Vizualizări: 568 Autor: Editor site Ora publicării: 2020-05-25 Origine: Site
O magnetic buzzer activ este o componentă de semnalizare sonoră care folosește inducția electromagnetică pentru a genera sunet. Pentru că an buzzer activ are un circuit de oscilație încorporat, clienții trebuie doar să aplice tensiunea DC nominală pentru a-l face să sune.
Un IC magnetic buzzer activ îmbunătățește structura tradițională prin utilizarea unui cip integrat pentru a genera un semnal de undă pătrată cu frecvență fixă. Acest semnal conduce bobina buzzer magnetic și diafragma pentru a produce sunet. În comparație cu oscilația tradițională a bobinei de feedback, designul IC ajută la îmbunătățirea stabilității frecvenței, toleranței la tensiune, performanței temperaturii și fiabilității circuitului.
Într-un circuit integrat buzzer magnetic , buzzer utilizează de obicei un set de bobine și nu are nevoie de o bobină de feedback pentru a participa la oscilație. Circuitul periferic este mai simplu și doar unele versiuni de înaltă tensiune pot necesita un rezistor suplimentar. Acest lucru face ca IC magnetic buzzer activ să fie mai ușor de utilizat în alarme, aparate, contoare, dispozitive medicale, panouri de control și alte produse electronice.

Un magnetic tradițional buzzer activ conține în mod normal un oscilator intern, bobină magnetică, magnet, diafragmă și carcasă. Când se aplică tensiune de curent continuu, circuitul de oscilație intern generează un semnal alternativ. Bobina produce un câmp magnetic în schimbare, trăgând și eliberând diafragma pentru a crea sunet.
Acest design este simplu și convenabil, dar oscilația sa poate fi afectată de tensiune, temperatură și condițiile circuitului extern. Când oscilația internă este instabilă, sunetul buzzer poate să se deplaseze, să devină slab sau chiar să înceteze să sune.
Frecvența se modifică odată cu tensiunea de antrenare. Când tensiunea crește, frecvența poate scădea; când tensiunea scade, frecvența poate crește. În unele cazuri, modificarea poate ajunge la aproximativ 200 Hz până la 300 Hz , făcând diferența de ton vizibilă pentru urechea umană.
Frecvența se modifică cu temperatura. Când temperatura crește, frecvența poate scădea; când temperatura scade, frecvența poate crește. Modificarea poate ajunge la aproximativ 50 Hz până la 100 Hz în funcție de designul buzzer .
Circuitele periferice pot afecta oscilația internă. Rezistoarele în serie, circuitele de divizare a tensiunii, circuitele de control intermitent sau structurile complexe de antrenare pot interfera cu buzzer și pot cauza funcționare anormală.
Dacă se adaugă un rezistor de divizare a tensiunii pentru a reduce tensiunea sau presiunea sonoră, rezistența crescută poate afecta circuitul de oscilație intern și poate cauza în mod serios ca buzzer să nu mai sune.
Dacă clientul adaugă un circuit de control complex pentru a crea tonuri intermitente, tradiționalul buzzer activ poate deveni instabil deoarece oscilația sa de feedback intern este afectată de componentele externe.
| Avantaj | Beneficiu pentru proiectarea produsului |
|---|---|
| Ieșire stabilă cu frecvență fixă | CI generează un semnal de undă pătrată, ajutând la menținerea tonului buzzer mai consistent. |
| Compensarea tensiunii | Creșterea sau scăderea tensiunii are o influență mai mică asupra derivei de frecvență în comparație cu modelele tradiționale. |
| Compensarea temperaturii | Schimbările de temperatură au un efect mai mic asupra stabilității tonului, îmbunătățind experiența utilizatorului în diferite medii. |
| Circuit periferic mai simplu | buzzer nu se bazează pe oscilația bobinei de feedback, astfel încât circuitele externe au un impact mai mic asupra funcționării. |
| Fiabilitate mai mare | Mai puține părți sensibile de oscilație ajută la îmbunătățirea stabilității în producția de masă și utilizarea pe termen lung. |
| Element de comparație | magnetic tradițional buzzer activ | IC magnetic buzzer activ |
|---|---|---|
| Metoda oscilației | Oscilația internă se poate baza mai mult pe feedback-ul bobinei. | Cipul IC generează un semnal de undă pătrată cu frecvență fixă. |
| Influența tensiunii | Frecvența poate varia atunci când tensiunea se schimbă. | Compensarea tensiunii ajută la reducerea schimbării tonului. |
| Influența temperaturii | Frecvența poate varia odată cu schimbările de temperatură. | Compensarea temperaturii ajută la menținerea stabilă a frecvenței. |
| Sensibilitatea circuitului periferic | Rezistoarele externe sau circuitele de control pot afecta oscilația. | Influența circuitului extern este redusă deoarece oscilația este controlată de IC. |
| Fiabilitate | Poate fi mai puțin stabil la variația de tensiune sau temperatură. | Mai potrivit pentru un ton stabil și performanță constantă a lotului. |
Pentru alarmele buzzer , aparatele electrocasnice, dispozitivele medicale, contoarele și echipamentele de control industrial, un ton stabil îmbunătățește consistența produsului. Dacă frecvența buzzer se modifică prea mult, utilizatorii pot auzi diferite tonuri în diferite condiții de tensiune sau temperatură.
Un IC magnetic buzzer activ este proiectat pentru a reduce această problemă. IC-ul încorporat controlează semnalul de oscilație mai precis, astfel încât buzzer poate menține un sunet mai consistent chiar și atunci când tensiunea circuitului sau temperatura de lucru se modifică în intervalul specificat.
Folosiți voltajul DC nominal de recunoaștere mm încheiat în fișa de date buzzer .
Evitați rezistențele inutile de divizare a tensiunii, cu excepția cazului în care sunt specificate de producător.
Dacă presiunea acustică trebuie reglată, selectați un model SPL potrivit în loc să slăbiți excesiv circuitul de antrenare.
Pentru sunetul intermitent, controlați puterea de intrare cu un circuit de comutare adecvat, mai degrabă decât să perturbați oscilația interioară.
Pentru buzzere electromagnetice acţionat de întrerupătoare sau tranzistoare, luaţi în considerare protecţia împotriva vârfurilor de tensiune inductive atunci când este cerut de proiectarea circuitului.
Confirmați temperatura de funcționare, curentul nominal, SPL , frecvența de rezonanță, metoda de montare și aspectul PCB înainte de producția în masă.
| aplicației | De ce se potrivește IC Magnetic buzzer activ |
|---|---|
| Electrocasnice | Oferă mementouri stabile pentru mașini de spălat, cuptoare, cuptoare cu microunde și panouri de control. |
| Contoare și instrumente | Păstrează tonul de alertă consistent în diferite condiții de lucru. |
| Dispozitive medicale | Suportă alarme sonore fiabile, unde semnalele de avertizare stabile sunt importante. |
| Sisteme de securitate | Util pentru solicitări de alarmă, sunete de stare și notificări de avertizare. |
| Electronica industriala | Îmbunătățește stabilitatea echipamentelor care se pot confrunta cu variații de tensiune sau temperatură. |
Când selectează un circuit magnetic IC buzzer activ , inginerii ar trebui să compare tensiunea nominală, curentul de operare, nivelul de presiune acustică, frecvența, dimensiunea, tipul de montare, temperatura de funcționare și metoda de control al circuitului. Cel mai bun buzzer este cel care corespunde cerințelor electrice și acustice ale produsului final.
Dacă produsul are nevoie de un ton fix, funcționare simplă în curent continuu și sunet stabil în diferite condiții, un IC magnetic buzzer activ este de obicei o opțiune mai bună decât un magnetic tradițional buzzer activ . Dacă produsul are nevoie de tonuri sau melodii personalizate, un traductor buzzer pasiv sau magnetic poate fi mai potrivit.
Tradiționalul magnetic buzzer activ este ușor de utilizat, dar frecvența sa poate fi afectată de tensiunea de comandă, temperatură și designul circuitului extern. Aceste modificări pot cauza deviația de ton, sunet anormal sau funcționare instabilă.
Circuitul magnetic IC buzzer activ folosește un cip integrat pentru a genera un semnal de undă pătrată cu frecvență fixă. Cu compensarea tensiunii, compensarea temperaturii, cerințele periferice mai simple și dependența redusă de oscilația bobinei de feedback, oferă o mai bună stabilitate a frecvenței și fiabilitate pentru produsele electronice moderne.
Un IC magnetic buzzer activ este un buzzer magnetic cu un cip integrat care generează un semnal de undă pătrată cu frecvență fixă. Poate produce sunet atunci când este aplicată tensiunea DC nominală și este proiectat pentru o mai bună stabilitate a frecvenței decât multe buzzere active tradiționale.
Un buzzer activ magnetic tradițional se poate baza mai mult pe oscilația internă bazată pe feedback, care poate fi afectată de tensiune, temperatură și circuite periferice. Un IC magnetic buzzer activ folosește un semnal de oscilație controlat de cip, ajutând la reducerea derivei de frecvență și la îmbunătățirea fiabilității.
În multe buzzere active tradiționale, schimbările de tensiune pot afecta circuitul de oscilație intern. Când tensiunea de antrenare se modifică, frecvența de oscilație se poate schimba, determinând tonul buzzer să devină mai mare sau mai scăzut.
Da. Temperatura poate afecta caracteristicile bobinei, comportamentul magnetic, mișcarea diafragmei și performanța oscilatorului. IC magnetic buzzere active reduce acest efect cu compensarea temperaturii, ajutând la menținerea tonului mai stabil.
Utilizarea unui rezistor în serie poate reduce presiunea sonoră, dar poate afecta și oscilația internă a unor buzzer s. Pentru un design stabil de producție, de obicei este mai bine să alegeți un buzzer cu SPL corect sau să urmați circuitul de comandă cu mm reco mm al producătorului.
Da. Un IC magnetic buzzer activ poate fi utilizat pentru alarme intermitente prin pornirea și oprirea sursei de curent continuu cu un circuit de control adecvat. Proiectarea ar trebui să evite perturbarea circuitului de oscilație intern al lui buzzer .
Alegeți un IC magnetic buzzer activ atunci când produsul dvs. are nevoie de funcționare simplă în curent continuu, sunet stabil de frecvență fixă, deviație redusă a tonului, performanță mai bună la tensiune și temperatură și funcționare fiabilă în aparate, alarme, contoare, dispozitive medicale sau electronice industriale.