ
အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အခန်း သို့မဟုတ် စမ်းသပ်ခန်း
၎င်း၏ ပဲ့တင်ထပ်သောကြိမ်နှုန်းနှင့် နီးကပ်စွာ လည်ပတ်နေသော မှန်ကန်စွာ မောင်းနှင်ထားသော passive buzzer သည် အချို့သော active buzzers များထက် ပိုမိုကျယ်လောင်နိုင်ပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ မြင့်မားသော SPL တက်ကြွသော buzzer သည် passive transducer အသေးစားထက် ပိုမိုအားကောင်းသည့် သတိပေးချက်ကို ပေးနိုင်သည်။
Active piezo buzzers များသည် လက်ရှိသုံးစွဲမှုအတော်လေးနည်းသဖြင့် ရနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဘက်ထရီအားသုံး၍ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များစွာအတွက် သင့်လျော်စေသည်။ သို့သော်၊ တက်ကြွသော buzzer သည် passive buzzer တိုင်းထက် အလိုအလျောက် စွမ်းအင်ပိုသက်သာမည်မဟုတ်ပါ။
အမှန်တကယ် ပါဝါသုံးစွဲမှုအပေါ် မူတည်သည်-
Piezoelectric သို့မဟုတ် သံလိုက်တည်ဆောက်မှု
အဆင့်သတ်မှတ်ပြီး အသုံးပြုထားသော ဗို့အား
လည်ပတ်နေသောလက်ရှိ
အသံဖိအားလိုအပ်ချက်
လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ
ဆက်တိုက် သို့မဟုတ် ပြတ်တောက်သော တာဝန်စက်ဝန်း
internal drive circuit ၏ထိရောက်မှု
အမှန်တကယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ထုတ်ကုန်များ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိနှင့် မျှော်လင့်ထားသည့် တာဝန်စက်ဝန်းကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဘက်ထရီပါဝါသုံး စက်ပစ္စည်းများအတွက်၊ တက်ကြွသော သို့မဟုတ် passive အမျိုးအစားခွဲခြားမှုကိုသာ အားကိုးမည့်အစား ပြီးပြည့်စုံသော အချက်ပေးပုံစံအတွင်း အသုံးပြုသည့် စုစုပေါင်းစွမ်းအင်ကို တွက်ချက်ပါ။
၎င်း၏ လည်ပတ်မှုဗို့အားနှင့် လက်ရှိ အထွက်ပေါက်၏ ခွင့်ပြုထားသော ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ကျန်ရှိနေသောအခါတွင် သေးငယ်သော တက်ကြွသော အသံဖမ်းစက်အား မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာ GPIO နှင့်သာ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
3.3V သို့မဟုတ် 5V တက်ကြွသော အသံကြားစက်တိုင်းသည် တိုက်ရိုက် GPIO လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ဘေးကင်းသည်ဟု မယူဆပါနှင့်။ အချို့သော buzzers များသည် 20 mA၊ 30 mA သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ လိုအပ်သော်လည်း microcontroller pin အများအပြားသည် ထို current ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ရင်းမြစ် သို့မဟုတ် နစ်သွားစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်း မရှိပါ။
buzzer သည် GPIO အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သောအခါ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ခလုတ်အဖြစ် bipolar transistor သို့မဟုတ် MOSFET ကိုသုံးပါ။ ထို့နောက် buzzer သည် သင့်လျော်သော ပါဝါထောက်ပံ့မှုမှ လျှပ်စီးကို ထုတ်ယူနိုင်ပြီး မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာသည် transistor input ကိုသာ ထိန်းချုပ်သည်။
switching device၊ resistor တန်ဖိုးများ၊ supply decoupling နှင့် protection အစိတ်အပိုင်းများကို buzzer နည်းပညာနှင့် လျှပ်စစ်သတ်မှတ်ချက်များအလိုက် ရွေးချယ်သင့်သည်။
၎င်းတို့၏အတွင်းပိုင်း အီလက်ထရွန်နစ်ပတ်လမ်းသည် မှန်ကန်သောဝင်ရိုးစွန်းမှ လိုအပ်သောကြောင့် ပုံမှန်အားဖြင့် Active buzzers များသည် အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာများကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ ဝင်ရိုးစွန်းအမှတ်အသား၊ ပင်အရှည်ညွှန်ပြချက် သို့မဟုတ် ဒေတာစာရွက် ပင်ထိုးသတ်မှတ်ခြင်းအား လိုက်နာပါ။
ပြောင်းပြန်ဝင်ရိုးစွန်းသည် buzzer လည်ပတ်မှုကို ဟန့်တားနိုင်ပြီး အချို့သောမော်ဒယ်လ်များကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားကိုသုံးပါ သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းတင်ထားသော လည်ပတ်-ဗို့အားအကွာအဝေးအတွင်း ရှိနေပါ။ အောက်လျှပ်စီးကြောင်းအခြေအနေသည် အသံဖိအားကို လျော့ကျစေခြင်း၊ မတည်မငြိမ် တုန်လှုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် စတင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဗို့အားအလွန်အကျွံ တက်လာခြင်း၊ အတွင်းပတ်လမ်းကို အပူလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် အသံဒြပ်စင်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
အသုံးများသော buzzer ဗို့အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင် 3V၊ 3.3V၊ 5V၊ 6V၊ 9V၊ 12V နှင့် 24V ပါ၀င်သည်၊ သို့သော် ရွေးချယ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်အတွက် အတိအကျလည်ပတ်မှုအတိုင်းအတာကို အတည်ပြုရပါမည်။
| Specification | ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။ |
|---|---|
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | အဓိကလျှပ်စစ်နှင့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုသည့် ရည်ညွှန်းဗို့အား။ |
| လည်ပတ်-ဗို့အားအကွာအဝေး | ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက် အနိမ့်ဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံးထောက်ပံ့ရေးဗို့အားကို သတ်မှတ်သည်။ |
| လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | ပါဝါလိုအပ်ချက်နှင့် ထရန်စစ္စတာ သို့မဟုတ် MOSFET ဒရိုက်ဘာ လိုအပ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်သည်။ |
| အသံဖိအားအဆင့် | သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား၊ အကွာအဝေးနှင့် စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် အသံပိုင်းဆိုင်ရာအထွက်ကို ညွှန်ပြသည်။ |
| လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ | ပုံသေသံ၏ အနီးစပ်ဆုံး အသံထွက်နှင့် အသံထွက်လက္ခဏာများကို ဆုံးဖြတ်သည်။ |
| လေသံအမျိုးအစား | အဆက်မပြတ်၊ ပြတ်တောက်ခြင်း၊ သွေးခုန်နှုန်းမြန်ခြင်း၊ နှေးကွေးသော သွေးခုန်နှုန်း သို့မဟုတ် အခြားသော အတွင်းမှ ထုတ်လုပ်သည့် ပုံစံဖြစ်နိုင်သည်။ |
| Piezoelectric သို့မဟုတ် သံလိုက်အမျိုးအစား | ဗို့အား၊ လက်ရှိ၊ ကြိမ်နှုန်း၊ အတိုင်းအတာနှင့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ |
| အတိုင်းအတာများ | PCB၊ အရံအမြင့်နှင့် အသံဖွင့်ခြင်း ဒီဇိုင်းနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ |
| တပ်ဆင်ခြင်းပုံစံ | ရွေးချယ်စရာများတွင် အပေါက်မှ ပင်များ၊ SMD၊ ဝါယာကြိုးများ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် ဘောင်တပ်ဆင်ခြင်း ပါဝင်သည်။ |
| လည်ပတ်အပူချိန် | နောက်ဆုံးအပလီကေးရှင်း၏ အနိမ့်ဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကို ကာမိရပါမည်။ |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး | ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အလုံပိတ်၊ ရေဆေးနိုင်သော သို့မဟုတ် ရေစိုခံတည်ဆောက်မှု လိုအပ်နိုင်သည်။ |
| တာဝန်သံသရာနှင့်တစ်သက်တာ | အဆက်မပြတ် နှိုးစက်များနှင့် အဆက်မပြတ် အတည်ပြုချက် ဘီပီများသည် ကွဲပြားခြားနားသော ယုံကြည်စိတ်ချရမှု လိုအပ်ချက်များ ရှိနိုင်ပါသည်။ |
Active buzzers များကို ဓာတ်ငွေ့အချက်ပြကိရိယာများ၊ မီးခိုးရှာဖွေကိရိယာများ၊ သူခိုးနှိုးဆော်သံများ၊ ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များနှင့် လုံခြုံရေးအကန့်များတွင် ချက်ချင်းအသုံးပြုပြီး မှတ်မိနိုင်သော သတိပေးသံလိုအပ်ပါသည်။
မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်မီးဖိုများ၊ အဝတ်လျှော်စက်များ၊ လေအေးပေးစက်များ၊ မီးဖိုချောင်သုံးမီးဖိုများ၊ ရေခဲသေတ္တာများနှင့် အခြားပစ္စည်းများသည် ပြီးစီးမှုအချက်ပြမှုများ၊ ခလုတ်တုံ့ပြန်ချက်နှင့် အမှားအယွင်းသတိပေးချက်များအတွက် တက်ကြွသောအသံဖမ်းစက်များကို အသုံးပြုပါသည်။
အပလီကေးရှင်းများတွင် နောက်ပြန်လှည့်ခြင်းသတိပေးချက်များ၊ ထိုင်ခုံခါးပတ်သတိပေးချက်များ၊ မီးအလင်းရောင်သတိပေးချက်များ၊ ပါကင်အထောက်အကူသတိပေးချက်များ၊ ဒက်ရှ်ဘုတ်သတိပေးချက်များနှင့် မြန်နှုန်းနိမ့်ယာဉ်ညွှန်ကိန်းများ ပါဝင်သည်။
ထိန်းချုပ်အကန့်များ၊ စက်ယန္တရားများ၊ မီတာများ၊ UPS စနစ်များ၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှုများနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးပစ္စည်းများသည် ချို့ယွင်းချက်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးစီးမှု၊ ဝန်ပိုလွန်းခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများကိုညွှန်ပြရန်အတွက် တက်ကြွသော buzzers ကိုအသုံးပြုသည်။
Active buzzers များသည် စောင့်ကြည့်ကိရိယာများ၊ ရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာများ၊ ရေစင်များနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးကိရိယာများတွင် ပုံသေကြားနိုင်သော သတိပေးချက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် တိကျသော အသံထွက်ပုံစံများ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ တရားဝင်အတည်ပြုချက် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
တိုင်မာများ၊ အရုပ်များ၊ ပရင်တာများ၊ POS ဂိတ်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများနှင့် လက်ကိုင်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများသည် ရိုးရှင်းသောအတည်ပြုချက်အသံများနှင့် အသုံးပြုသူသတိပေးချက်များအတွက် တက်ကြွသောအသံဖမ်းစက်များကို အသုံးပြုပါသည်။
Active buzzers များကို အရွယ်အစားမျိုးစုံ၊ ဗို့အားများနှင့် terminal configurations များဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။
ဤသည်မှာ မမှန်ပါ။ တက်ကြွသောအသံဖမ်းစက်တွင် အတွင်းပိုင်းအော်စစီလတာ သို့မဟုတ် ဒရိုက်ပတ်လမ်းပါရှိသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပြင်ပကြိမ်နှုန်း-မျိုးဆက်ပတ်လမ်းအတွက် လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးသော်လည်း ၎င်းသည် သင့်လျော်သောထောက်ပံ့ရေးတစ်ခု လိုအပ်ပြီး switching transistor တစ်ခု လိုအပ်နိုင်သည်။
အသံဖိအားသည် မော်ဒယ်အလိုက် ကွဲပြားသည်။ ညီမျှသောဗို့အား၊ အကွာအဝေး၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့် တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများကို အသုံးပြု၍ Active နှင့် passive buzzers များကို နှိုင်းယှဉ်ရပါမည်။
အချို့သောတက်ကြွသော piezo buzzers များသည် လက်ရှိသုံးစွဲမှုနည်းသော်လည်း ပါဝါအသုံးပြုမှုသည် သီးခြားလျှပ်စစ်နှင့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။ အတွင်းပိုင်း တုန်ခါမှုသည်လည်း စွမ်းအင်ကို စားသုံးသည်။
GPIO ဗို့အားနှင့် လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် buzzer နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမှသာ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုမှာ ဘေးကင်းပါသည်။ လက်ရှိ မော်ဒယ်မြင့်များသည် ထရန်စစ္စတာ သို့မဟုတ် MOSFET ဒရိုက်ဘာ လိုအပ်သည်။
Active buzzers များသည် piezoelectric သို့မဟုတ် electromagnetic sound-generating ယန္တရားများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ နည်းပညာကို 'တက်ကြွ' ဟူသော အသုံးအနှုန်းမှသာလျှင် ခွဲခြားသတ်မှတ်မည့်အစား ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်ကို စစ်ဆေးပါ။
အမည်မသိ ဗို့အားကို အသုံးပြုခြင်းသည် အတွင်းပတ်လမ်းကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ အပိုင်းနံပါတ်နှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ သတ်မှတ်ချက်ကို မရရှိနိုင်သောအခါ၊ အကန့်အသတ်ရှိသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို အသုံးပြုပြီး ဗို့အားနိမ့်သောနေရာတွင် စတင်ပါ။
ထုတ်ကုန်အသစ်အတွက် အသက်ဝင်နေသော အသံဖမ်းစက်ကို ရွေးချယ်သည့်အခါ အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုပါ။
ရရှိနိုင်သောထောက်ပံ့ရေးဗို့အားကို အတည်ပြုပါ။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် လည်ပတ်မှု-ဗို့အားအကွာအဝေးသည် ထုတ်ကုန်ပါဝါရထားလမ်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် buzzer တစ်ခုကို ရွေးပါ။
လိုအပ်သော အသံဖိအားအဆင့်ကို သတ်မှတ်ပါ။ နောက်ခံဆူညံသံ၊ အရံအတားကို လျှော့ချခြင်းနှင့် နားထောင်သူ၏ မျှော်လင့်ထားသော အကွာအဝေးကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။
အသံဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ကြိမ်နှုန်း၊ အဆက်မပြတ် သို့မဟုတ် ပြတ်တောက်နေသည့် အသံနှင့် လိုအပ်သည့် အချက်ပေးပုံစံကို အတည်ပြုပါ။
လက်ရှိသုံးစွဲမှုကို စစ်ဆေးပါ။ တိုက်ရိုက် GPIO ထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် ပြင်ပ ထရန်စစ္စတာ ဒရိုက်ဘာ လိုအပ်သည် ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပါ။
piezoelectric သို့မဟုတ် သံလိုက်နည်းပညာကို ရွေးချယ်ပါ။ ဗို့အား၊ လက်ရှိ၊ အသံထွက်အထွက်၊ အရွယ်အစားနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုင်းအတာကို အတည်ပြုပါ။ အချင်း၊ အမြင့်၊ ပင်အကွာအဝေး၊ တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းနှင့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အဖွင့်အနေအထားကို စစ်ဆေးပါ။
လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲဖြတ်ပါ။ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ ဖုန်မှုန့်၊ ရေထိတွေ့မှု၊ တုန်ခါမှုနှင့် ဓာတုအခြေအနေများကို အတည်ပြုပါ။
စုဝေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ reflow ဂဟေ၊ လှိုင်းဂဟေ၊ အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့် လက်စွဲတပ်ဆင်ခြင်းတို့ဖြင့် လိုက်ဖက်မှုကို အတည်ပြုပါ။
နောက်ဆုံးအရံအတားကို စမ်းသပ်ပါ။ အိမ်ရာ၊ PCB၊ အဖွင့်အရွယ်အစားနှင့် တပ်ဆင်သည့် အနေအထားသည် ကျယ်လောင်မှုကို သိသိသာသာ ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
ကိုယ်စားလှယ်နမူနာများကို အတည်ပြုပါ။ အမြောက်အများထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီ ဗို့အားခံနိုင်ရည်၊ အသံထွက်ရှိမှု၊ လက်ရှိ၊ အပူချိန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် နှိုးစက်ကြားနိုင်မှုကို စမ်းသပ်ပါ။
Manorshi သည် ပုံသေကြားနိုင်သောသတိပေးချက်များနှင့် ရိုးရှင်းသော circuit ပေါင်းစပ်မှုလိုအပ်သော အီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်လုပ်သူများ၊ စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူများနှင့် ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် တက်ကြွသော buzzers များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ရနိုင်သော ရွေးချယ်မှု ကိန်းရှင်များ ပါဝင်နိုင်သည်-
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားနှင့် လည်ပတ်-ဗို့အား အပိုင်းအခြား
Piezoelectric သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်သံလိုက်တည်ဆောက်မှု
အဆက်မပြတ် သို့မဟုတ် အဆက်မပြတ် လေသံ
အသံဖိအားအဆင့်နှင့် လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ
အပေါက်၊ SMD၊ ဝါယာကြိုး သို့မဟုတ် ဘောင်တပ်ဆင်ခြင်း။
ကျစ်လစ်သော သို့မဟုတ် မြင့်မားသော အိမ်ရာအတိုင်းအတာများ
လည်ပတ်-အပူချိန် အပိုင်းအခြား
စိတ်ကြိုက်ဝိုင်ယာကြိုးများ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ အညွှန်းများနှင့် ထုပ်ပိုးမှု
အပြည့်အစုံကို ကြည့်ပါ။ piezo buzzer range သို့မဟုတ် Manorshi's ကိုကြည့်ရှုပါ။ တက်ကြွသော buzzer မော်ဒယ်များ.
OEM ပရောဂျက်အသစ်အတွက်၊ လိုအပ်သော ဗို့အား၊ အသံဖိအား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ အတိုင်းအတာ၊ တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း၊ လည်ပတ်မှုအပူချိန်၊ အက်ပ်လီကေးရှင်းနှင့် နှစ်စဉ်ပမာဏတို့ကို ပေးဆောင်ပါ။ Manorshi သို့ ဆက်သွယ်ပါ ။ မော်ဒယ်ရွေးချယ်မှု၊ နမူနာများ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်နေသော buzzer လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးရန်
Active buzzer သည် built-in oscillator သို့မဟုတ် drive circuit ပါရှိသော အသံအချက်ပြသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သော DC ဗို့အားကို အသုံးပြုသောအခါတွင် ၎င်းသည် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော လေသံကို ထုတ်ပေးသည်။
ရိုးရှင်းသော ပုံသေသတိပေးချက် သို့မဟုတ် အတည်ပြုချက်မြည်သံ၊ အနည်းအကျဉ်း ဖာမ်းဝဲလ်၊ ပြင်ပပတ်လမ်းရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ရိုးရှင်းသော အဖွင့်/အပိတ် ထိန်းချုပ်မှုတို့ လိုအပ်သည့်အခါ တက်ကြွသောအသံဖမ်းစက်ကို ရွေးချယ်ပါ။
၎င်း၏အဓိကအားသာချက်မှာ ပေါင်းစပ် oscillator ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်နာသည် ပြင်ပ အော်ဒီယိုကြိမ်နှုန်း လှိုင်းပုံစံကို စဉ်ဆက်မပြတ် မထုတ်ဘဲ သင့်လျော်သော DC ထောက်ပံ့မှုကို အသုံးပြု၍ အသံကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
တက်ကြွသော buzzer တွင် အတွင်းပိုင်း oscillator တစ်ခုပါရှိပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် DC ဗို့အား လိုအပ်ပါသည်။ passive buzzer သည် oscillator ကင်းမဲ့ပြီး ပြင်ပမှထုတ်လုပ်ထားသော စတုရန်းလှိုင်း၊ PWM အချက်ပြမှု သို့မဟုတ် အခြားသော လှည့်ပတ်နေသော လှိုင်းပုံစံတစ်ခု လိုအပ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဤအသုံးအနှုန်းများကို ပေါင်းစပ် drive သို့မဟုတ် oscillation circuit ပါရှိသော buzzer အတွက် အသုံးများပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူ ဝေါဟာရ ကွဲပြားနိုင်သောကြောင့် ဒေတာစာရွက်ရှိ လိုအပ်သော ထည့်သွင်းအချက်ပြမှုကို အတည်ပြုပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် လှုပ်ရှားနေသော အသံဖမ်းစက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံသေအမည်ခံပေါက်တစ်ခုအား ထုတ်လုပ်သည်။ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ၎င်းကိုအဖွင့်အပိတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် မတူညီသော ဘီပီအရှည်များနှင့် ထပ်ခါတလဲလဲပုံစံများကို ဖန်တီးနိုင်သော်လည်း ကျယ်ပြန့်သောကြိမ်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုသည် များသောအားဖြင့် passive buzzer လိုအပ်ပါသည်။
သမားရိုးကျ တစ်သံတည်း တက်ကြွသော အသံဖမ်းစက်သည် တေးဂီတမှတ်စုများစွာကို ဖွင့်ရန် မသင့်လျော်ပါ။ တေးသံထွက်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ passive buzzer၊ စပီကာ သို့မဟုတ် အထူးပြု multi-tone sounder ကို အသုံးပြုပါ။
buzzer ၏ဗို့အားနှင့် လက်ရှိလိုအပ်ချက်များသည် GPIO အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအတွင်း၌သာရှိမှသာ။ buzzer သည် မတူညီသော ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား သို့မဟုတ် ပင်ကို ဘေးကင်းစွာ ပေးစွမ်းနိုင်သော လျှပ်စီးကြောင်းထက် ပိုနေသည့်အခါ ထရန်စစ္စတာ သို့မဟုတ် MOSFET ကို အသုံးပြုပါ။
၎င်း၏ oscillator တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် ပုံမှန်အားဖြင့် အသံ-ကြိမ်နှုန်း PWM မလိုအပ်ပါ။ လှိုင်းနှုန်းနည်းသော အဖွင့်/အပိတ်ခလုတ်ကို အဆက်မပြတ် အသံမြည်သည့်ပုံစံများကို ဖန်တီးရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
နံပါတ် ကျယ်လောင်မှုသည် အသံဖိအားသတ်မှတ်ချက်၊ အသုံးချဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ စမ်းသပ်မှုအကွာအဝေး၊ တည်ဆောက်မှုနှင့် အကာအရံများပေါ်တွင် မူတည်သည်။ တူညီသော စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် မော်ဒယ်များကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
အချို့သောတက်ကြွသော piezo buzzers များသည် လက်ရှိသုံးစွဲမှုနည်းသော်လည်း ၎င်းသည် universal မဟုတ်ပါ။ သတ်မှတ်ထားသော မော်ဒယ်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား၊ လက်ရှိ၊ တာဝန်လည်ပတ်မှုနှင့် လိုအပ်သော အသံဖိအားကို စစ်ဆေးပါ။
ဟုတ်ကဲ့။ Active buzzers များတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် polarity-sensitive electronic circuitry ပါရှိသည်။ ထုတ်ကုန် အမှတ်အသား သို့မဟုတ် ဒေတာစာရွက်အရ အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာ ဂိတ်များကို ချိတ်ဆက်ပါ။
တက်ကြွစွာ အသံသွင်းခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်ခြင်း၊ DC ထည့်သွင်းခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ် လေသံ သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ထားသည့် အော်စစီလာစနစ်ကဲ့သို့သော အပိုင်းနံပါတ်နှင့် ဒေတာစာရွက်ကို စစ်ဆေးပါ။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားကို သိသောအခါ၊ တက်ကြွသော buzzer သည် သင့်လျော်သော DC ထောက်ပံ့မှုမှ စဉ်ဆက်မပြတ် အသံထွက်သင့်သည်။
ဗို့အားသည် မော်ဒယ်ပေါ် မူတည်သည်။ အသုံးများသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင် 3V၊ 5V၊ 6V၊ 9V၊ 12V နှင့် 24V တို့ဖြစ်သည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားကို အမြဲသုံးပါ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုအကွာအဝေးအတွင်း ရှိနေပါစေ။
ဤအကွာအဝေးသည် လွယ်ကူစွာသိသာထင်ရှားသောသတိပေးချက်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့်၊ အသံကြားနိုင်သောတက်ကြွသောအသံပေးစက်အများအပြားသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2 မှ 4 kHz အတွင်းတွင်လည်ပတ်နေသော်လည်း၊ ကြိမ်နှုန်းအတိအကျသည် အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်နှင့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။
ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား၊ ရရှိနိုင်သောလက်ရှိ၊ လိုအပ်သော အသံဖိအား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ အတိုင်းအတာနှင့် ကုန်ကျစရိတ်အလိုက် ရွေးချယ်ပါ။ Piezo buzzers များသည် မကြာခဏဆိုသလို low-frequency နှင့် high-frequency အပလီကေးရှင်းများနှင့် ကိုက်ညီလေ့ရှိပြီး magnetic buzzers များသည် ဗို့အားနိမ့်ကျစ်လျစ်သော ဒီဇိုင်းများနှင့် ကိုက်ညီနိုင်သော်လည်း လက်ရှိပိုမိုလိုအပ်နိုင်သည်။
လိုအပ်သောအချိန်များတွင် ၎င်း၏ပါဝါ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထရန်စစ္စတာအား အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပါ။ အတွင်းပိုင်း တုန်ခါမှုစနစ်သည် အသံလှိုင်းနှုန်းကို ထုတ်ပေးပြီး ပြင်ပထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ဘီပီကြာချိန်နှင့် ထပ်တလဲလဲပုံစံကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား၊ ရရှိနိုင်သော လက်ရှိ၊ အနိမ့်ဆုံး အသံဖိအား၊ အလိုရှိသော ကြိမ်နှုန်း၊ ဆက်တိုက် သို့မဟုတ် ပြတ်တောက်နေသည့် လေသံ၊ ပီဇို သို့မဟုတ် သံလိုက်နှစ်သက်မှု၊ အတိုင်းအတာ၊ တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း၊ ဂိတ်အမျိုးအစား၊ လည်ပတ်မှုအပူချိန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ချက်များ၊ လျှောက်လွှာနှင့် နှစ်စဉ်ပမာဏတို့ကို ပေးဆောင်ပါ။