蜂鸣片的发生原理及驱动电路

时间: 2024-11-25 03:49:20 |   作者: kaiyun体育官方网页

  1、先来讲一讲蜂鸣片,蜂鸣片为银色的金属,如下图实物,有些不带焊接线缆,主要是靠两个振动板在通电的情况下,将电能转化为机械能,从而发生

  压电蜂鸣片声音元件的声源大多数来源于压电振动板。压电振动板由一块两面印刷有电极的压电陶瓷板和一块金属板(黄铜或不锈钢等)组成。 使用粘合剂,将压电振动板和金属片粘接在一起,这就是我们俗称的蜂鸣片。

  图2所示为压电振动板的振荡体系。 当在压电振动板的两个电极间施加直流电压时,由于压电效应,导致机械变形。对于形状扭曲的压电元件,其变形以辐射方向伸展。

  压电振动板则沿图2(a)所示方向弯曲,而粘结于压电振动板的金属片不会伸展。相反,当压电元件收缩时,压电振动板则会沿图2(b)所示方向弯曲。因此,当交流电压穿过电极时,如图2(c)所示,图2(a)和图2(b)所示之弯曲就会交替重复发生,从而在空气中产生声波。

  蜂鸣片一般而言,人的声频范围大约在20Hz到20kHz之间。人们最易听到的声频为2kHz到4kHz。因此,绝大部分压电声音元件应用在此声频范围内。

  蜂鸣片一般而言,人的声频范围大约在20Hz到20kHz之间。人们最易听到的声频为2kHz到4kHz。因此,绝大部分压电声音元件应用在此声频范围内。同时,蜂鸣片谐振频率(f0)一般也选定在相同的范围内。如图3所示,谐振频率取决于支承压电振动板所采用的方法。如果压电振动板的形状相同,其数值将按照(a)、(b)和(c)的顺序变小。

  但是,的压电陶瓷片发声的效果是比较差的,因此就需要有音腔,也就是共鸣腔,,压电振动板被安装在共鸣腔室内,以产生高声压(如图4)。利用公式(1)(赫尔姆霍茨公式),可以计算出图4鸣腔室的谐振频率(fcav)。由于压电振动板和共鸣腔室具有适当的谐振频率,分别为(f0)和(fcav),因此,能够最终靠控制两者的位置来增大特定频率下的声压和获得特定的带宽。

  共鸣腔的直接效果是将声音的音量放大,也是就声音集中在一起发出,这和喇叭装腔体的效果是一样的,如果有兴趣,你拿一个没有音腔的喇叭,先放个音乐,发现声音很小,拿个纸板,围绕一圈喇叭,发现效果增大了很多,就是这一个原理。

  2、然后将蜂鸣器,蜂鸣器就是将蜂鸣片封装在一个腔体内的发生器件,分有源和无源,

  有源和无源的区别是驱动上需不需要输出频率的脉冲发生,有源直接高低电平就能发声,无源需要输出一定频率的波形驱动发声。电路上两者可以兼容通用

  其实蜂鸣器和蜂鸣片从上面的分析也知道,都是同一类器件,所以驱动电路都是一致的,都是采用三极管去放大驱动,电路图如此类:

  然而,。。。。。蜂鸣片如果你用这样的形式驱动,基本只能听到 嘤嘤嘤的萝莉音了,哈哈哈,所以蜂鸣片一般都是升压驱动,就会用到升压电感,

  使用这种升压电感,配合下面的电路,就能达到蜂鸣片+音腔,制造出轰天响一样的报警声了,前提是频率设计正确。

  引言 一些面板由于设计和工艺等原因,存在着液晶分子特性易遭破坏等问题,所以在设计驱动液晶面板的驱动电路时要增加特殊的功能电路,来实现液晶分子偏转方向的控制。本文介绍了一种控制液晶显示器像素电压的极性变换的方法,克服了现存技术中由于极性变换信号的单一极性变换规律使得液晶分子的特性容易遭到破坏的问题。 1 系统总体框图 本设计系统的基本单元由时序控制器(T- CON)、微控制单元(MCU)、极性保护电路、液晶面板构成。系统框图如图1 所示。时序控制器是驱动液晶面板的核心器件,它的基本功能是为TFT- LCD 面板中的栅极驱动器和源极驱动器提供必要的时序控制信号。它将接收前端送过来的LVDS(Low Voltage Di

  设计 /

  在此介绍的基于运放的电流检测电路并不新鲜,它的应用已有些时日,但很少有关于电路本身的讨论。在相关应用中它被非正式地命名为“电流驱动”电路,所以我们现在也这样说。让我们第一步探究其基本概念,它是一个运算放大器和MOSFET电流源(注意,如果您不介意基极电流会导致1%左右的误差,也能够正常的使用双极晶体管) 。图1A显示了一个基本的运算放大器电流源电路。把它垂直翻转,这样我们可在图1B中做高边电流检测,在图1C中重新绘制,来描绘我们将怎么样去使用分流电压作为输入电压,图1D是最终的电路。 图1. 此图描述了从基本运算放大器电流源转换为具有电流输出的高边电流检测放大器 图2显示了电路电源电压低于运算放大器的额定电源电压。在电压-电流转换

  引言 随着全世界能源的紧缺,以及对环境保护的日渐重视,各个国家都提出了节能环保的目标,绿色照明慢慢的变成了各个国家的共识。2012年,日本政府将全面禁用白炽灯,中国台湾地区也宣布,截至2012年底全面禁用高能耗的白炽灯泡。美国也将会从2012年开始,禁售大多数白炽灯泡,并开始慢慢地淘汰40W、60W及以上功率的白炽灯泡。由于LED照明具有高节能以及绿色环保等显著优点,而且LED灯的寿命能长达10万小时,所以对于照明领域,LED照明慢慢的变成了不可逆转的趋势。针对LED灯的超长寿命,驱动电路的可靠性也日渐重要,本文介绍选择正确保险丝的一般流程,并通过实例探讨小功率LED驱动器中的电路保护问题。 选择正确保险丝的一般流程 保险丝在电路中主要

  保护 /

  2018年6月22日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今天推出EiceDRIVER™ 1EDC Compact 300 mil系列单通道栅极驱动电路。这种电隔离驱动器的绝缘测试电压达到VISO = 2500 Vrms,60秒,通过了UL 1577认证。并且具备高达1000 kHz的高开关速度,因此它们不仅能驱动IGBT,还能够作为SiC MOSFET的驱动。这将使各种应用受益,譬如光伏组串逆变器、不间断电源、电动汽车充电站、工业电机驱动、焊接设备和CAV等。 1EDC Compact系列采用300 mil宽体封装,爬电距离增加到8 mm,从而符合某些高爬电距离要求的应

  器 /

  驱动电机时,保证H桥上两个同侧的三极管不会同时导通很重要。如果三极管Q1和Q2同时导通,那么电流就会从正极穿过两个三极管直接回到负极。此时,电路中除了三极管外无另外的任何负载,因此电路上的电流就可能达到最大值(该电流仅受电源性能限制),甚至烧坏三极管。基于上述原因,在实际驱动电路中通常要用硬件电路方便地控制三极管的开关。 图1所示就是基于这种考虑的改进电路,它在基本 H桥电路 的基础上增加了4个与门和2个非门。4个与门同一个“使能”导通信号相接,这样,用这一个信号就能控制整个电路的开关。而2个非门通过提供一种方向输人,能够保证任何一个时间里在H桥的同侧腿上都只有一个三极管能导通。 图1 具有使能控制和方向逻辑的H桥电路 采用

  CMOS图像敏感器是近年来兴起的一类固态图像传感器。CMOS图像敏感器具有低成本、低功耗(是 CCD 耗的1/1000~1/100)、简单的数字接口、随机访问、运行简易(单一的CMOS兼容电池供给)、高速率(可大于1000帧/秒)、体积小以及通过片上信号处理电路能实现智能处理功能等特点而得到普遍应用。有些CMOS图像敏感器具有标准的I2C总线接口,可方便应用到系统中。有些没有这类总线接口电路的专用CMOS图像敏感器要增加外部驱动电路。由于CMOS敏感器的驱动信号绝大部分是数字信号,因此可采用FPCA通过 Verilog HDL语言编程产生驱动时序信号。Verilog HDL语言是IEEE标准的用于逻辑设计的硬件描述语言,

  设计 /

  引言 自然界存在的信号通常为模拟信号,在测控系统中通常将采集到的模拟信号数字化,然后交给微处理器或微控制器做处理。因此模数转换器成为测控系统中必不可少的部分。ADC081S051 模数转换器是国家半导体公司生产的低功率单通道CMOS 8位A/D转换器,它采用串行外设接口方式来进行数据输出。与传统的器件不同的是,传统器件的采样速率是固定的,而ADC081S051 的采样速率可以在200~500 KSPS 范围内可变。 ADC081S051 的数据输出是串行数据输出,它与SPI、QSPI 等一些标准相兼容。它的工作电压范围在2.7~5.25 V,因此能采用3 V或者5 V电源供电。它能应用于便携式系统、远程数据采集、仪器与控制系统

  程序 /

  功率驱动器件选用场效应管,场效应管为场控器件,栅源极间有电容效应,因此对驱动电路要求比较高。 驱动电路要保证场效应管有较小的导通和关断时间,同时为了能够更好的保证场效应管可靠关断,关断时应在栅极加负压。 驱动电路采取IR2110 驱动器, DC/DC变换器 驱动电路如图所示:

  设计 ((日)石岛胜著;薛亮,祝建俊译, 石岛胜, 薛亮, 祝建俊)

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