จำนวนการเข้าชม: 550 ผู้แต่ง: บรรณาธิการเว็บไซต์ เวลาเผยแพร่: 13-03-2020 ที่มา: เว็บไซต์
การเลือกสิ่งที่ถูกต้อง ออด SMD มีความสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเสียงตอบรับที่ชัดเจน เช่น เครื่องใช้ในบ้าน ระบบควบคุมการเข้าออก อุปกรณ์ทางการแพทย์ มิเตอร์ ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดกะทัดรัด ออด SMD ที่เหมาะสมควรตรงกับแรงดันไฟฟ้าของวงจร ความต้องการแรงดันเสียง พื้นที่ PCB วิธีการขับขี่ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ก่อนที่จะเลือกออด SMD วิศวกรควรตรวจสอบพารามิเตอร์ที่สำคัญในเอกสารข้อมูล รวมถึงแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่กำหนด ระดับความดันเสียง ความถี่เรโซแนนซ์ ความต้านทานของคอยล์ ขนาด วิธีการติดตั้ง วัสดุตัวเรือน และอุณหภูมิในการทำงาน พารามิเตอร์เหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อเอาต์พุตเสียง การใช้พลังงาน ความน่าเชื่อถือ และความเข้ากันได้ของการผลิต
| รายการ | ของหน่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า คลื่นสี่เหลี่ยม | วี | 3 |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | วี | 2-4 |
| จัดอันดับปัจจุบันสูงสุด | มิลลิแอมป์ | 110 |
| เอาต์พุตเสียงต่ำสุดที่ 10 ซม | เดซิเบล | 75 |
| ความถี่เรโซแนนซ์ | เฮิรตซ์ | 4000 |
| ความต้านทานคอยล์ | โอห์ม | 12±3 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | -20~+70 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ℃ | -30~+80 |
| น้ำหนัก | ก | 0.1 |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | รพ | |
| วัสดุขาตะกั่ว | ทองเหลือง | |
แรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: แรงดันไฟฟ้าของเสียงสัญญาณต้องตรงกับแหล่งจ่ายไฟของผลิตภัณฑ์ หากแรงดันไฟฟ้าในการทำงานต่ำเกินไป เสียงอาจจะอ่อนลง หากแรงดันไฟฟ้าสูงเกินไป ออดอาจเสียหายหรืออายุการใช้งานอาจลดลง
กระแสไฟที่กำหนด: ปริมาณการใช้กระแสไฟเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ออดแม่เหล็กกระแสไฟต่ำสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ ในขณะที่ออดแม่เหล็กกระแสไฟสูงอาจให้เสียงที่หนักแน่นในวงจรไฟฟ้าแรงต่ำ
ระดับความดันเสียง: SPL ซึ่งโดยปกติจะวัดเป็น dB ที่ระยะห่างคงที่ เช่น 10 ซม. จะบอกความดังของเสียงกริ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังต้องการ SPL ที่สูงกว่า ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ในอาคารหรือทางการแพทย์อาจต้องการโทนสีที่นุ่มนวลกว่า
ความถี่เรโซแนนซ์: สำหรับออด SMD แบบพาสซีฟ ความถี่ของไดรฟ์ควรใกล้เคียงกับความถี่เรโซแนนซ์เพื่อให้ได้เอาต์พุตเสียงที่สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพดีขึ้น
ขนาดและพื้นที่ติดตั้ง: ออดสัญญาณ SMD ได้รับการออกแบบมาสำหรับการประกอบ PCB ขนาดกะทัดรัด ควรตรวจสอบขนาดบรรจุภัณฑ์ ความสูง ทิศทางพอร์ตเสียง และช่องเปิดของกล่องก่อนที่จะสรุปเค้าโครง PCB
ออด SMD แบบแอคทีฟมีวงจรขับเคลื่อนในตัว สามารถสร้างเสียงได้เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนด ทำให้ใช้งานง่ายในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเสียงบี๊บหรือเสียงเตือนง่ายๆ
ออด SMD แบบพาสซีฟจำเป็นต้องมีสัญญาณขับเคลื่อนภายนอก ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมหรือสัญญาณ PWM ช่วยให้วิศวกรสามารถควบคุมความถี่ รูปแบบเสียง จังหวะการเตือน และเอฟเฟกต์เสียงได้มากขึ้น แต่ต้องมีการออกแบบวงจรหรือเฟิร์มแวร์เพิ่มเติม
หากผลิตภัณฑ์ต้องการไฟแสดงเสียงแบบปลั๊กแอนด์เพลย์ธรรมดา โดยปกติแล้วเสียงสัญญาณแบบแอคทีฟจะใช้งานได้ง่ายกว่า หากผลิตภัณฑ์ต้องการโทนเสียงที่แตกต่างกัน การแจ้งเตือนที่กำหนดเอง หรือรูปแบบเสียงที่ได้รับการควบคุม ออดหรือทรานสดิวเซอร์แบบพาสซีฟจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า
วิธีการขับเคลื่อนมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพเสียง เสียงสัญญาณแบบพาสซีฟควรขับเคลื่อนด้วยความถี่และรูปคลื่นที่ถูกต้อง สำหรับการออกแบบหลายๆ แบบ จะใช้คลื่นสี่เหลี่ยมเนื่องจากสร้างได้ง่ายจากไมโครคอนโทรลเลอร์
ในการเพิ่มระดับความดันเสียง วิศวกรอาจเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของไดรฟ์ภายในช่วงที่กำหนด หรือใช้วงจรพุชพูลหรือฟูลบริดจ์ อย่างไรก็ตาม ควรใช้ออดภายในขีดจำกัดของแผ่นข้อมูลเสมอเพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งาน
ระดับเสียงสุดท้ายยังได้รับผลกระทบจากตัวเครื่องอีกด้วย เสียงกริ่งที่ทดสอบในที่โล่งอาจมีเสียงแตกต่างออกไปหลังจากติดตั้งภายในกล่องพลาสติก ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำการทดสอบตัวอย่างในโครงสร้างขั้นสุดท้าย
ออด SMD เหมาะสำหรับการประกอบ PCB อัตโนมัติ แต่โปรไฟล์การบัดกรีแบบรีโฟลว์ต้องตรงกับข้อกำหนดของออด ความร้อน ความชื้น ฟลักซ์ตกค้าง หรือสภาวะการบัดกรีที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพเสียงหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
ก่อนการผลิตจำนวนมาก ให้ยืนยันโปรไฟล์อุณหภูมิการไหลซ้ำ สภาวะการเก็บรักษา ความไวต่อความชื้น การออกแบบแผ่น และเวลาในการบัดกรีที่แนะนำ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับออดขนาดกะทัดรัดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณมาก
| ปัจจัยการเลือก | สิ่งที่ต้องตรวจสอบ |
|---|---|
| แหล่งจ่ายไฟ | จับคู่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดและช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน |
| ความต้องการด้านเสียง | เลือก SPL และความถี่ที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมแอปพลิเคชัน |
| ประเภทไดรฟ์ | เลือกใช้งานสำหรับไดรฟ์ DC แบบธรรมดาหรือแบบพาสซีฟสำหรับการควบคุมโทนเสียงแบบกำหนดเอง |
| พื้นที่ PCB | ตรวจสอบขนาดบรรจุภัณฑ์ ความสูง เค้าโครงแพด และทิศทางพอร์ตเสียง |
| กระบวนการผลิต | ยืนยันการติดตั้ง SMT โปรไฟล์การจัดเรียงใหม่ และข้อกำหนดในการจัดเก็บ |
| ความน่าเชื่อถือ | ตรวจสอบอุณหภูมิในการทำงาน วัสดุ อายุการใช้งาน และคุณภาพของซัพพลายเออร์ |
ออด SMD ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดที่ต้องการเสียงตอบรับที่เชื่อถือได้ การใช้งานทั่วไป ได้แก่ มิเตอร์อัจฉริยะ เครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบควบคุมการเข้าออก สัญญาณแจ้งเตือนความปลอดภัย อุปกรณ์สวมใส่ได้ แผงควบคุมอุตสาหกรรม เครื่องมือพกพา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
สำหรับผลิตภัณฑ์ภายในอาคารที่มีเสียงเงียบ อาจต้องการ SPL ปานกลางและความถี่ที่น่าพอใจ สำหรับสัญญาณเตือนหรืออุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม อาจจำเป็นต้องใช้ SPL ที่สูงขึ้นและเสียงเตือนที่ชัดเจน ตัวเลือกที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ต้องการได้ยินเสียงอย่างไรและที่ไหน
ออด SMD ที่เหมาะสมไม่ได้เป็นเพียงรุ่นที่มีต้นทุนต่ำที่สุดเท่านั้น ควรสอดคล้องกับการออกแบบทางไฟฟ้า เป้าเสียง โครงร่าง PCB กระบวนการประกอบ และสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ก่อนการผลิตจำนวนมาก ให้ขอตัวอย่างจากซัพพลายเออร์และทดสอบออดในตู้สุดท้าย
หากคุณไม่แน่ใจว่ารุ่นใดเหมาะสม โปรดติดต่อผู้ผลิตออดที่เชื่อถือได้และแจ้งแรงดันไฟฟ้า ขีดจำกัดกระแส SPL เป้าหมาย ข้อกำหนดความถี่ ขนาด PCB วิธีการติดตั้ง และสถานการณ์การใช้งาน ซึ่งจะทำให้การเลือกออดสัญญาณ SMD เร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น
เลือกออด SMD โดยการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน การใช้กระแสไฟ SPL ความถี่เรโซแนนซ์ ขนาดบรรจุภัณฑ์ วิธีการติดตั้ง ข้อกำหนดในการบัดกรีแบบรีโฟลว์ และสภาพแวดล้อมการใช้งานขั้นสุดท้าย
ใช้ออดสัญญาณ SMD แบบแอคทีฟหากคุณต้องการเสียงธรรมดาที่มีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ใช้ออด SMD แบบพาสซีฟ หากคุณต้องการโทนเสียงแบบกำหนดเอง ความถี่ที่แตกต่างกัน รูปแบบการเตือน หรือเอาต์พุตเสียงที่ควบคุมด้วยเฟิร์มแวร์
ความถี่เรโซแนนซ์คือความถี่ที่เสียงกริ่งมักจะสร้างเอาต์พุตเสียงที่แรงกว่า การขับเสียงกริ่งแบบพาสซีฟใกล้กับความถี่นี้จะช่วยปรับปรุง SPL และประสิทธิภาพ
หากต้องการเพิ่มความดัง ให้ใช้ความถี่ไดรฟ์ที่ถูกต้อง ใช้แรงดันไฟฟ้าภายในช่วงที่กำหนด พิจารณาวงจรไดรฟ์แบบพุชพูลหรือฟูลบริดจ์ และปรับช่องเปิดและเส้นทางเสียงให้เหมาะสม
ทดสอบตัวอย่างบน PCB จริงและภายในกล่องหุ้มผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ตรวจสอบระดับเสียง โทนเสียง การใช้กระแสไฟฟ้า คุณภาพการบัดกรี ความเข้ากันได้ของการไหลซ้ำ และประสิทธิภาพในช่วงอุณหภูมิที่ต้องการ