จำนวนการเข้าชม: 568 ผู้แต่ง: บรรณาธิการเว็บไซต์ เวลาเผยแพร่: 25-05-2020 ที่มา: เว็บไซต์
ก ออดแม่เหล็กแบบแอกทีฟ เป็นส่วนประกอบการส่งสัญญาณเสียงที่ใช้การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสร้างเสียง เพราะอัน ออดแบบแอคทีฟ มีวงจรการสั่นในตัว ลูกค้าต้องใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนดเท่านั้นจึงจะส่งเสียงได้
ออดแม่เหล็กแบบแอคทีฟของ IC ปรับปรุงโครงสร้างแบบดั้งเดิมโดยใช้ชิปในตัวเพื่อสร้างสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่คงที่ สัญญาณนี้จะขับเคลื่อนขดลวดออดแม่เหล็กและไดอะแฟรมเพื่อสร้างเสียง เมื่อเปรียบเทียบกับการแกว่งของคอยล์ป้อนกลับแบบดั้งเดิม การออกแบบ IC ช่วยปรับปรุงเสถียรภาพของความถี่ ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า ประสิทธิภาพของอุณหภูมิ และความน่าเชื่อถือของวงจร
ในออดแม่เหล็กของ IC ออดเซอร์มักจะใช้ชุดคอยล์ชุดเดียวและไม่จำเป็นต้องมีคอยล์ป้อนกลับเพื่อมีส่วนร่วมในการสั่น วงจรต่อพ่วงนั้นง่ายกว่า และเฉพาะรุ่นไฟฟ้าแรงสูงบางรุ่นเท่านั้นที่อาจต้องใช้ตัวต้านทานเพิ่มเติม ทำให้ใช้ออดแม่เหล็กแบบแอคทีฟของ IC ได้ง่ายขึ้นในสัญญาณเตือน เครื่องใช้ไฟฟ้า มิเตอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ แผงควบคุม และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

โดยปกติแล้ว ออดแม่เหล็กแบบแอกทีฟจะประกอบด้วยออสซิลเลเตอร์ภายใน ขดลวดแม่เหล็ก แม่เหล็ก ไดอะแฟรม และตัวเรือน เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง วงจรออสซิลเลชันภายในจะสร้างสัญญาณสลับ คอยล์จะสร้างสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง โดยดึงและปล่อยไดอะแฟรมเพื่อสร้างเสียง
การออกแบบนี้ง่ายและสะดวก แต่ความผันผวนอาจได้รับผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิ และสภาวะของวงจรภายนอก เมื่อการสั่นภายในไม่เสถียร เสียงกริ่งอาจลอย อ่อนลง หรือแม้กระทั่งหยุดส่งเสียง
ความถี่จะเปลี่ยนไปตามแรงดันไฟฟ้าขณะขับขี่ เมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ความถี่อาจลดลง เมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลง ความถี่อาจเพิ่มขึ้น ในบางกรณี การเปลี่ยนแปลงอาจสูงถึงประมาณ 200Hz ถึง 300Hz ซึ่งทำให้หูของมนุษย์มองเห็นความแตกต่างของโทนเสียงได้
ความถี่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความถี่อาจลดลง เมื่ออุณหภูมิลดลง ความถี่อาจเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงอาจสูงถึงประมาณ 50Hz ถึง 100Hz ขึ้นอยู่กับการออกแบบออด
วงจรอุปกรณ์ต่อพ่วงอาจส่งผลต่อการแกว่งภายใน ตัวต้านทานแบบอนุกรม วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า วงจรควบคุมไม่ต่อเนื่อง หรือโครงสร้างไดรฟ์ที่ซับซ้อนอาจรบกวนเสียงกริ่งและทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติ
หากเพิ่มตัวต้านทานแบ่งแรงดันเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าหรือแรงดันเสียง ความต้านทานที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อวงจรการสั่นภายในและอาจทำให้เสียงกริ่งหยุดส่งเสียงอย่างรุนแรง
หากลูกค้าเพิ่มวงจรควบคุมที่ซับซ้อนเพื่อสร้างโทนเสียงเป็นช่วงๆ ออดแบบแอคทีฟแบบเดิมอาจไม่เสถียรเนื่องจากการสั่นของสัญญาณย้อนกลับภายในได้รับผลกระทบจากส่วนประกอบภายนอก
| ที่ได้รับ | จากการออกแบบผลิตภัณฑ์ |
|---|---|
| เอาต์พุตความถี่คงที่ที่เสถียร | IC สร้างสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม ช่วยให้เสียงกริ่งสม่ำเสมอยิ่งขึ้น |
| การชดเชยแรงดันไฟฟ้า | การเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้ามีอิทธิพลน้อยกว่าต่อการเคลื่อนตัวของความถี่เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นดั้งเดิม |
| การชดเชยอุณหภูมิ | การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิส่งผลต่อความเสถียรของโทนเสียงน้อยลง ทำให้ประสบการณ์ผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันดีขึ้น |
| วงจรต่อพ่วงที่เรียบง่ายกว่า | ออดไม่อาศัยการสั่นของคอยล์ป้อนกลับ ดังนั้นวงจรภายนอกจึงมีผลกระทบต่อการทำงานน้อยกว่า |
| ความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น | ชิ้นส่วนที่มีการแกว่งที่มีความไวน้อยลงจะช่วยปรับปรุงเสถียรภาพในการผลิตจำนวนมากและการใช้งานในระยะยาว |
| รายการเปรียบเทียบ | Traditional Magnetic Active Buzzer | IC Magnetic Active Buzzer |
|---|---|---|
| วิธีการสั่น | การสั่นภายในอาจขึ้นอยู่กับการป้อนกลับของคอยล์มากกว่า | ชิป IC สร้างสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่คงที่ |
| อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้า | ความถี่อาจลอยไปเมื่อแรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง | การชดเชยแรงดันไฟฟ้าช่วยลดการเปลี่ยนแปลงโทนเสียง |
| อิทธิพลของอุณหภูมิ | ความถี่อาจลอยไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ | การชดเชยอุณหภูมิช่วยให้ความถี่คงที่ |
| ความไวของวงจรอุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวต้านทานหรือวงจรควบคุมภายนอกอาจส่งผลต่อการสั่น | อิทธิพลของวงจรภายนอกลดลงเนื่องจากการแกว่งถูกควบคุมโดยไอซี |
| ความน่าเชื่อถือ | อาจมีความเสถียรน้อยกว่าในการแปรผันของแรงดันไฟฟ้าหรืออุณหภูมิ | เหมาะกว่าสำหรับโทนเสียงที่เสถียรและประสิทธิภาพแบทช์ที่สม่ำเสมอ |
สำหรับออดสัญญาณเตือน เครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์ทางการแพทย์ มิเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม โทนเสียงที่คงที่ช่วยปรับปรุงความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ หากความถี่ของเสียงกริ่งเปลี่ยนแปลงมากเกินไป ผู้ใช้อาจได้ยินเสียงที่แตกต่างกันภายใต้สภาวะแรงดันไฟฟ้าหรืออุณหภูมิที่แตกต่างกัน
ออดแม่เหล็กแบบแอคทีฟของ IC ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดปัญหานี้ IC ในตัวจะควบคุมสัญญาณการสั่นได้แม่นยำยิ่งขึ้น ดังนั้นออดเซอร์จึงสามารถรักษาเสียงที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้น แม้ว่าแรงดันไฟฟ้าของวงจรหรืออุณหภูมิในการทำงานจะเปลี่ยนไปภายในช่วงที่ระบุก็ตาม
ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงพิกัดที่แนะนำในแผ่นข้อมูลออด
หลีกเลี่ยงตัวต้านทานแบ่งแรงดันไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น เว้นแต่ผู้ผลิตจะระบุไว้
หากต้องปรับความดันเสียง ให้เลือกรุ่น SPL ที่เหมาะสม แทนที่จะทำให้วงจรขับเคลื่อนอ่อนลงมากเกินไป
สำหรับเสียงที่ไม่ต่อเนื่อง ให้ควบคุมกำลังไฟฟ้าเข้าด้วยวงจรสวิตชิ่งที่เหมาะสม แทนที่จะรบกวนการสั่นภายใน
สำหรับออดแม่เหล็กที่ขับเคลื่อนโดยสวิตช์หรือทรานซิสเตอร์ ให้พิจารณาการป้องกันแรงดันไฟกระชากแบบเหนี่ยวนำเมื่อการออกแบบวงจรกำหนด
ยืนยันอุณหภูมิในการทำงาน, กระแสไฟที่กำหนด, SPL, ความถี่เรโซแนนซ์, วิธีการติดตั้ง และโครงร่าง PCB ก่อนการผลิตจำนวนมาก
| ใช้งาน | เหตุใด IC Magnetic Active Buzzer จึงเหมาะกับ |
|---|---|
| เครื่องใช้ในบ้าน | ให้การแจ้งเตือนที่เสถียรสำหรับเครื่องซักผ้า เตาอบ ไมโครเวฟ และแผงควบคุม |
| มิเตอร์และเครื่องมือ | รักษาเสียงเตือนให้สม่ำเสมอภายใต้สภาวะการทำงานที่แตกต่างกัน |
| อุปกรณ์การแพทย์ | รองรับเสียงเตือนที่เชื่อถือได้ โดยที่สัญญาณเตือนที่เสถียรเป็นสิ่งสำคัญ |
| ระบบรักษาความปลอดภัย | มีประโยชน์สำหรับการแจ้งเตือน เสียงสถานะ และการแจ้งเตือน |
| อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ปรับปรุงความเสถียรในอุปกรณ์ที่อาจเผชิญกับแรงดันไฟฟ้าหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง |
เมื่อเลือกออดแม่เหล็กแบบแอคทีฟของ IC วิศวกรควรเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน ระดับความดันเสียง ความถี่ ขนาด ประเภทการติดตั้ง อุณหภูมิในการทำงาน และวิธีการควบคุมวงจร ออดที่ดีที่สุดคือเสียงที่ตรงกับข้อกำหนดทางไฟฟ้าและเสียงของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
หากผลิตภัณฑ์ต้องการโทนเสียงคงที่ การใช้งาน DC อย่างง่าย และเสียงที่เสถียรภายใต้สภาวะที่ต่างกัน โดยทั่วไปแล้ว ออดแม่เหล็กแบบแอคทีฟของ IC จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าออดแบบแอคทีฟแม่เหล็กแบบดั้งเดิม หากผลิตภัณฑ์ต้องการโทนเสียงหรือทำนองที่กำหนดเอง ออดแบบพาสซีฟหรือทรานสดิวเซอร์แม่เหล็กอาจเหมาะสมกว่า
ออดแม่เหล็กแบบแอคทีฟแบบดั้งเดิมใช้งานง่าย แต่ความถี่อาจได้รับผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิ และการออกแบบวงจรภายนอก การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจทำให้โทนเสียงเลื่อนไป เสียงผิดปกติ หรือการทำงานไม่เสถียร
ออดแม่เหล็กแบบแอคทีฟของ IC ใช้ชิปในตัวเพื่อสร้างสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่คงที่ ด้วยการชดเชยแรงดันไฟฟ้า การชดเชยอุณหภูมิ ข้อกำหนดต่อพ่วงที่เรียบง่าย และการลดการพึ่งพาการแกว่งของคอยล์ป้อนกลับ ทำให้มีความเสถียรและความน่าเชื่อถือของความถี่ที่ดีขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่
ออดแม่เหล็กแบบแอคทีฟของ IC คือออดแม่เหล็กที่มีชิปในตัวซึ่งสร้างสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่คงที่ สามารถสร้างเสียงได้เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนด และได้รับการออกแบบให้มีความเสถียรของความถี่ที่ดีกว่าออดแบบแอคทีฟทั่วไปหลายตัว
ออดแม่เหล็กแบบแอกทีฟแบบดั้งเดิมอาจอาศัยการสั่นภายในที่อิงการป้อนกลับมากกว่า ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากแรงดัน อุณหภูมิ และวงจรต่อพ่วง ออดแม่เหล็กแบบแอคทีฟของ IC ใช้สัญญาณการสั่นที่ควบคุมด้วยชิป ซึ่งช่วยลดการเบี่ยงเบนของความถี่และปรับปรุงความน่าเชื่อถือ
ในออดแบบแอกทีฟแบบดั้งเดิมหลายตัว การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าอาจส่งผลต่อวงจรการสั่นภายใน เมื่อแรงดันไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลง ความถี่การสั่นอาจเปลี่ยนไป ส่งผลให้เสียงกริ่งดังขึ้นหรือต่ำลง
ใช่. อุณหภูมิอาจส่งผลต่อคุณลักษณะของคอยล์ พฤติกรรมทางแม่เหล็ก การเคลื่อนที่ของไดอะแฟรม และประสิทธิภาพของออสซิลเลเตอร์ ออดแม่เหล็กแบบแอคทีฟของ IC ช่วยลดผลกระทบนี้ด้วยการชดเชยอุณหภูมิ ช่วยให้โทนเสียงมีเสถียรภาพมากขึ้น
การใช้ตัวต้านทานแบบอนุกรมอาจลดความดันเสียง แต่ก็อาจส่งผลต่อการสั่นภายในของออดบางตัวได้เช่นกัน เพื่อการออกแบบการผลิตที่มั่นคง โดยปกติแล้วจะเป็นการดีกว่าถ้าเลือกออดที่มี SPL ที่ถูกต้อง หรือปฏิบัติตามวงจรขับเคลื่อนที่แนะนำของผู้ผลิต
ใช่. ออดแม่เหล็กแบบแอคทีฟของ IC สามารถใช้สำหรับสัญญาณเตือนเป็นระยะๆ ได้โดยการเปิดและปิดแหล่งจ่ายไฟ DC ด้วยวงจรควบคุมที่เหมาะสม การออกแบบควรหลีกเลี่ยงการรบกวนวงจรการสั่นภายในของออด
เลือกออดแบบแอคทีฟแม่เหล็ก IC เมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณต้องการการทำงาน DC แบบธรรมดา เสียงความถี่คงที่ที่เสถียร การเบี่ยงเบนของโทนเสียงที่ลดลง ประสิทธิภาพแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิที่ดีขึ้น และการทำงานที่เชื่อถือได้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า สัญญาณเตือน มิเตอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ทางอุตสาหกรรม