norr@manorshi.com         +86-519-89185720
1
ศูนย์ข่าว

Magnetic VS Piezo Buzzers

จำนวนการเข้าชม: 161     ผู้แต่ง: บรรณาธิการเว็บไซต์ เวลาเผยแพร่: 17-01-2020 ที่มา: เว็บไซต์

ปุ่มแชร์เฟสบุ๊ค
ปุ่มแชร์ทวิตเตอร์
ปุ่มแชร์ไลน์
ปุ่มแชร์วีแชท
ปุ่มแชร์ของ LinkedIn
ปุ่มแชร์ Pinterest
ปุ่มแชร์ Whatsapp
ปุ่มแชร์ Kakao
ปุ่มแชร์ Snapchat
ปุ่มแชร์โทรเลข
แชร์ปุ่มแชร์นี้

Buzzers แบบแม่เหล็กกับ Piezo Buzzers: ความแตกต่างที่สำคัญ

ออดอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปมีสองประเภท: ออดแม่เหล็ก และ ออดแบบเพีย โซ ทั้งสองแบบใช้เพื่อสร้างเสียงเตือน เสียงยืนยัน เสียงเตือน และสัญญาณเตือน แต่โครงสร้างภายใน วิธีการขับขี่ ช่วงแรงดันไฟฟ้า การใช้กระแสไฟ และประสิทธิภาพของเสียงจะแตกต่างกัน

ออดแม่เหล็กใช้ขดลวด สนามแม่เหล็ก และไดอะแฟรมแบบสั่นเพื่อสร้างเสียง เสียงเรียกเข้าแบบเพียโซใช้องค์ประกอบเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกที่จะเปลี่ยนรูปร่างเมื่อมีการจ่ายแรงดันไฟฟ้า ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและเสียงที่ส่งออกไป การทำความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้ช่วยให้วิศวกรเลือกออดที่เหมาะสมสำหรับขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้า ข้อกำหนดด้านแรงดันเสียง พื้นที่ PCB และการใช้พลังงาน

การเปรียบเทียบออดแม่เหล็กและออดแบบเพียโซ

Buzzer แม่เหล็กคืออะไร?

ออดแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบเสียงแม่เหล็กไฟฟ้า ภายในออด ขดลวดจะสร้างสนามแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไหลผ่าน สนามแม่เหล็กดึงดูดไดอะแฟรมโลหะที่มีความยืดหยุ่น และไดอะแฟรมจะสั่นอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างเสียง

ออดแม่เหล็กมักใช้ในวงจรไฟฟ้าแรงต่ำ เช่น แอปพลิเคชัน 1.5V, 3V, 5V หรือ 12V เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ สัญญาณกันขโมย กริ่งประตู ตัวจับเวลา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการไฟสัญญาณขนาดกะทัดรัด

เมื่อเปรียบเทียบกับออดแบบเพียโซ ออดแม่เหล็กมักจะต้องการแรงดันไฟฟ้าในการทำงานที่ต่ำกว่าแต่กระแสไฟฟ้าจะสูงกว่า สิ่งนี้ทำให้มีประโยชน์เมื่อแรงดันไฟฟ้าของวงจรมีจำกัด แต่การออกแบบกำลังจะต้องให้กระแสไฟฟ้าเพียงพอสำหรับเอาท์พุตเสียงที่เสถียร

ออดแม่เหล็กทำงานอย่างไร

โครงสร้างหลักของออดแม่เหล็กประกอบด้วยขดลวด แม่เหล็กถาวร วงจรแม่เหล็ก ตัวเรือน และไดอะแฟรมแบบสั่น เมื่อสัญญาณสั่นผ่านขดลวด สนามแม่เหล็กจะเปลี่ยนแปลงซ้ำๆ ส่งผลให้ไดอะแฟรมเคลื่อนที่ไปมาด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดเสียงที่ได้ยิน

โครงสร้างภายในของออดแม่เหล็ก

ในการออกแบบออดแม่เหล็กหลายแบบ กรอบหุ้มและช่องเรโซแนนซ์ยังส่งผลต่อระดับความดันเสียงด้วย การเพิ่มแรงดันไฟฟ้าในการขับที่เหมาะสมภายในช่วงที่กำหนดสามารถปรับปรุงเอาต์พุตเสียงได้ แต่การเกินข้อกำหนดอาจลดความน่าเชื่อถือหรือทำให้เสียงกริ่งเสียหาย

Piezo Buzzer คืออะไร?

ออดแบบเพียโซมีพื้นฐานมาจากองค์ประกอบเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกที่ยึดติดกับแผ่นโลหะ เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า องค์ประกอบเพียโซจะโค้งงอหรือสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนทางกลนี้จะสร้างเสียงผ่านไดอะแฟรมและช่องเสียง

มักจะเลือกออดแบบเพียโซเมื่อต้องใช้กระแสไฟต่ำ ความดันเสียงสูง ขนาดบาง หรือเอาต์พุตเสียงความถี่สูง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ทางการแพทย์ มิเตอร์ แผงควบคุม ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาปลุก และอุปกรณ์อุตสาหกรรม

โดยทั่วไปออดแบบเพียโซจะทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าและกระแสไฟฟ้าต่ำกว่าออดแบบแม่เหล็ก ทำให้มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่ต้องลดการใช้กระแสไฟให้เหลือน้อยที่สุด

ตารางเปรียบเทียบ Buzzer แม่เหล็กกับ Piezo Buzzer Buzzer

รายการ แม่เหล็ก Piezo Buzzer
หลักการทำงาน ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าขับเคลื่อนไดอะแฟรม องค์ประกอบเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกสั่นสะเทือน
แรงดันไฟฟ้าทั่วไป แรงดันไฟฟ้าต่ำ ปกติ 1.5V ถึง 12V มักมีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
การบริโภคในปัจจุบัน กระแสที่สูงขึ้น กระแสไฟต่ำลง
แรงดันเสียง เอาต์พุตเสียงที่ดีในการออกแบบแรงดันไฟฟ้าต่ำขนาดกะทัดรัด SPL มักจะสูงกว่าพร้อมวงจรการขับขี่ที่เหมาะสม
ขนาดและโครงสร้าง โครงสร้างคอยล์และแม่เหล็ก โครงสร้างไดอะแฟรมเซรามิกและโลหะบาง
ดีที่สุดสำหรับ สัญญาณเตือนแรงดันต่ำ กริ่งประตู ตัวจับเวลา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา สัญญาณเตือนพลังงานต่ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า มิเตอร์ อุปกรณ์การแพทย์และอุตสาหกรรม

วิธีเลือกระหว่าง Magnetic และ Piezo Buzzers

เมื่อเลือกออด ขั้นแรกให้ยืนยันข้อกำหนดทางไฟฟ้าและกลไกของอุปกรณ์ พารามิเตอร์ที่สำคัญ ได้แก่ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน การใช้กระแสไฟ ความถี่ ระดับความดันเสียง วิธีการติดตั้ง ขนาด และการออกแบบช่องเรโซแนนซ์

เลือกออดแม่เหล็กเมื่อผลิตภัณฑ์ใช้แหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอ เลือกออดแบบพีโซเมื่อการใช้กระแสไฟต่ำ ความดันเสียงที่สูงขึ้น โครงสร้างที่บางลง หรือการออกแบบแรงดันไฟฟ้าที่กว้างขึ้นมีความสำคัญมากกว่า

สำหรับออดที่ใช้งานอยู่ วงจรขับเคลื่อนภายในจะรวมอยู่ด้วยแล้ว ดังนั้นออดจึงสามารถส่งเสียงได้เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนด สำหรับออดหรือทรานสดิวเซอร์แบบพาสซีฟ จำเป็นต้องมีสัญญาณการสั่นภายนอก และความถี่ควรตรงกับความถี่เรโซแนนซ์ของออดเพื่อประสิทธิภาพเสียงที่ดีขึ้น

การใช้งานทั่วไป

ออดแบบแม่เหล็กและแบบเพียโซถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการการแจ้งเตือนด้วยเสียงที่ชัดเจน การใช้งานทั่วไป ได้แก่ เครื่องใช้ภายในบ้าน ระบบควบคุมการเข้าออก สัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบที่จอดรถ มาตรวัด อุปกรณ์สื่อสาร แผงควบคุมอุตสาหกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

องค์ประกอบ Piezo Buzzer และโครงสร้างแอปพลิเคชัน Buzzer

ในการปิด

ออดแม่เหล็กและออดแบบเพียโซให้สัญญาณเสียงที่เชื่อถือได้ แต่ได้รับการปรับให้เหมาะกับสภาพวงจรที่แตกต่างกัน ออดแบบแม่เหล็กเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ ในขณะที่ออดแบบเพียโซมักนิยมใช้สำหรับการสิ้นเปลืองกระแสไฟต่ำและเอาต์พุตแรงดันเสียงที่สูงขึ้น

ตัวเลือกที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับแรงดัน กระแส SPL ความถี่ ขนาด วิธีการติดตั้ง และเอฟเฟกต์เสียงที่ต้องการ หากคุณกำลังออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การตรวจสอบเอกสารข้อมูลออดและตัวอย่างการทดสอบในกล่องหุ้มขั้นสุดท้ายสามารถช่วยรับประกันประสิทธิภาพเสียงที่มั่นคงได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Magnetic และ Piezo Buzzers

ออดแม่เหล็กสร้างเสียงได้อย่างไร?

ออดแม่เหล็กจะสร้างเสียงผ่านการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงซึ่งจะเคลื่อนไดอะแฟรมโลหะอย่างรวดเร็วและสร้างเสียงที่ได้ยิน

Piezo Buzzer สร้างเสียงได้อย่างไร?

เสียงกริ่งแบบเพียโซใช้องค์ประกอบเซรามิกเพียโซอิเล็กทริก เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า องค์ประกอบเซรามิกจะเสียรูปและสั่นสะเทือน ส่งผลให้ไดอะแฟรมสร้างเสียง

ฉันจะเลือกออดแม่เหล็กหรือออดแบบเพียโซได้อย่างไร

เลือกตามแรงดันไฟฟ้า กระแส ระดับความดันเสียง ความถี่ ขนาด และวิธีการขับขี่ ออดแม่เหล็กเหมาะสำหรับวงจรไฟฟ้าแรงต่ำ ในขณะที่ออดแบบเพียโซมักจะดีกว่าสำหรับการออกแบบกระแสต่ำและ SPL สูง

ออดแบบแอคทีฟแตกต่างจากออดแบบพาสซีฟอย่างไร

ออดแบบแอคทีฟมีวงจรขับเคลื่อนในตัวและสามารถส่งเสียงด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ออดหรือทรานสดิวเซอร์แบบพาสซีฟต้องใช้สัญญาณการสั่นภายนอกเพื่อสร้างเสียง

ฉันจะเพิ่มระดับความดันเสียงของออดได้อย่างไร

ใช้แรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง จับคู่ความถี่ขับเคลื่อนกับความถี่เรโซแนนซ์ และทดสอบออดในกล่องหุ้มผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ช่องเก็บเสียงและตำแหน่งการติดตั้งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความดันเสียง

สารบัญ