压电陶瓷蜂鸣器

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蜂鸣片的工作原理

蜂鸣片的工作原理

蜂鸣片的工作原理
蜂鸣片是一种广泛应用于电子设备中的声音装置,其工作原理是通过电流激活石英晶体振荡器,产生的振荡信号经过放大后驱动压电陶瓷发声。

具体而言,蜂鸣片的工作原理如下:
1. 振荡器:蜂鸣片内部包含一个石英晶体振荡器,这是一个电子元件,能够通过电流激发晶体振荡,产生一定频率的电信号。

2. 信号放大:振荡器产生的信号经过放大电路的放大处理,使其能够提供足够大的电流驱动后续的发声装置。

3. 压电陶瓷发声:蜂鸣片内部集成了一个压电陶瓷元件,其表面被极化成正负极性,当电流通过时,会导致陶瓷元件的体积发生微小的变化,从而产生声波。

通过以上的工作原理,蜂鸣片能够发出有规律的声音。

可以通过控制振荡器的频率以及放大电路的电流大小,来达到不同的声音效果。

常见的应用场景包括电子闹钟、家电设备、手机等电子产品中的提示音。

有源和无源蜂鸣器,一体与分体蜂鸣器该怎样区分呢?

有源和无源蜂鸣器,一体与分体蜂鸣器该怎样区分呢?

有源和⽆源蜂鸣器,⼀体与分体蜂鸣器该怎样区分呢?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1.5~2.5kHZ 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.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缠绕蜂鸣器(1)制备电磁铁M:在长约6厘⽶的铁螺栓上绕100圈导线,线端留下5厘⽶作引线,⽤透明胶布把线圈粘好,以免线圈松开,再⽤胶布把它粘在⼀个盒⼦上,电磁铁就做好了.(2)制备弹⽚P:从铁罐头盒上剪下⼀条宽约2厘⽶的长铁⽚,弯成直⾓,把电磁铁的⼀条引线接在弹⽚上,再⽤胶布把弹⽚紧贴在⽊板上.(3)⽤曲别针做触头Q ,⽤书把曲别针垫⾼,⽤胶布粘牢,引出⼀条导线,如图连接好电路.(4)调节M 与P 之间的距离(通过移动盒⼦),使电磁铁能吸引弹⽚,调节触点与弹⽚之间的距离,使它们能恰好接触,通电后就可以听到蜂鸣声.有源蜂鸣器和⽆源蜂鸣器的简易区别⽅法有源蜂鸣器和⽆源蜂鸣器的根本区别是产品对输⼊信号的要求不⼀样;有源蜂鸣器⼯作的理想信号是直流电,通常标⽰为VDC 、VDD 等。

因为蜂鸣器内部有⼀简单的振荡电路,能将恒定的直流电转化成⼀定频率的脉冲信号,从⾯实出磁场交变,带动钼⽚振动发⾳。

但是在某些有源蜂鸣器在特定的交流信号下也可以⼯作,只是对交流信号的电压和频率要求很⾼,此种⼯作⽅式⼀般不采⽤。

⽆源蜂鸣器没有内部驱动电路,有些公司和⼯⼚称为讯响器,国标中称为声响器。

蜂鸣器的发声工作原理有哪些

蜂鸣器的发声工作原理有哪些

蜂鸣器的发声工作原理有哪些蜂鸣器在生活中经常可以监督权奥,那么你知道蜂鸣器的发声原理吗?下面是店铺给大家带来的蜂鸣器的发声原理的相关知识,欢迎阅读!蜂鸣器的发声原理(1)有源蜂鸣器,也称压电式压蜂鸣器,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。

其中最重要的就是它的压电蜂鸣片,通常这是一种压电陶瓷,能进行电能与机械能的转换。

发声过程为:外部提供恒定直流电压,提供能量给多谐振荡器,多揩振荡器起振,并提供变化的电压和频率给压电陶瓷,压电陶瓷将电能转化为机械能,也就发出了声音。

(2)无源蜂鸣器,也称电磁式蜂鸣器,主要由永磁体,线圈,振荡片构成。

发声过程为:外部按一定频率提供驱动一个振荡信号(一定占空比的方波,该信号作用于线圈,产生的磁声与永磁体共同作用,使一片金属片(振荡片)发生振动,从而发出声音。

蜂鸣器的结构原理1.电压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1.5~2.5kHZ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.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。

蜂鸣器的驱动电路由于蜂鸣器的工作电流一般比较大,以致于单片机的I/O 口是无法直接驱动的*(但AVR可以驱动小功率蜂鸣器),所以要利用放大电路来驱动,一般使用三极管来放大电流就可以了。

蜂鸣器驱动电路一般都包含以下几个部分:一个三极管、一个蜂鸣器、一个续流二极管和一个电源滤波电容。

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不知道您有没有过这样的经历,就是在家里找东西的时候,怎么都找不到,急得满头大汗。

突然,听到一阵“滴滴滴”的声音,原来是手机的闹钟响了,提醒您该做什么事情了。

这“滴滴滴”的声音,就是由蜂鸣器发出来的。

那蜂鸣器到底是怎么工作的呢?咱们一起来瞧瞧。

蜂鸣器呀,就像是一个会唱歌的小喇叭,但它唱歌的方式可有点特别。

简单来说,蜂鸣器分为两种,一种是电磁式蜂鸣器,另一种是压电式蜂鸣器。

先来说说电磁式蜂鸣器。

它的工作原理就好像是一个小小的电磁起重机。

里面有一个线圈,当有电流通过这个线圈的时候,就会产生磁场。

这个磁场就像一只无形的大手,会拉动一个铁片或者铁针,让它们不停地振动,从而发出声音。

您可以想象一下,这就像是有个看不见的大力士在推着铁片来回晃动,于是就有了“嗡嗡嗡”的声音。

再讲讲压电式蜂鸣器。

这玩意儿的原理就更神奇啦!它里面有一种特殊的材料,叫做压电陶瓷。

当给压电陶瓷加上电压的时候,它就会因为压电效应而发生变形,产生振动,进而发出声音。

这种感觉就好像是给一个调皮的小孩一点刺激,他就忍不住跳起来一样。

说完蜂鸣器,咱们再聊聊并联电阻的原理。

您有没有试过同时打开好几盏灯?如果有,那您其实已经在不知不觉中用到了并联电阻的原理啦。

在一个电路中,如果把电阻像排队一样一个接一个地连起来,这叫串联。

但如果把电阻像树枝分叉一样分别连接在电路的两端,这就是并联。

并联电阻有个很有趣的特点,就是各个电阻两端的电压是相等的。

比如说,家里的几个灯泡并联在电路中,每个灯泡两端的电压都是 220 伏,它们都能正常发光。

那并联电阻到底有啥用呢?比如说,我们想增加电路的总电流,就可以通过并联电阻来实现。

想象一下,电路就像是一条马路,电阻就像是马路上的车辆。

如果只有一条车道,能通过的车就少;但如果多开几条并行的车道,能通过的车不就多了嘛,这电流也就增大了。

还有哦,并联电阻可以起到分流的作用。

就像水流通过几条不同的水管,每条水管里流过的水就会少一些,电阻也是这样,电流会根据电阻的大小分配到不同的支路上。

51单片机蜂鸣器代码理解

51单片机蜂鸣器代码理解

51单片机蜂鸣器代码理解1.引言1.1 概述概述:蜂鸣器是一种广泛应用于电子设备中的声音输出装置,它通过控制某个频率的电信号使蜂鸣器发出特定的声音。

而51单片机,则是一种常见的单片机芯片,具有广泛的应用领域。

本文将主要探讨51单片机蜂鸣器的代码理解和应用。

通过对其基本原理的概述以及相关代码的解析,希望读者能够深入理解51单片机蜂鸣器的工作原理和实现方式。

在第二部分中,我们将介绍单片机蜂鸣器的基本原理。

包括如何通过单片机控制蜂鸣器的电信号频率和时长,从而实现不同的声音效果。

接着,在第二点中,我们将详细解析51单片机蜂鸣器的代码。

通过对代码的分析,读者可以了解到如何使用51单片机的引脚功能和定时器功能来控制蜂鸣器。

最后,在结论部分,我们将对所述内容进行总结,并展望51单片机蜂鸣器在未来的应用前景。

蜂鸣器作为一种重要的声音输出装置,具有广泛的应用前景,可以应用于报警系统、提醒装置等领域。

通过本文的阅读,读者将能够全面了解51单片机蜂鸣器的工作原理和代码实现方式,为相关领域的应用开发提供参考和指导。

让我们开始探索吧!1.2 文章结构文章结构的部分主要介绍了本文的组织和分类方式,以帮助读者更好地理解文章的内容和思路。

本文按照以下结构进行组织:1. 引言部分:介绍了文章的概述、结构和目的。

通过引言部分,读者可以初步了解到本文的内容和主题,并对文章的结构和目的有一个整体的认识。

2. 正文部分:主要分为两个小节,分别是"单片机蜂鸣器的基本原理"和"51单片机蜂鸣器代码解析"。

2.1 单片机蜂鸣器的基本原理:该部分将详细介绍单片机蜂鸣器的基本工作原理,包括蜂鸣器的构成和工作原理,以及单片机如何控制蜂鸣器发出指定的声音。

2.2 51单片机蜂鸣器代码解析:该部分将对51单片机蜂鸣器的代码进行解析,包括如何初始化引脚、设置定时器和中断等相关代码。

通过对代码的逐行解析和说明,读者可以更加深入地理解代码的功能和实现原理。

蜂鸣器介绍

蜂鸣器介绍

1.1 概述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。

蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。

蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用“FM”、“LB”、“JD”等)表示。

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1.5~2.5kHZ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。

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。

1.2 蜂鸣器的制作与组成(1)制备电磁铁M:在长约6厘米的铁螺栓上绕100圈导线,线端留下5厘米作引线,用透明胶布把线圈粘好,以免线圈松开,再用胶布把它粘在一个盒子上,电磁铁就做好了。

(2)制备弹片P:从铁罐头盒上剪下一条宽约2厘米的长铁片,弯成直角,把电磁铁的一条引线接在弹片上,再用胶布把弹片紧贴在木板上。

(3)用曲别针做触头Q,用书把曲别针垫高,用胶布粘牢,引出一条导线,如图连接好电路。

(4)调节M与P之间的距离(通过移动盒子),使电磁铁能吸引弹片,调节触点与弹片之间的距离,使它们能恰好接触,通电后就可以听到蜂鸣声。

1.3 蜂鸣器的分类现在市场上出售的一种小型蜂鸣器因其体积小(直径只有llmm)、重量轻、价格低、结构牢靠,而广泛地应用在各种需要发声的电器设备、电子制作和单片机等电路中。

分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。

压电式蜂鸣器的选择

压电式蜂鸣器的选择压电式蜂鸣器是一种常用的声响发生器,广泛应用于各种电子设备中,如电子钟、电子秤、安防设备等。

在选择蜂鸣器时,需要考虑以下几个方面。

驱动电压压电式蜂鸣器的驱动电压通常为12V或5V,因此在选择蜂鸣器时需要考虑设备所使用的电源电压。

如果设备的电源电压为12V,则可以选择12V的压电式蜂鸣器;如果设备的电源电压为5V,则需要选择5V供电的蜂鸣器。

音量音量是选择蜂鸣器时需要重点考虑的因素之一。

不同型号的压电式蜂鸣器音量不同,一般以声压级(SPL)来表示。

SPL值越高,蜂鸣器的音量就越大。

一般情况下,压电式蜂鸣器的SPL值在70-100dB之间。

频率不同类型的压电式蜂鸣器的声音频率也不相同,一般在1.5kHz至4kHz之间。

在选择蜂鸣器时需要根据具体应用场景选择合适的频率。

例如,安防领域中常用的警报器一般使用高频率的蜂鸣器,可以更容易地吸引人们的注意力。

工作温度范围压电式蜂鸣器的工作温度范围也是选择时需要考虑的因素之一。

在不同的应用场景中,压电式蜂鸣器会受到不同的温度影响,因此需要选择合适工作温度范围的蜂鸣器。

一般情况下,压电式蜂鸣器的工作温度范围为-30℃至+70℃。

外形尺寸压电式蜂鸣器的外形尺寸也是需要考虑的因素之一。

不同的场景需要不同大小的蜂鸣器。

一些小型设备如手表、电子秤中通常使用小型蜂鸣器,而大型警报器中使用的蜂鸣器则更加庞大。

模块化和自组装在选择压电式蜂鸣器时,还要考虑是否需要模块化或自组装。

一些开发者可能需要使用带有驱动电路的模块化蜂鸣器,以简化电路设计和开发流程。

而另一些开发者则更愿意自己组装蜂鸣器和驱动电路,以更好地满足项目的具体需求。

综上所述,选择压电式蜂鸣器需要考虑的因素包括驱动电压、音量、频率、工作温度范围、外形尺寸以及模块化和自组装等。

根据应用场景不同,选择合适的蜂鸣器可以提高产品质量和使用效果。

压电式蜂鸣器串电容的作用

压电式蜂鸣器串电容的作用1.引言1.1 概述概述部分的内容应该对压电式蜂鸣器串电容的作用进行简要介绍,同时提出该主题的重要性和研究的必要性。

在这个部分,我们可以写一些类似以下内容的内容:引言压电式蜂鸣器(Piezoelectric Buzzer)是一种常用的声音产生器,被广泛应用于电子设备、电子钟表、汽车、家电等众多领域。

它通过压电效应将电能转化为声能,产生具有一定频率和强度的声音信号。

然而,压电式蜂鸣器在一些特定应用场景中,需要调节其声音的音调和音量,以满足不同需求。

而压电式蜂鸣器串联电容便是实现这一目的的一种常见方法。

本文将重点探讨压电式蜂鸣器串电容的作用。

通过在压电式蜂鸣器的电路中串联电容,可以改变电路的谐振频率和阻尼特性,从而调节蜂鸣器的音调和音量。

这种调节方法具有简单、灵活、经济的特点,在实际应用中具有重要价值。

为了更深入地了解压电式蜂鸣器串电容的作用,本文将首先介绍压电式蜂鸣器的工作原理和特点,从理论上解释其声音产生的机制。

随后,重点阐述串联电容对压电式蜂鸣器电路的影响,包括对谐振频率和阻尼特性的调节效果。

最后,通过总结并展望未来的研究方向,将进一步展示压电式蜂鸣器串电容的重要意义和应用前景。

因此,通过深入研究压电式蜂鸣器串电容的作用,我们将能够更好地理解和应用这一技术。

在电子设备和声音产生领域中,对压电式蜂鸣器的音调和音量进行调节将为产品的设计和实现带来更多可能,提升用户体验。

此外,对压电式蜂鸣器串电容的研究也将为相关领域的研究者提供更多探索和创新的方向。

1.2文章结构文章结构部分的内容:本文主要围绕着压电式蜂鸣器串电容的作用展开讨论。

为了使读者能够更好地理解压电式蜂鸣器以及串联电容的作用,本文将从以下几个方面展开阐述。

首先,我们将介绍压电式蜂鸣器的原理和特点。

通过深入分析其工作原理和基本构成,读者可以更好地理解为什么压电式蜂鸣器能够产生声音,并且具有哪些特点。

这一部分将涉及到压电效应以及蜂鸣器的结构设计等内容。

无源蜂鸣器原理

无源蜂鸣器原理
无源蜂鸣器是蜂鸣器的一种,区别于有源蜂鸣器,无源蜂鸣器是内部不带振荡源的蜂鸣器,是一体化结构的电子讯响器,在电路中的图形符号位H或者HA。

无源蜂鸣器是靠压电效应的原理来发声的,压电材料,一般常见的是各种压电陶瓷。

这种材料的特别之处在于,当电压作用于压电材料时,就会随电压和频率的变化产生机械变形。

另一方面,当振动压电陶瓷时,则会产生电荷。

就是说这种材料能把机械变形和电荷相互转化,压电式蜂鸣器里面的起振片,就是一种压电陶瓷。

如上所述,要让它振动,除了压电陶瓷本身,还需要适当大小和频率变化的电压作用于压电陶瓷。

压电式(有源)蜂鸣器内部带有多谐振荡器,可以产生 1.5—2.5kHZ 的电压信号。

由此压电式蜂鸣器才能发声。

无源蜂鸣器的工作原理与扬声器相同。

在使用方波信号源驱动的应反向并联一个二极管,防止突然断电时产生的高压反向电动势击穿其他元件以及使用寿命缩短。

有源蜂鸣器往往比无源的贵,就是因为里面多个震荡电路,只需接入额定电压的直流电即可发出指定频率的声音,频率由内部振荡电路决定,无。

蜂鸣器_驱动电路_工作原理

蜂鸣器的介绍一)蜂鸣器的介绍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。

3.蜂鸣器的电路图形符号蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用“F M”、“LB”、“JD”等)表示。

(二)蜂鸣器的结构原理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1.5~2.5kHZ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.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。

一、常规电磁蜂鸣器产品是如何工作的?无源电磁蜂鸣器工作原理是:交流信号通过绕在支架上的线包在支架的芯柱上产生一交变的磁通,交变的磁通和磁环恒定磁通进行叠加,使钼片以给定的交流信号频率振动并配合共振腔发声。

产品的整个频率和声压的响应曲线与间隙值、钼片的固有振动频率(可粗略折射为小钼片的厚度)、外壳(亥姆霍兹共振声腔)频率、磁环的磁强漆包线的线径有直接关系。

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压电陶瓷蜂鸣器
2009-12-24 10:33

电路概述:
在此介绍一款压电陶瓷蜂鸣器,因为电路很简单,非常适合电子爱好者自
制,可用来作各种玩具的音响源,也可用作音响报警器等。

工作原理:
电路见下图。三极管BG1和BG2等组成两级直耦式低频放大电路,在放大
器输入端BG1管的基极与放大器输出端BG2管的集电极之间接入一块压电陶瓷
片HTD。在这里,HTD既是反馈元件(利用极间分布电容),又是发音元件,从
而简化了电路。
电阻R1是BG1管的偏置电阻,其阻值大小一方面决定电路工作电流,同时对发
音音调的高低也有很大的影响。R1阻值增大,HTD发声音调低沉,R1阻值减小,
HTD发音就变高。电阻R2是三极管BG2的集电极负载电阻。电容C1是BG1管的
负反馈电容,改变其容量大小,可改变HTD的发音音色。

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