蜂鸣器电路.

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蜂鸣器报警工作原理

蜂鸣器报警工作原理

蜂鸣器报警工作原理
蜂鸣器报警是一种常见的声音警报装置,它能够发出高频而刺耳的声响,用于各种警示场合。

蜂鸣器报警的工作原理如下:
1. 电源供应:蜂鸣器报警通常使用直流电源供应,一般为3V 到12V的电压。

电源的正极连接到蜂鸣器的正极引脚上,负极连接到负极引脚上。

2. 振荡电路:蜂鸣器内部有一个振荡电路,它由振荡器和驱动器组成。

振荡器产生高频信号,而驱动器将这个信号放大。

这个振荡电路的频率决定了蜂鸣器报警的声音高低。

3. 振膜:蜂鸣器内部还有一个振膜,它是一个薄薄的膜片,通常由金属或塑料材料制成。

振膜与振荡电路连接,接收到振荡电路的信号后,会迅速振动。

4. 发声原理:当振膜振动时,会产生空气的震动,从而产生声音。

振膜的振动频率与振荡电路的频率相同,因此蜂鸣器能够发出与振荡电路频率相匹配的声音。

5. 发声强度控制:蜂鸣器通常具有发声强度控制功能,可以通过改变电流或电压的大小来调节蜂鸣器的声音大小。

这种调节通常通过外部电阻或电路实现。

总之,蜂鸣器报警通过振荡电路产生高频信号,使振膜振动,进而产生声音。

蜂鸣器的声音高低由振荡电路的频率决定,而声音大小可以通过调节电流或电压来实现。

蜂鸣器电路

蜂鸣器电路

蜂鸣器电路
蜂鸣器俗称喇叭,是广泛应用于各种电子产品的一种元器件,它用于提示、报警、音乐等许多应用场合;
蜂鸣器与家用电器上面的喇叭在用法上也有相似的地方,通常工作电流比较大,电路上的TTL电平基本上驱动不了蜂鸣器,需要增加一个电流放大的电路才可以,这一点与家用电器中的功放有相似之处;
学习板采用了一个很简单的电路来实现蜂鸣器的联接,由上所述,一个管脚很难驱动蜂鸣器发出声音,所以增加了一个三极管来增加通过蜂鸣器的电流,见下方原理图;
蜂鸣器的正极性的一端联接到5V电源上面,另一端联接到三极管的集电极,三极管的基级由单片机的管脚通过一个与非门来控制,当管脚为低时,与非门输出高电平,三极管导通,这样蜂鸣器的电流形成回路,发出声音;当管脚为高时,与非门输出低电平,三极管截止,蜂鸣器不发出声音;在这里与非门是作为非门来用的,这里采用一个非门的作用是为了防止系统上电时峰鸣器发出声音,以为系统复位以后,I/O口输出的是高电平;
用户可以通过程序控制管脚的置低和置高来使蜂鸣器发出声音和关闭;
蜂鸣器的声音大小及音调可以通过调整管脚的置高时间及输出的波形进行控制,这一点可以在调试程序的时候来试验;。

蜂鸣器电路

蜂鸣器电路
1.2 电路原理分析
• 图1为I/O口直接驱动的蜂鸣器。此方式既可以驱 动有源蜂鸣器也可以驱动无源蜂鸣器。但前提是 MCU的I/O口有足够大的驱动电流去驱动蜂鸣器。 一般推荐右边的线路,因为这种线路电流是灌到 MCU内部去的,而左边的线路则电流是从MCU拉 出来的,MCU内部灌电流的能力往往是比拉电流 的能力强很多。要注意的是这种线路只适合电流 小的蜂鸣器,如果对电流大的蜂鸣器容易把MCU 的I/O口烧坏,就不能用此种接法。使用此种线路 的时候注意I/O口的灌电流能力。
候要关掉三极管)。
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2.3 电路参数选型及分析
符号 C1
元器件名称
贴片电容
1N/50V
型号
R1
碳膜电阻
4.7K
用于抗干扰,滤波。
备注
用于三极管基极限流。
R2
碳膜电阻
2K
并联在蜂鸣器两端用于放电。
TR1
三极管
一般采用3904。
电流放大。
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3.音乐蜂鸣线路
3.1原理图
VCC
R2 4 .7 K
R1 1K
TR1 MMBT3 90 6 LT1
R3 4 .7 K I/ O1
TR2 MMBT3 90 4 LT1
C1 4 7u F/2 5 V
R5
2 20
R4 4 70
BUZ1
R6 2 .2 K
R8 4 .7 K I/ O2
TR3 MMBT3 90 4 LT1

多谐振荡器由晶体管或集成电路构成。当接通电源后(1.5~15V直流工作电

有源蜂鸣器驱动电路制作方法

有源蜂鸣器驱动电路制作方法

有源蜂鸣器驱动电路制作方法“哇塞,这是啥声音这么好听?”我好奇地问旁边的小伙伴。

小伙伴神秘兮兮地说:“嘿嘿,这是我用有源蜂鸣器做的小玩意儿发出来的声音。

”啥是有源蜂鸣器啊?我满脑袋问号。

小伙伴得意地说:“这你都不知道?有源蜂鸣器可厉害啦,能发出各种声音呢。


那有源蜂鸣器的驱动电路咋做呢?首先得准备好材料,像电池啦、电阻啦、三极管啦啥的。

这就跟搭积木似的,得先把零件找齐喽。

然后把这些零件按照一定的顺序连接起来。

电池的正负极可不能接错了,要不然可就完蛋啦。

三极管就像个小开关,控制着电流的通断。

电阻呢,就像个小卫士,保护着电路不会被烧坏。

有源蜂鸣器的驱动电路都能用在啥地方呢?比如说,可以做个小闹钟,每天早上叫你起床。

还可以做个报警器,有坏人来了就响起来。

这多酷啊!就像超级英雄有了自己的武器一样。

我记得有一次,我们参加科技小制作比赛。

有个同学就用有源蜂鸣器做了一个会唱歌的小机器人,可厉害啦。

那声音,老好听了。

大家都围着他的小机器人,羡慕得不得了。

所以说啊,有源蜂鸣器的驱动电路可好玩啦。

只要你有耐心,有创意,
就能做出很多好玩的东西。

咱可不能错过这么好玩的事儿,赶紧动手试试吧。

蜂鸣器工作原理介绍及并联电阻原理

蜂鸣器工作原理介绍及并联电阻原理

蜂鸣器工作原理介绍及并联电阻原理蜂鸣器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。

它的作用是发出声音信号,用于警报、提示或提醒等功能。

本文将介绍蜂鸣器的工作原理,并着重探讨蜂鸣器中的并联电阻原理。

蜂鸣器的工作原理蜂鸣器的工作原理基于压电效应或电磁感应效应。

其中,压电式蜂鸣器是应用最广泛的一种。

1. 压电式蜂鸣器的工作原理压电式蜂鸣器由压电陶瓷材料构成,其内部有一电极。

当电极接收到电压信号时,压电陶瓷材料会发生压电效应,使得陶瓷材料发生形变。

这种形变会引起蜂鸣器内部结构的振动,产生声音。

具体而言,压电式蜂鸣器的工作过程如下:当外加正向电压施加到压电蜂鸣器的电极上时,电极与陶瓷间的电场引起了陶瓷的两种变形。

一种是压电形变,即陶瓷的长度和厚度发生微小的变化;另一种是转换形变,即陶瓷的横向挤压和纵向伸张变形。

这种形变通过蜂鸣器的共振结构放大,并由共振结构产生声音效果。

通过调节电压的频率和幅度,我们可以控制蜂鸣器发出的声音频率和音量。

2. 电磁式蜂鸣器的工作原理电磁式蜂鸣器是采用电磁感应原理工作的。

它由一个线圈和一个振动片组成。

当电流通过线圈时,会生成一个磁场。

这个磁场使得振动片受到吸引力,使得振动片与线圈之间的空隙变小。

当输入电流停止或改变方向时,磁场也会发生变化,导致振动片的位置发生改变。

由于振动片的快速振动,产生空气压力的变化,从而发出声音。

通过变化电流的频率和幅度,我们可以调整蜂鸣器发出声音的频率和音量。

并联电阻原理在蜂鸣器的工作过程中,为了控制蜂鸣器发出的声音的音量,常常会使用并联电阻来实现。

并联电阻原理是指将一个或多个阻值相等的电阻与蜂鸣器并联连接。

这时,电流会在并联电阻和蜂鸣器之间分流。

具体而言,如果蜂鸣器的阻抗为R1,外加电压为V,电阻阻抗为R2,则根据并联电阻的特性得出以下关系:V = I × (R1 + R2)其中,I表示电流。

由于并联电路中电流的总和等于电流在不同支路中的分流之和,所以可以通过调节并联电阻的阻值来控制电流大小,从而影响蜂鸣器的音量。

蜂鸣器电路

蜂鸣器电路

TR2
贴片三极管
3904
开通TR1。
TR3
贴片三极管
3904
为蜂鸣器输入不同的频率,产生不同的声音。
A
11
33.4相应的波形图
I/ O1 VC C
0 I/ O2
VC C
0
图5
A
4 t t
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Thanks!
❖ 2.蜂鸣器的分类 蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。
❖ 2.1压电式蜂鸣器: 压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器 及共鸣箱、外壳等组成。有的压电式蜂鸣器外壳上还装有发光二极管。

多谐振荡器由晶体管或集成电路构成。当接通电源后(1.5~15V直流工作电
压),多谐振荡器起振,输出1~4KHz的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。
候要关掉三极管)。
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2.3 电路参数选型及分析
符号 元器件名称
型号
C1
贴片电容 1N/50V
ห้องสมุดไป่ตู้
备注 用于抗干扰,滤波。
R1
碳膜电阻 4.7K
用于三极管基极限流。
R2
碳膜电阻 2K
并联在蜂鸣器两端用于放电。
TR1
三极管
一般采用3904。
电流放大。
A
8
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蜂鸣器电路讲义
编制:邓宝宁 审核: 日期: 2008-08-13

蜂鸣器电路的原理是什么

蜂鸣器电路的原理是什么

蜂鸣器电路的原理是什么蜂鸣器是一种能够发出连续蜂鸣声的电子元件,广泛应用于电子产品中的报警、提醒和指示等功能。

其电路原理非常简单,主要由振荡电路和驱动电路两部分组成。

1. 振荡电路:振荡电路是蜂鸣器电路的核心部分,负责产生振荡频率,使蜂鸣器发出声音。

这一部分通常由一个振荡器组成,振荡器由一个电感和一个电容器构成。

当电流通过电感时,会产生磁场,而当电流停止或改变方向时,磁场会崩溃并产生电流。

这样,电感器会不断变化的电流,从而形成一个周期性的振荡。

振荡电路通过调整电感和电容的数值,可以确定振荡频率,即蜂鸣器发出声音的频率。

2. 驱动电路:驱动电路主要负责控制振荡电路的工作状态,包括开关和调节振荡频率。

在蜂鸣器电路中,一般采用三极管作为开关元件。

当输入电压通过驱动电路时,三极管会工作在饱和和截止两个状态之间,实现对振荡电路的控制。

当驱动电路处于饱和状态时,振荡电路中的电流会被导通,这时蜂鸣器会发出声音。

而当驱动电路处于截止状态时,振荡电路中的电流会被切断,蜂鸣器停止发声。

蜂鸣器的工作原理可以简单概括为:驱动电路控制振荡电路的工作状态,振荡电路产生振荡频率,驱动蜂鸣器发出声音。

通过控制驱动电路的状态,可以实现蜂鸣器的开关和调节声音频率的功能。

除了基本的振荡电路和驱动电路,蜂鸣器电路还可能包括其他辅助元件,如电阻、电容和二极管等。

这些辅助元件的作用是为了改变振荡电路中的电流大小、调节声音音量或产生特殊的声音效果。

总结起来,蜂鸣器电路的工作原理就是通过振荡电路产生振荡频率,并通过驱动电路控制蜂鸣器的工作状态,从而实现发出声音的功能。

这种简单而可靠的电路结构,使蜂鸣器成为了广泛应用于电子产品中的一种重要元件。

如何正确连接并使用电子电路中的蜂鸣器

如何正确连接并使用电子电路中的蜂鸣器

如何正确连接并使用电子电路中的蜂鸣器蜂鸣器是一种常见的电子组件,它可用于产生声音信号。

在电子电路中,正确连接和使用蜂鸣器是至关重要的。

本文将介绍如何正确连接并使用电子电路中的蜂鸣器,以确保其正常工作。

一、蜂鸣器的类型和工作原理蜂鸣器主要有无源蜂鸣器和有源蜂鸣器两种类型。

无源蜂鸣器是一种压电传感器,需要外部驱动电路才能发出声音。

有源蜂鸣器则集成了驱动电路,可以直接使用。

无源蜂鸣器的工作原理是通过施加交变电场使压电晶体振动,从而产生声波。

有源蜂鸣器则利用内部振荡电路产生声音,并通过一个或多个引脚进行控制。

二、连接蜂鸣器的基本方法无论是无源蜂鸣器还是有源蜂鸣器,连接到电子电路中的方法基本相同。

首先,我们需要确定蜂鸣器的正负极性。

通常蜂鸣器上会有标记,标明正极或长脚。

将正极连接到正电源(如Vcc),将负极连接到负电源(如GND)。

三、使用无源蜂鸣器的注意事项使用无源蜂鸣器时,我们需要额外的驱动电路来提供交变电场。

一个常见的驱动电路是使用震荡器(如555定时器)和其他必要的电子元件。

在连接无源蜂鸣器时,需要确保提供足够的电流和电压。

根据蜂鸣器的规格,选择合适的电流限制电阻以保护蜂鸣器,并确保工作在安全范围内。

四、使用有源蜂鸣器的注意事项有源蜂鸣器通常具有内部的振荡电路,因此可以直接连接到电子电路中。

在使用有源蜂鸣器时,我们需要注意输出电流和控制方式。

有源蜂鸣器通常有多个引脚,包括电源引脚(如Vcc和GND)以及控制引脚。

根据蜂鸣器规格,将电源引脚正确连接到电源,将控制引脚连接到适当的控制信号。

五、应用示例蜂鸣器在各种电子设备中都有广泛的应用。

以下是一个简单的示例,展示如何正确连接和使用蜂鸣器。

首先,将蜂鸣器的正极连接到3.3V的电源,负极连接到GND,确保极性正确。

然后,将控制引脚连接到一个可编程的微控制器引脚。

在编程上,我们可以使用适当的控制信号来触发蜂鸣器发声。

例如,通过设置引脚为高电平或低电平,或使用 PWM(脉冲宽度调制)信号来控制发声频率和音量。

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3.音乐蜂鸣线路 3.1原理图
R2 4 .7 K R1 1K R3 4 .7 K TR2 MMBT3 90 4 LT1 C1 4 7u F/2 5 V
VCC
TR1 MMBT3 90 6 LT1
I/ O1
R4 4 70 R5 2 20 R6 2 .2 K BUZ1
I/ O2
R8 4 .7 K
TR3 MMBT3 90 4 LT1
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2.3 电路参数选型及分析
符号 元器件名称 型号 备注
C1
贴片电容
1N/50V
用于抗干扰,滤波。
R1
碳膜电阻
4.7K
用于三极管基极限流。
R2
碳膜电阻
2K
并联在蜂鸣器两端用于放电。
TR1
三极管
一般采用3904。
电流放大。
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3.3 电路参数选型及分析
符号
C1 R1
元器件名称
电解电容 碳膜电阻(或贴片 电阻) 碳膜电阻(或贴片 电阻) 碳膜电阻(或贴片 电阻) 47uF/25V 1K
型号
备注
通过充放电使蜂鸣器产生余音。 保证TR1可靠导通。
R2,R3,R8
4.7K
用于三极管基极限流。
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蜂鸣器电路讲义
编制:邓宝宁 审核: 日期: 2008-08-13
批准:
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一、蜂鸣器概述



1.蜂鸣器的作用: 蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电, 广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话 机、定时器等电子产品中作发声器件。 2.蜂鸣器的分类 蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。 2.1压电式蜂鸣器: 压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器 及共鸣箱、外壳等组成。有的压电式蜂鸣器外壳上还装有发光二极管。 多谐振荡器由晶体管或集成电路构成。当接通电源后(1.5~15V直流工作电 压),多谐振荡器起振,输出1~4KHz的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。 压电蜂鸣片由锆钛酸铅或铌镁酸铅压电陶瓷材料制成。在陶瓷片的两面镀上 银电极,经极化和老化处理后,再与黄铜片或不锈钢片粘在一起。 2.2电磁式蜂鸣器:电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等 组成。 接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁 场。振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地振动发声。
TR1 3 90 4
C1 1N

图 3
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2.2 电路原理分析
通常为了增加驱动能力使蜂鸣器响声更大,可加三极管驱动(如图3)。此方 法同样可驱动有源及无蜂鸣器。 蜂鸣器按照生产工艺可分为感性和容性两种。当驱动容性蜂鸣器时须在蜂鸣器 旁并联一放电电阻(常选用2K,根据不同的Vcc选定不同的值,不开蜂鸣器的时 候要关掉三极管)。
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1.3 相应的I/O的驱动波形图
B V VCC V VCC
0
t
t
电 平 驱 动
脉 冲 驱 动
图2
A
1
2
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2 三极管驱动线路
2.1
原理图
I/O R1 4 .7 K
+5 BUZ1 GA-2 0 1 R2 2K
贴片三极管
3904
3.4相应的波形图
I/ O1 VC C
3
4
0
Hale Waihona Puke tI/ O2 VC C
0
t
图 5
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Thanks!
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二、典型电路
1 D
2
1.IO口直接驱动线路 1.1原理图
BUZ1 BUZ2 I/O VCC
I/O C
图1
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1.2 电路原理分析

图1为I/O口直接驱动的蜂鸣器。此方式既可以驱动 有源蜂鸣器也可以驱动无源蜂鸣器。但前提是MCU 的I/O口有足够大的驱动电流去驱动蜂鸣器。一般推 荐右边的线路,因为这种线路电流是灌到MCU内部 去的,而左边的线路则电流是从MCU拉出来的, MCU内部灌电流的能力往往是比拉电流的能力强很 多。要注意的是这种线路只适合电流小的蜂鸣器, 如果对电流大的蜂鸣器容易把MCU的I/O口烧坏, 就不能用此种接法。使用此种线路的时候注意I/O口 的灌电流能力。
图 4
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3.2 电路原理分析
本电路只适合无源蜂鸣器,对有源蜂鸣器不能采用此线路。 音乐蜂鸣实际上就是在普通的蜂鸣器电路基础上加了一路电源产生余音。 图中I/O2输出频率信号(对无源蜂鸣器而言)控制三极管TR3的通断使蜂鸣器发声。 TR1,TR2导通为蜂鸣器供电的同时给 电容C1供电使电压不能突变,当TR1关断后C1放电使电压不能突变, 加在蜂鸣器两端的电压是缓变电压就能使蜂鸣器产生余音。 (不同的VCC对应不同的参数) R4、R5控制电容充放电时间从而控制余音长短。 R6为放电电阻(容性蜂鸣器采用)。 如图5的波形图可见,I/O1输出的是开关信号,I/O2输出的是频率信号,在I/O1 关断的时候,I/O2还在输出频率信号,通过C1供电使蜂鸣器产生余音。通过I/O1和I/ O2的互相配合可输出比较动听的音乐。 音乐电路中蜂鸣器的频率常为1K-4KHz。
R4
470
控制电容充放电时间从而控制余音长短。
R5
碳膜电阻(或贴片 电阻)
碳膜电阻(或贴片 电阻) 贴片三极管
220
控制电容充放电时间从而控制余音长短。
R6
2.2K
并联在蜂鸣器两端用于放电。
TR1
3904
为蜂鸣器供电。
TR2
贴片三极管
3904
开通TR1。 为蜂鸣器输入不同的频率,产生不同的声音。
TR3
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