Ogledi: 161 Avtor: Urednik mesta Čas objave: 2020-01-17 Izvor: Spletno mesto
Obstajata dve pogosti vrsti elektronskih brenčalov: magnetna brenčala in piezo brenčala . Oba se uporabljata za ustvarjanje opozorilnih zvokov, potrditvenih tonov, alarmov in opozorilnih signalov, vendar se njuna notranja struktura, način vožnje, napetostni razpon, trenutna poraba in zvočna zmogljivost razlikujejo.
Magnetno brenčalo za ustvarjanje zvoka uporablja tuljavo, magnetno polje in vibrirajočo membrano. Piezo brenčalo uporablja piezoelektrični keramični element, ki spremeni obliko ob uporabi napetosti, kar povzroča vibracije in zvok. Razumevanje teh razlik pomaga inženirjem pri izbiri pravega brenčala glede na napetostne omejitve, zahteve glede zvočnega tlaka, prostor na tiskanem vezju in porabo energije.
Magnetno brenčalo je elektromagnetna zvočna komponenta. Znotraj brenčala tuljava ustvari magnetno polje, ko skozi njo teče tok. Magnetno polje privlači prožno kovinsko membrano, ki hitro vibrira in proizvaja zvok.
Magnetni brenčalniki se običajno uporabljajo v nizkonapetostnih tokokrogih, kot so 1,5 V, 3 V, 5 V ali 12 V aplikacije. Primerni so za naprave z baterijskim napajanjem, varnostne alarme, zvonce, časovnike in elektronsko opremo, ki potrebuje kompakten zvočni indikator.
V primerjavi s piezo brenčali zahtevajo magnetni brenčali običajno nižjo delovno napetost, vendar višji tok. Zaradi tega so uporabni, ko je napetost tokokroga omejena, vendar mora zasnova napajanja omogočati dovolj toka za stabilen izhod zvoka.
Glavna struktura magnetnega brenčala vključuje tuljavo, trajni magnet, magnetno vezje, ohišje in vibrirajočo membrano. Ko nihajoči signal prehaja skozi tuljavo, se magnetno polje večkrat spreminja. To povzroči, da se diafragma premika naprej in nazaj z veliko hitrostjo, kar ustvarja zvočni ton.
Pri številnih izvedbah magnetnega brenčala ohišje in resonančna votlina prav tako vplivata na raven zvočnega tlaka. Povečanje pravilne pogonske napetosti znotraj nazivnega območja lahko izboljša izhod zvoka, vendar lahko prekoračitev specifikacije zmanjša zanesljivost ali poškoduje brenčalo.
Piezo brenčalo temelji na piezoelektričnem keramičnem elementu, pritrjenem na kovinsko ploščo. Ko pride do napetosti, se piezo element upogne ali vibrira. Ta mehanska vibracija proizvaja zvok skozi diafragmo in akustično votlino.
Piezo brenčala se pogosto izberejo, ko je potrebna nizka poraba toka, visok zvočni tlak, tanka velikost ali visokofrekvenčni izhod zvoka. Široko se uporabljajo v gospodinjskih aparatih, medicinskih napravah, merilnikih, nadzornih ploščah, elektronskih igračah, alarmih in industrijski opremi.
Piezo brenčala običajno delujejo z višjo napetostjo in nižjim tokom kot magnetna brenčala. Zaradi tega so učinkoviti za aplikacije, kjer je treba zmanjšati porabo toka.
| Element | Magnetno brenčalo | Piezo brenčalo |
|---|---|---|
| Načelo delovanja | Elektromagnetna tuljava poganja diafragmo | Piezoelektrični keramični element vibrira |
| Tipična napetost | Nizka napetost, običajno 1,5 V do 12 V | Pogosto višja napetost, odvisno od zasnove |
| Trenutna poraba | Višji tok | Nižji tok |
| Zvočni tlak | Dober zvočni izhod v kompaktnih nizkonapetostnih izvedbah | Pogosto višji SPL z ustreznim voznim krogom |
| Velikost in struktura | Tuljava in magnetna struktura | Struktura tanke membrane iz keramike in kovine |
| Najboljše za | Nizkonapetostni alarmi, zvonci, časovniki, prenosna elektronika | Alarmi nizke moči, aparati, merilniki, medicinske in industrijske naprave |
Pri izbiri brenčala najprej preverite električne in mehanske zahteve naprave. Pomembni parametri vključujejo nazivno napetost, delovno napetost, porabo toka, frekvenco, raven zvočnega tlaka, način namestitve, velikost in zasnovo resonančne votline.
Izberite magnetno brenčalo, ko izdelek uporablja nizkonapetostno napajanje in lahko zagotovi dovolj toka. Izberite piezo brenčalo, ko je pomembnejša majhna poraba toka, višji zvočni tlak, tanjša struktura ali širša zasnova napetosti.
Pri aktivnih brenčalih je notranje pogonsko vezje že vključeno, tako da se lahko brenčalo oglasi, ko je uporabljena nazivna enosmerna napetost. Za pasivne brenčala ali pretvornike je potreben zunanji nihajoči signal, frekvenca pa se mora ujemati z resonančno frekvenco brenčala za boljši zvok.
Magnetni in piezo brenčali se pogosto uporabljajo v elektronskih izdelkih, ki potrebujejo jasno zvočno obvestilo. Tipične aplikacije vključujejo gospodinjske aparate, sisteme za nadzor dostopa, varnostne alarme, medicinske naprave, parkirne sisteme, merilnike, komunikacijsko opremo, industrijske nadzorne plošče in potrošniško elektroniko.
Magnetni zvočniki in piezo zvočniki zagotavljajo zanesljive zvočne signale, vendar so optimizirani za različne pogoje vezja. Magnetni zvočniki so dobra izbira za nizkonapetostne aplikacije, medtem ko so piezo zvočniki pogosto prednostni zaradi nizke porabe toka in višjega zvočnega tlaka.
Najboljša izbira je odvisna od napetosti, toka, SPL, frekvence, velikosti, načina namestitve in zahtevanega zvočnega učinka. Če načrtujete nov izdelek, lahko pregled podatkovnega lista brenčala in testiranje vzorcev v končnem ohišju pomagata zagotoviti stabilen zvok.
Magnetno brenčalo proizvaja zvok z elektromagnetnim gibanjem. Tok teče skozi tuljavo in ustvarja spreminjajoče se magnetno polje, ki hitro premakne kovinsko membrano in ustvari zvočni ton.
Piezo brenčalo uporablja piezoelektrični keramični element. Ko pride do napetosti, se keramični element deformira in vibrira, kar povzroči, da membrana ustvarja zvok.
Izberite glede na napetost, tok, raven zvočnega tlaka, frekvenco, velikost in način vožnje. Magnetna brenčala so primerna za nizkonapetostna vezja, medtem ko so piezo brenčala pogosto boljša za izvedbe z nizkim tokom in visokim SPL.
Aktivno brenčalo ima vgrajeno pogonsko vezje in se lahko oglasi z enosmerno napetostjo. Pasivno brenčalo ali pretvornik potrebuje zunanji nihajoči signal za ustvarjanje zvoka.
Uporabite pravilno nazivno napetost, uskladite pogonsko frekvenco z resonančno frekvenco in preizkusite brenčalo v ohišju končnega izdelka. Akustična votlina in položaj vgradnje lahko močno vplivata na zvočni tlak.