จำนวนการเข้าชม: 568 ผู้แต่ง: บรรณาธิการเว็บไซต์ เวลาเผยแพร่: 25-05-2020 ที่มา: เว็บไซต์
ก แม่เหล็ก บัซเซอร์แบบแอคทีฟ เป็นส่วนประกอบการส่งสัญญาณเสียงที่ใช้การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสร้างเสียง เพราะอัน บัซเซอร์แบบแอคทีฟ มีวงจรออสซิลเลชันในตัว ลูกค้าต้องใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนดเท่านั้นจึงจะส่งเสียงได้
IC Magnetic บัซเซอร์แบบแอคทีฟ ปรับปรุงโครงสร้างแบบดั้งเดิมโดยใช้ชิปในตัวเพื่อสร้างสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่คงที่ สัญญาณนี้จะขับเคลื่อนคอยล์และไดอะแฟรม บัซเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อสร้างเสียง เมื่อเปรียบเทียบกับการแกว่งของคอยล์ป้อนกลับแบบดั้งเดิม การออกแบบ IC ช่วยปรับปรุงเสถียรภาพของความถี่ ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า ประสิทธิภาพของอุณหภูมิ และความน่าเชื่อถือของวงจร
ในไอซี บัซเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้า นั้น บัซเซอร์ มักจะใช้ชุดคอยล์ชุดเดียวและไม่จำเป็นต้องมีคอยล์ป้อนกลับเพื่อมีส่วนร่วมในการสั่น วงจรต่อพ่วงนั้นง่ายกว่า และเฉพาะรุ่นไฟฟ้าแรงสูงบางรุ่นเท่านั้นที่อาจต้องใช้ตัวต้านทานเพิ่มเติม ทำให้ใช้งาน IC Magnetic บัซเซอร์แบบแอคทีฟ ในสัญญาณเตือน เครื่องใช้ไฟฟ้า มิเตอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ แผงควบคุม และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้ง่ายขึ้น

แม่เหล็กแบบดั้งเดิม บัซเซอร์แบบแอคทีฟ โดยปกติจะประกอบด้วยออสซิลเลเตอร์ภายใน ขดลวดแม่เหล็ก แม่เหล็ก ไดอะแฟรม และตัวเรือน เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง วงจรออสซิลเลชันภายในจะสร้างสัญญาณสลับ คอยล์จะสร้างสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง โดยดึงและปล่อยไดอะแฟรมเพื่อสร้างเสียง
การออกแบบนี้ง่ายและสะดวก แต่ความผันผวนอาจได้รับผลกระทบจากแรงดัน อุณหภูมิ และสภาวะของวงจรภายนอก เมื่อการสั่นภายในไม่เสถียร โทนเสียง บัซเซอร์ อาจลอยไป อ่อนลง หรือแม้กระทั่งหยุดส่งเสียง
ความถี่จะเปลี่ยนไปตามแรงดันไฟฟ้าขณะขับขี่ เมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ความถี่อาจลดลง เมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลง ความถี่อาจเพิ่มขึ้น ในบางกรณี การเปลี่ยนแปลงอาจสูงถึงประมาณ 200 Hz ถึง 300 Hz ซึ่งทำให้หูของมนุษย์สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของโทนเสียงได้
ความถี่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความถี่อาจลดลง เมื่ออุณหภูมิลดลง ความถี่อาจเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงอาจถึงประมาณ 50 Hz ถึง 100 Hz ขึ้นอยู่กับการออกแบบ บัซเซอร์
วงจรอุปกรณ์ต่อพ่วงอาจส่งผลต่อการแกว่งภายใน ตัวต้านทานแบบอนุกรม วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า วงจรควบคุมไม่ต่อเนื่อง หรือโครงสร้างไดรฟ์ที่ซับซ้อนอาจรบกวน บัซเซอร์ และทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติ
หากเพิ่มตัวต้านทานแบ่งแรงดันไฟฟ้าเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าหรือความดันเสียง ความต้านทานที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อวงจรการสั่นภายในและอาจทำให้ บัซเซอร์ หยุดส่งเสียงอย่างรุนแรง
หากลูกค้าเพิ่มวงจรควบคุมที่ซับซ้อนเพื่อสร้างโทนเสียงที่ไม่ต่อเนื่อง บัซเซอร์แบบแอคทีฟ แบบเดิมอาจไม่เสถียรเนื่องจากการแกว่งกลับภายในได้รับผลกระทบจากส่วนประกอบภายนอก
| ข้อดี | สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ |
|---|---|
| เอาต์พุตความถี่คงที่ที่เสถียร | IC สร้างสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม ช่วยให้โทนเสียง บัซเซอร์ มีความสม่ำเสมอมากขึ้น |
| การชดเชยแรงดันไฟฟ้า | การเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้ามีอิทธิพลน้อยกว่าต่อการเคลื่อนตัวของความถี่เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นดั้งเดิม |
| การชดเชยอุณหภูมิ | การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิส่งผลต่อความเสถียรของโทนเสียงน้อยลง ทำให้ประสบการณ์ผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันดีขึ้น |
| วงจรต่อพ่วงที่เรียบง่ายกว่า | บัซเซอร์ ไม่ต้องอาศัยการแกว่งของคอยล์ป้อนกลับ ดังนั้นวงจรภายนอกจึงมีผลกระทบต่อการทำงานน้อยกว่า |
| ความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น | ชิ้นส่วนที่มีการแกว่งที่มีความไวน้อยลงจะช่วยปรับปรุงเสถียรภาพในการผลิตจำนวนมากและการใช้งานในระยะยาว |
| รายการเปรียบเทียบ | แม่เหล็กแบบดั้งเดิม บัซเซอร์แบบแอคทีฟ | IC Magnetic บัซเซอร์แบบแอคทีฟ |
|---|---|---|
| วิธีการสั่น | การสั่นภายในอาจขึ้นอยู่กับการป้อนกลับของคอยล์มากกว่า | ชิป IC สร้างสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่คงที่ |
| อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้า | ความถี่อาจลอยไปเมื่อแรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง | การชดเชยแรงดันไฟฟ้าช่วยลดการเปลี่ยนแปลงโทนเสียง |
| อิทธิพลของอุณหภูมิ | ความถี่อาจลอยไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ | การชดเชยอุณหภูมิช่วยให้ความถี่คงที่ |
| ความไวของวงจรอุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวต้านทานหรือวงจรควบคุมภายนอกอาจส่งผลต่อการสั่น | อิทธิพลของวงจรภายนอกลดลงเนื่องจากการแกว่งถูกควบคุมโดยไอซี |
| ความน่าเชื่อถือ | อาจมีความเสถียรน้อยกว่าในการแปรผันของแรงดันไฟฟ้าหรืออุณหภูมิ | เหมาะกว่าสำหรับโทนเสียงที่เสถียรและประสิทธิภาพแบทช์ที่สม่ำเสมอ |
สำหรับสัญญาณเตือน บัซเซอร์ เครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์ทางการแพทย์ มิเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม โทนเสียงที่คงที่จะช่วยปรับปรุงความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ หากความถี่ บัซเซอร์ เปลี่ยนแปลงมากเกินไป ผู้ใช้อาจได้ยินเสียงที่แตกต่างกันภายใต้สภาวะแรงดันไฟฟ้าหรืออุณหภูมิที่แตกต่างกัน
IC Magnetic บัซเซอร์แบบแอคทีฟ ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดปัญหานี้ IC ในตัวจะควบคุมสัญญาณการสั่นได้แม่นยำยิ่งขึ้น ดังนั้น บัซเซอร์ จึงสามารถรักษาเสียงที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้น แม้ว่าแรงดันไฟฟ้าของวงจรหรืออุณหภูมิในการทำงานจะเปลี่ยนแปลงภายในช่วงที่ระบุก็ตาม
ใช้ reco แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้รับการจัดอันดับ mm ซึ่งสิ้นสุดในแผ่นข้อมูล บัซเซอร์
หลีกเลี่ยงตัวต้านทานแบ่งแรงดันไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น เว้นแต่ผู้ผลิตจะระบุไว้
หากต้องปรับความดันเสียง ให้เลือกรุ่น SPL ที่เหมาะสม แทนที่จะทำให้วงจรขับเคลื่อนอ่อนลงมากเกินไป
สำหรับเสียงที่ไม่ต่อเนื่อง ให้ควบคุมกำลังไฟฟ้าเข้าด้วยวงจรสวิตชิ่งที่เหมาะสม แทนที่จะรบกวนการสั่นภายใน
สำหรับ ออดแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ขับเคลื่อนโดยสวิตช์หรือทรานซิสเตอร์ ให้พิจารณาการป้องกันแรงดันไฟกระชากแบบเหนี่ยวนำเมื่อจำเป็นโดยการออกแบบวงจร
ยืนยันอุณหภูมิในการทำงาน, กระแสไฟที่กำหนด, SPL , ความถี่เรโซแนนซ์, วิธีการติดตั้ง และโครงร่าง PCB ก่อนการผลิตจำนวนมาก
| ประยุกต์ | เหตุใดจึงเหมาะกับ IC Magnetic บัซเซอร์แบบแอคทีฟ |
|---|---|
| เครื่องใช้ในบ้าน | ให้การแจ้งเตือนที่เสถียรสำหรับเครื่องซักผ้า เตาอบ ไมโครเวฟ และแผงควบคุม |
| มิเตอร์และเครื่องมือ | รักษาเสียงเตือนให้สม่ำเสมอภายใต้สภาวะการทำงานที่แตกต่างกัน |
| อุปกรณ์การแพทย์ | รองรับเสียงเตือนที่เชื่อถือได้ โดยที่สัญญาณเตือนที่เสถียรเป็นสิ่งสำคัญ |
| ระบบรักษาความปลอดภัย | มีประโยชน์สำหรับการแจ้งเตือน เสียงสถานะ และการแจ้งเตือน |
| อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ปรับปรุงความเสถียรในอุปกรณ์ที่อาจเผชิญกับแรงดันไฟฟ้าหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง |
เมื่อเลือก IC แม่เหล็ก บัซเซอร์แบบแอคทีฟ วิศวกรควรเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน ระดับความดันเสียง ความถี่ ขนาด ประเภทการติดตั้ง อุณหภูมิในการทำงาน และวิธีการควบคุมวงจร บัซเซอร์ ที่ดีที่สุดคือผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับข้อกำหนดด้านไฟฟ้าและเสียงของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
หากผลิตภัณฑ์ต้องการโทนเสียงคงที่ การใช้งาน DC อย่างง่าย และเสียงที่เสถียรภายใต้สภาวะที่ต่างกัน IC Magnetic บัซเซอร์แบบแอคทีฟ มักจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแม่เหล็กแบบเดิม บัซเซอร์แบบแอคทีฟ หากผลิตภัณฑ์ต้องการโทนเสียงหรือทำนองที่กำหนดเอง บัซเซอร์แบบพาสซีฟ หรือตัวแปลงสัญญาณแม่เหล็กอาจเหมาะสมกว่า
แม่เหล็กแบบเดิม บัซเซอร์แบบแอคทีฟ ใช้งานง่าย แต่ความถี่อาจได้รับผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิ และการออกแบบวงจรภายนอก การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจทำให้โทนเสียงเลื่อนไป เสียงผิดปกติ หรือการทำงานไม่เสถียร
IC Magnetic บัซเซอร์แบบแอคทีฟ ใช้ชิปในตัวเพื่อสร้างสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่คงที่ ด้วยการชดเชยแรงดันไฟฟ้า การชดเชยอุณหภูมิ ข้อกำหนดต่อพ่วงที่เรียบง่าย และการลดการพึ่งพาการแกว่งของคอยล์ป้อนกลับ ทำให้มีความเสถียรและความน่าเชื่อถือของความถี่ที่ดีขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่
IC Magnetic บัซเซอร์แบบแอคทีฟ คือ บัซเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีชิปในตัวซึ่งสร้างสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่คงที่ สามารถสร้างเสียงได้เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนด และได้รับการออกแบบให้มีความเสถียรของความถี่ที่ดีกว่า บัซเซอร์แบบแอคทีฟ แบบเดิมหลายรุ่น
แม่เหล็กแบบดั้งเดิม บัซเซอร์แบบแอคทีฟ อาจอาศัยการสั่นภายในที่อิงการป้อนกลับมากกว่า ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิ และวงจรต่อพ่วง แม่เหล็กของ IC บัซเซอร์แบบแอคทีฟ ใช้สัญญาณการสั่นที่ควบคุมด้วยชิป ซึ่งช่วยลดการเคลื่อนตัวของความถี่และปรับปรุงความน่าเชื่อถือ
ใน บัซเซอร์แบบแอคทีฟ แบบดั้งเดิมหลายๆ แบบ การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าอาจส่งผลต่อวงจรการสั่นภายใน เมื่อแรงดันไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลง ความถี่การสั่นอาจเปลี่ยนไป ส่งผลให้โทนเสียง บัซเซอร์ สูงหรือต่ำลง
ใช่. อุณหภูมิอาจส่งผลต่อคุณลักษณะของคอยล์ พฤติกรรมทางแม่เหล็ก การเคลื่อนที่ของไดอะแฟรม และประสิทธิภาพของออสซิลเลเตอร์ IC Magnetic บัซเซอร์แบบแอคทีฟ ลดผลกระทบนี้ด้วยการชดเชยอุณหภูมิ ช่วยให้โทนเสียงคงที่มากขึ้น
การใช้ตัวต้านทานแบบอนุกรมอาจลดความดันเสียง แต่ก็อาจส่งผลต่อการสั่นภายในของ บัซเซอร์ วินาทีได้เช่นกัน เพื่อการออกแบบการผลิตที่มีความเสถียร โดยปกติแล้วจะเป็นการดีกว่าถ้าเลือก บัซเซอร์ ด้วย SPL ที่ถูกต้อง หรือปฏิบัติตามวงจรขับสิ้นสุด reco mm ของผู้ผลิต
ใช่. สามารถใช้ IC Magnetic บัซเซอร์แบบแอคทีฟ สำหรับการแจ้งเตือนเป็นระยะๆ ได้โดยการเปิดและปิดแหล่งจ่ายไฟ DC ด้วยวงจรควบคุมที่เหมาะสม การออกแบบควรหลีกเลี่ยงการรบกวนวงจรการสั่นภายในของ บัซเซอร์
เลือก IC Magnetic บัซเซอร์แบบแอคทีฟ เมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณต้องการการทำงาน DC อย่างง่าย เสียงความถี่คงที่ที่เสถียร ลดความเบี่ยงเบนของโทนเสียง ประสิทธิภาพของแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิที่ดีขึ้น และการทำงานที่เชื่อถือได้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า สัญญาณเตือน มิเตอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ทางอุตสาหกรรม