(完整word版)蜂鸣器报警电路
蜂鸣器原理图
![蜂鸣器原理图](https://img.taocdn.com/s3/m/f944151bac02de80d4d8d15abe23482fb4da020b.png)
蜂鸣器原理图
蜂鸣器是一种常见的电子元件,它能够发出清脆的蜂鸣声,被广泛应用于各种电子产品中。
在本文中,我们将介绍蜂鸣器的原理图及其工作原理。
蜂鸣器的原理图主要包括振荡电路和驱动电路两部分。
振荡电路由振荡器和反馈电容组成,它能够产生一定频率的信号。
驱动电路由驱动晶体管和蜂鸣器组成,它能够将振荡电路产生的信号输出到蜂鸣器上,从而使蜂鸣器发出声音。
蜂鸣器的工作原理是这样的,当电源接通时,振荡电路开始工作,产生一定频率的信号。
这个信号经过驱动电路的放大和输出,最终作用在蜂鸣器上,使蜂鸣器的振膜产生振动,从而发出声音。
当电源断开时,蜂鸣器停止工作。
蜂鸣器的原理图中,振荡电路起到了产生信号的作用,而驱动电路则起到了放大和输出信号的作用。
整个原理图通过这两部分电路的协同工作,实现了蜂鸣器的正常工作。
在实际应用中,蜂鸣器的原理图可以根据具体的需求进行调整
和改进。
例如,可以通过改变振荡电路中的电阻和电容值,来改变蜂鸣器发出声音的频率和音调。
同时,驱动电路中的放大倍数和输出电流也可以根据需要进行调整,以适应不同的工作环境和要求。
总的来说,蜂鸣器的原理图是实现蜂鸣器正常工作的关键。
通过对原理图的深入理解和合理设计,可以实现蜂鸣器在各种电子产品中的应用,为人们的生活和工作提供便利。
希望本文对蜂鸣器的原理图有所帮助,谢谢阅读!。
蜂鸣器驱动电路
![蜂鸣器驱动电路](https://img.taocdn.com/s3/m/1cb5a9e2710abb68a98271fe910ef12d2af9a987.png)
蜂鸣器驱动电路蜂鸣器是电路设计中常用的器件,广泛用于工业控制报警、机房监控、门禁控制、计算机等电子产品作预警发声器件,驱动电路也非常简单,然而很多人在设计时往往随意设计,导致实际电路中蜂鸣器不发声、轻微发声和乱发声的情况发生。
下面就3.3V NPN 三极管驱动有源蜂鸣器设计,从实际产品中分析电路设计存在的问题,提出电路的改进方案,使读者能从小小的蜂鸣器电路中学会分析和改进电路的方法,从而设计出更优秀的产品,达到抛砖引玉的效果。
常见错误接法上图为典型的错误接法,当BUZZER 端输入高电平时蜂鸣器不响或响声太小。
当I/O 口为高电平时,基极电压为3.3/4.7*3.3V≈2.3V,由于三极管的压降0.6~0.7V,则三极管射极电压为2.3-0.7=1.6V,驱动电压太低导致蜂鸣器无法驱动或者响声很小。
上图为第二种典型的错误接法,由于上拉电阻R2,BUZZER 端在输出低电平时,由于电阻R1和R2的分压作用,三极管不能可靠关断。
上图为第三种错误接法,三极管的高电平门槛电压就只有0.7V,即在BUZZER 端输入压只要超过0.7V就有可能使三极管导通,显然0.7V的门槛电压对于数字电路来说太低了,电磁干扰的环境下,很容易造成蜂鸣器鸣叫。
上图为第四种错误接法,当CPU的GPIO管脚存在内部下拉时,由于I/O 口存在输入阻抗,也可能导致三极管不能可靠关断,而且和图3一样BUZZER端输入电压只要超过0.7V就有可能使三极管导通。
以上几种用法我觉得也不能说是完全不行,对于器件的各种参数要求会比较局限,不利于器件选型,抗干扰性能也比较差。
NPN三极管控制有源蜂鸣器常规设计上图为通用有源蜂鸣器的驱动电路。
电阻R1为限流电阻,防止流过基极电流过大损坏三极管。
电阻R2有着重要的作用,第一个作用:R2 相当于基极的下拉电阻。
如果A端被悬空则由于R2的存在能够使三极管保持在可靠的关断状态,如果删除R2则当BUZZER输入端悬空时则易受到干扰而可能导致三极管状态发生意外翻转或进入不期望的放大状态,造成蜂鸣器意外发声。
蜂鸣器报警电路原理(一)
![蜂鸣器报警电路原理(一)](https://img.taocdn.com/s3/m/5386587032687e21af45b307e87101f69f31fb50.png)
蜂鸣器报警电路原理(一)蜂鸣器报警电路蜂鸣器报警电路是一种简单而常见的电路,用于在电路发生故障时发出警报声。
本文将介绍蜂鸣器报警电路的工作原理和构造方法,以及相关的注意事项。
原理蜂鸣器是一种能够将电信号转化为声音信号的装置。
在蜂鸣器报警电路中,蜂鸣器被连接在一个振荡器电路中,当电路发生故障时,振荡器电路会向蜂鸣器发送一定频率和幅度的电信号,激励蜂鸣器发出警报声。
构造蜂鸣器报警电路由振荡器电路和蜂鸣器两部分构成。
振荡器电路振荡器电路是蜂鸣器报警电路的核心部分,它能够产生一定频率和幅度的电信号,激励蜂鸣器发出声音。
555定时器555定时器是一种集成电路芯片,具有良好的稳定性和灵活性,被广泛应用于振荡器电路的设计中。
RC振荡器RC振荡器是最简单的振荡器电路之一,由电容和电阻组成,通过调整电容和电阻的值即可产生不同频率的信号。
多谐振荡器多谐振荡器比RC振荡器更为复杂,可以产生多个频率的信号,有利于实现多种不同的警报声效。
蜂鸣器蜂鸣器是一个由振动元件组成的装置,能够将电信号转化为声音信号,用于发出警报声。
注意事项在设计和使用蜂鸣器报警电路时,需要注意以下事项:•电路的输入和输出端子应正确连接,以避免引起电路故障或损坏。
•电容和电阻的值应根据需要调整,以获得合适的振荡频率。
•蜂鸣器的额定电压和电流应符合电路设计的要求,否则可能会影响电路稳定性和蜂鸣器寿命。
结论蜂鸣器报警电路是一种简单而常见的电路,通过振荡器电路和蜂鸣器的组合,能够快速、有效地进行警报提示。
在实际应用中,需要根据具体需求进行设计和调整,以提高电路的稳定性和可靠性。
总结在本文中,我们了解了蜂鸣器报警电路的工作原理和构造方法,以及相关的注意事项。
通过简单的振荡器电路和蜂鸣器的组合,我们可以快速、简便地实现警报功能。
但在实际应用中,我们还需要根据具体需求进行调整和设计,以满足不同场景的需要。
总之,蜂鸣器报警电路是一项实用而有趣的电子制作项目,希望读者能够通过本文了解到更多关于它的知识,同时也能够在实际操作中获得更多的乐趣和成就感。
蜂鸣器驱动电路(实践出真理)
![蜂鸣器驱动电路(实践出真理)](https://img.taocdn.com/s3/m/cb453242814d2b160b4e767f5acfa1c7aa0082da.png)
蜂鸣器驱动电路(实践出真理)1、蜂鸣器的发声原理蜂鸣器的发声原理由振动装置和谐振装置组成,而蜂鸣器又分为无源他激型与有源自激型。
无源他激型蜂鸣器的工作发声原理是:方波信号输入谐振装置转换为声音信号输出。
有源自激型蜂鸣器的工作发声原理是:直流电源输入经过振荡系统的放大取样电路在谐振装置作用下产生声音信号。
2、BUZZER蜂鸣器的分类:1、按其驱动方式的原理分,可分为:有源蜂鸣器(内含驱动线路,也叫自激式蜂鸣器)和无源蜂鸣器(外部驱动,也叫他激式蜂鸣器);2、按构造方式的不同,可分为:电磁式蜂鸣器和压电式蜂鸣器;3、按封装的不同,可分为:DIP BUZZER(插针蜂鸣器)和SMD BUZZER(贴片式蜂鸣器);4、按电流的不同,可分为:直流蜂鸣器和交流蜂鸣器,其中,以直流最为常见压电式蜂鸣器,用的是压电材料,即当受到外力导致压电材料发生形变时压电材料会产生电荷。
同样,当通电时压电材料会发生形变。
电磁式蜂鸣器,主要是利用通电导体会产生磁场的特性,用一个固定的永久磁铁与通电导体产生磁力推动固定在线圈上的鼓膜。
由于两种蜂鸣器发音原理不同,压电式结构简单耐用但音调单一音色差,适用于报警器等设备。
而电磁式由于音色好,所以多用于语音、音乐等设备。
有源蜂鸣器驱动电路续流二极管的作用:有源电磁式蜂鸣器本质上是一个感性元件,其电流不能瞬变,因此必须有一个续流二极管提供续流。
否则,在蜂鸣器两端会产生几十伏的尖峰电压,可能损坏驱动三极管,并干扰整个电路系统的其它部分。
三极管:起开关作用,有源蜂鸣器让该三极管导通即可以发声。
无源蜂鸣器驱动电路电阻的作用:无源压电式蜂鸣器本质上可以看作是一个电容,电阻的作用是用于在驱动为低电平时消耗掉电容里面的能量,驱动通过三极管发送脉冲信号,频率越高声音越刺耳,电阻一般选择1K。
三极管:起开关作用,无源蜂鸣器则这里输入脉冲电压即可发声。
下图为我实际测的压电式无源蜂鸣器的波形(注意看幅值),该蜂鸣器用12V电源供电。
蜂鸣器报警
![蜂鸣器报警](https://img.taocdn.com/s3/m/31c56dd576a20029bd642d4e.png)
一、电磁式蜂鸣器驱动原理蜂鸣器发声原理是电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场来驱动振动膜发声的,因此需要一定的电流才能驱动它,单片机IO引脚输出的电流较小,单片机输出的TTL电平基本上驱动不了蜂鸣器,因此需要增加一个电流放大的电路。
S51增强型单片机实验板通过一个三极管C8550来放大驱动蜂鸣器,原理图见下面图3:S51增强型单片机实验板蜂鸣器驱动原理图:图3如图所示,蜂鸣器的正极接到VCC(+5V)电源上面,蜂鸣器的负极接到三极管的发射极E,三极管的基级B经过限流电阻R1后由单片机的P3.7引脚控制,当P3.7输出高电平时,三极管T1截止,没有电流流过线圈,蜂鸣器不发声;当P3.7输出低电平时,三极管导通,这样蜂鸣器的电流形成回路,发出声音。
因此,我们可以通过程序控制P3.7脚的电平来使蜂鸣器发出声音和关闭。
程序中改变单片机P3.7引脚输出波形的频率,就可以调整控制蜂鸣器音调,产生各种不同音色、音调的声音。
另外,改变P3.7输出电平的高低电平占空比,则可以控制蜂鸣器的声音大小,这些我们都可以通过编程实验来验证。
二、蜂鸣器列子下面我们举几个简单的单片机驱动蜂鸣器的编程和电路设计的列子。
1、简单的蜂鸣器实验程序:本程序通过在P3.7输出一个音频范围的方波,驱动实验板上的蜂鸣器发出蜂鸣声,其中DELAY延时子程序的作用是使输出的方波频率在人耳朵听觉能力之内的20KHZ以下,如果没有这个延时程序的话,输出的频率将大大超出人耳朵的听觉能力,我们将不能听到声音。
更改延时常数,可以改变输出频率,也就可以调整蜂鸣器的音调。
大家可以在实验中更改#228为其他值,听听蜂鸣器音调的改变。
ORG 0000HAJMP MAIN ;跳转到主程序ORG 0030HMAIN: CPL P3.7 ;蜂鸣器驱动电平取反LCALL DELAY ;延时AJMP MAIN ;反复循环DELAY:MOV R7,#228 ;延时子程序,更改该延时常数可以改变蜂鸣器发出的音调DE1: DJNZ R7,DE1RETEND2、倒车警示音实验程序:我们知道各种卡车、货柜车在倒车时候,会发出倒车的蜂鸣警示提示音,同时警示黄灯也同步闪烁,提醒后面的人或车辆注意。
蜂鸣器电路工作原理
![蜂鸣器电路工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/f0b2be47571252d380eb6294dd88d0d233d43cd9.png)
蜂鸣器电路工作原理1 蜂鸣器电路工作原理蜂鸣器电路就是一种实现声音或讯号的装置,被广泛应用在玩具、报警装置、家用电器、计算机外围等地方。
多数情况下,蜂鸣器电路把高低电压通过一颗振荡的磁铁来实现,将电压转化为声音或讯号。
1.1 电路结构一般讲,蜂鸣器电路由电阻、振荡磁芯和蜂鸣器组成。
正常情况下,蜂鸣器使用直流电压,它依靠电阻把直流电压降低、分割,然后将降压电流流入振荡磁芯。
这时振荡磁芯开始作用,反复的将电流提升与降低,从而产生熟悉的嗡鸣声。
此外,蜂鸣器还以正负电压为原料,高低电压反复地交替出现,从而能及时发出高低电压变化对应的讯号。
1.2 工作过程蜂鸣器电路工作时,直流电压首先穿过电阻,进入振荡磁芯,它可以把一个宷止商进行改变,当它周而复始地由高、低频率之间折返时,振荡磁芯中的磁力也有所变动。
在变动的影响下,磁芯把磁能穿向特定的位置,这个位置对应的就是蜂鸣器的发声区,磁芯发出的磁能会诱使蜂鸣器内部的磁环在柔软的合金铁片上产生摩擦,从而激发出另外一种能量,最后就形成了声音。
1.3 限制因素可以设定蜂鸣器电路的频率,但其发声音量会受到许多因素的影响,包括电阻的大小和电压的强弱,还有磁芯的材质、结构等。
另外,温度也会影响蜂鸣器的正常操作,特别是在高温环境下,噪音增加的趋势更加明显。
2 结论蜂鸣器电路工作原理十分简单,但它受到很多因素,如电压、电阿、景象及温度等影响,不能完全按照设定发出所需声音。
因此在使用蜂鸣器电路时,应尽量以小电压、小电流为原则,以使蜂鸣器在电路中得到充分发挥,并发出所需要的声音或信号。
基于555的计时蜂鸣器报警电路图
![基于555的计时蜂鸣器报警电路图](https://img.taocdn.com/s3/m/60230c01fbd6195f312b3169a45177232f60e4a2.png)
基于555的计时蜂警电路图
这是一个简单的电路采用555定时器的蜂鸣器。该电路可激发水银开关被触发时,在任何所需的时间间隔的灯光,喇叭,或其他信号装置。由于水银开关电流处理能力没有那么高,SCR是用来处理由555定时器电路的电流。选择在最低的SCR额定电流为500mA,安全驾驶的555 IC和继电器。继电器是不需要通过报警吸取的电流小于200mA时,在这种情况下,报警器可直接安装更换继电器线圈。
下面是电路原理图:
蜂鸣器电路工作原理
![蜂鸣器电路工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/a1caba92c67da26925c52cc58bd63186bceb926a.png)
蜂鸣器电路工作原理
蜂鸣器电路是一种常用的报警装置,它的原理很简单,但是要正常工作,却需要一定的电路知识。
蜂鸣器电路的基本原理是,在电路中有一个可以发出蜂鸣声的元件,一般是一个小型电阻与电容连接而成的振荡电路。
在振荡电路中,电容与电阻会产生一个振荡电流,当这个电流通过蜂鸣器时,它会发出蜂鸣声。
蜂鸣器电路的工作原理可以简单地概括为:将电源与振荡电路连接,通过控制电源的开启和关闭,从而控制蜂鸣器的蜂鸣声。
当开启电源时,电流会通过振荡电路,从而使蜂鸣器发出蜂鸣声;当关闭电源时,振荡电路也会断开,从而蜂鸣器也就停止发出蜂鸣声了。
蜂鸣器电路的工作还可以通过一个开关来控制,即把开关的一端接在电源上,另一端接在振荡电路上,当打开开关时,电源就能通过振荡电路,从而使蜂鸣器发出蜂鸣声。
蜂鸣器电路的原理很简单,它可以通过控制电源的开启和关闭,或者使用一个开关来控制蜂鸣器的蜂鸣声,这样就可以实现不同的报警功能。
蜂鸣器电路原理
![蜂鸣器电路原理](https://img.taocdn.com/s3/m/c592e15d001ca300a6c30c22590102020740f287.png)
蜂鸣器电路原理一、概述蜂鸣器是一种常见的电子元件,它可以发出声音信号,被广泛应用于各种电子设备中。
蜂鸣器电路是指将蜂鸣器与其他电子元件组成的电路,通过控制电流或电压的变化来控制蜂鸣器发出不同的声音。
二、蜂鸣器的工作原理蜂鸣器是一种压电陶瓷元件,它能够将电能转化为机械振动,从而产生声音。
当施加一个交变电压时,陶瓷片上会形成机械振动,并且在振动过程中会产生声波。
因此,通过改变施加在陶瓷片上的交变电压信号,就可以控制蜂鸣器发出不同频率和强度的声音。
三、基本的蜂鸣器驱动电路基本的蜂鸣器驱动电路由一个开关、一个可调阻值和一个蜂鸣器组成。
当开关关闭时,可调阻值与蜂鸣器串联形成一个回路。
此时,在可调阻值上形成一个分压后的直流电压,并且这个电压会施加在蜂鸣器上。
由于蜂鸣器是一种压电陶瓷元件,因此当施加一个直流电压时,它会产生机械振动,并且在振动过程中发出声音。
四、多声道蜂鸣器驱动电路多声道蜂鸣器驱动电路可以控制多个蜂鸣器发出不同的声音。
它通常由一个微控制器、多个开关和多个蜂鸣器组成。
微控制器可以通过控制开关的开闭状态,来改变不同蜂鸣器上的电压信号,从而实现控制不同频率和强度的声音。
五、PWM调制蜂鸣器驱动电路PWM调制是一种通过改变占空比来改变输出信号频率的技术。
PWM 调制蜂鸣器驱动电路可以控制输出信号的频率和强度。
它通常由一个可编程逻辑控制芯片、一个可调阻值和一个蜂鸣器组成。
可编程逻辑控制芯片可以通过改变可调阻值上形成的分压后的直流电压来改变输出信号的占空比,从而实现控制不同频率和强度的声音。
六、总结蜂鸣器电路是一种常见的电子元件,它可以发出声音信号,被广泛应用于各种电子设备中。
蜂鸣器的工作原理是利用压电陶瓷元件将电能转化为机械振动,并且在振动过程中产生声波。
基本的蜂鸣器驱动电路由一个开关、一个可调阻值和一个蜂鸣器组成,而多声道蜂鸣器驱动电路和PWM调制蜂鸣器驱动电路则可以控制多个蜂鸣器发出不同频率和强度的声音。
蜂鸣器_驱动电路_工作原理
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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。
万联芯城-电⼦元器件采购⽹/doc/bbfcaf4bf02d2af90242a8956bec0975f465a419.html ⼀直秉承着以良⼼做好良芯的服务理念,为⼴⼤客户提供⼀站式的电⼦元器件配单服务,客户⾏业涉及电⼦电⼯,智能⼯控,⾃动化,医疗安防等多个相关研发⽣产领域,所售电⼦元器件均为原⼚渠道进货的原装现货库存。
蜂鸣器是怎样发出警报功能的?看完一目了然!
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蜂鸣器是怎样发出警报功能的?看完一目了然!
本次实例介绍用C51单片机来驱动蜂鸣器,实现简单的蜂鸣器发出警报的功能。
首先是电路的硬件连接部分。
通常使用仿真软件来进行简单项目的的仿真测试。
下面介绍电路部分。
上图就是用仿真软件绘制的电路原理图,除了LS1之外的部分是单片机最小系统的构成。
X1是一个12MHZ的晶振,C!和C2是两个22pF的电容(陶瓷电容)。
C3是一个10uF的电容。
用于系统的上电复位。
LS1就是一个蜂鸣器,也可以用其他兼容的喇叭代替。
对于蜂鸣器的驱动,其实更为合理的方式是用一个三极管来驱动,或是驱动芯片。
为了方便理解,此处以最简单的方式呈现。
之后的项目中会逐步给出更复杂更专业的设计。
C程序如下:
#include
#define unit unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit B=P3^7;
void main(void)
{
B='0';
while(100)
{
for(i=0;i<>
B='1';
for(i=0;i<>
B='0';
}
}
汉得利电子专注于倒车雷达传感器,产品齐全:1000多款产品型号
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好了,写好程序记得生成.hex文件哦,然后烧录到单片机内,也可以直接在仿真软件中测试哦。
如果发现问题记得反馈给我哦。
谢谢大家!。
蜂鸣器_驱动电路_工作原理
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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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蜂鸣器电路 低电平
![蜂鸣器电路 低电平](https://img.taocdn.com/s3/m/5ecd496da4e9856a561252d380eb6294dc88226d.png)
蜂鸣器电路低电平
蜂鸣器是一种常见的电子元件,用于发出声音信号。
蜂鸣器电路通常由振荡电路和放大电路组成。
在低电平触发的情况下,我们可以采用多种方式来设计蜂鸣器电路。
首先,我们可以使用555定时器芯片来设计一个简单的蜂鸣器电路。
在低电平触发的情况下,我们可以将555定时器配置为单稳态触发器,当输入端接收到低电平信号时,输出端会产生一个脉冲信号,通过放大电路放大后驱动蜂鸣器发声。
另一种常见的设计是使用微处理器或者单片机来控制蜂鸣器。
在低电平触发的情况下,我们可以编写程序控制IO口输出低电平信号来触发蜂鸣器发声。
这种方法灵活性较高,可以根据实际需求进行定制和控制。
此外,还可以使用晶体管作为开关来控制蜂鸣器。
在低电平触发的情况下,通过晶体管的导通和截止来控制电流流向蜂鸣器,从而发出声音信号。
总的来说,在低电平触发的情况下,设计蜂鸣器电路需要考虑
信号的稳定性、功耗、驱动能力等因素,选择合适的元器件和电路结构来实现所需的功能。
希望这些信息能够对你有所帮助。
蜂鸣器电路及其原理
![蜂鸣器电路及其原理](https://img.taocdn.com/s3/m/0d9ad403844769eae009ed5c.png)
蜂鸣器电路及其原理蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用“FM”、“LB”、“JD”等)表示。
蜂鸣器采用直流电压供电,其能发出单调的或者某个固定频率的声音,如嘀嘀嘀,嘟嘟嘟等。
蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型,通常在计算机、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使用。
下面为大家介绍的是蜂鸣器的工作原理。
蜂鸣器的工作原理电路原理图使用SH69P43 为控制芯片,使用4MHz 晶振作为主振荡器。
PORTC.3/T0 作为I/O 口通过三极管Q2 来驱动蜂鸣器LS1,而PORTC.2/PWM0 则作为PWM 输出口通过三极管Q1 来驱动蜂鸣器LS2。
另外在PORTA.3 和PORTA.2 分别接了两个按键,一个是PWM 按键,是用来控制PWM 输出口驱动蜂鸣器使用的;另一个是PORT 按键,是用来控制I/O 口驱动蜂鸣器使用的。
连接按键的I/O口开内部上拉电阻。
先分析一下蜂鸣器。
所使用的蜂鸣器的工作频率是2000Hz,也就是说蜂鸣器的驱动信号波形周期是500μs,由于是1/2duty 的信号,所以一个周期内的高电平和低电平的时间宽度都为250μs。
软件设计上,将根据两种驱动方式来进行说明。
a)蜂鸣器工作原理:PWM 输出口直接驱动蜂鸣器方式由于PWM 只控制固定频率的蜂鸣器,所以可以在程序的系统初始化时就对PWM 的输出波形进行设置。
首先根据SH69P43 的PWM 输出的周期宽度是10 位数据来选择PWM 时钟。
系统使用4MHz 的晶振作为主振荡器,一个tosc 的时间就是0.25μs,若是将PWM 的时钟设置为tosc 的话,则蜂鸣器要求的波形周期500μs 的计数值为500μs/0.25μs=(2000)10=(7D0)16,7D0H 为11 位的数据,而SH69P43 的PWM输出周期宽度只是10 位数据,所以选择PWM 的时钟为tosc 是不能实现蜂鸣器所要的驱动波形的。
蜂鸣器报警电路原理
![蜂鸣器报警电路原理](https://img.taocdn.com/s3/m/ff34b06ff11dc281e53a580216fc700aba68527a.png)
蜂鸣器报警电路原理一、蜂鸣器报警电路的基本原理1.1 什么是蜂鸣器报警电路蜂鸣器报警电路是一种用于产生持续而刺耳声音的电路装置。
它通常由蜂鸣器、信号源、驱动电路和电源组成。
通过将信号源的电信号输入驱动电路,再由驱动电路驱动蜂鸣器,就可以产生连续的声音。
1.2 蜂鸣器的工作原理蜂鸣器是一种电声转换器,它能将电信号转换为声音。
它由振膜、线圈和永磁体组成。
当电信号通过线圈产生磁场时,磁场与永磁体相互作用,使得振膜产生机械振动,并以此产生声音。
二、蜂鸣器报警电路的常见设计2.1 信号源的选择蜂鸣器报警电路的信号源可以是一个简单的开关,也可以是来自其他电路系统的信号。
在选择信号源时,需要根据具体的应用场景来确定,以保证报警信号的准确性和可靠性。
2.2 驱动电路的设计驱动电路是将信号源的电信号转换为适合驱动蜂鸣器的电信号的电路。
常见的驱动电路包括放大电路、振荡电路等。
通过合适的设计和选择元器件,可以使得蜂鸣器得到足够的电压和电流,从而产生高亮度、清晰的声音。
2.3 电源的供给蜂鸣器报警电路需要一个稳定可靠的电源来提供电能。
常见的电源包括直流电源和交流电源。
对于不同类型的蜂鸣器,其电源的额定电压和电流有所不同,因此在设计电源供给电路时需注意与蜂鸣器的匹配。
2.4 电路的保护与控制为了确保蜂鸣器报警电路的正常工作,需要在电路中加入一些保护和控制元件。
例如,可以添加过流保护电路、过压保护电路等,以防止电路元件损坏。
同时,还可以通过控制开关或滑动变阻器等元件,调节蜂鸣器的声音大小和音调。
2.5 器件的选型与优化在设计蜂鸣器报警电路时,需要根据需求选择合适的元器件。
例如,选择适合的蜂鸣器类型、合适的驱动电路、稳定可靠的电源等。
此外,还可以通过优化电路的布局、降低噪声干扰等手段,提高蜂鸣器报警电路的性能和可靠性。
三、蜂鸣器报警电路应用案例3.1 家庭防盗报警系统在家庭防盗报警系统中,蜂鸣器报警电路起到了重要的作用。
当系统感知到入侵信号时,会通过信号源触发蜂鸣器报警电路,使得蜂鸣器发出响亮的声音,起到吓退入侵者、提醒周围人员的作用。
(完整word版)蜂鸣器报警电路
![(完整word版)蜂鸣器报警电路](https://img.taocdn.com/s3/m/c2ea6cd910661ed9ac51f3b1.png)
蜂鸣器报警电路
图3.9 蜂鸣器报警电路
如图3.9所示,BP引脚接单片机P1。
0,当温度或湿度高于设置的报警值时,单片机给一个低电平到三极管S9012的基极,三级管导通,蜂鸣器报警。
蜂鸣器是一种一体化结构的电子音响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复
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。
蜂鸣器分为有源和无源蜂鸣器,我们这里接的是有源蜂鸣器,有源蜂鸣器直接接上额定电源(新的蜂鸣器在标签上都有注明)就可连续发声;而无源蜂鸣器则和电磁扬声器一样,需要接在音频输出电路中才能发声。
有源蜂鸣器与无源蜂鸣器的区别:(注意:这里的“源”不是指电源,而是指震荡源。
)也就是说,有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫。
必须用2K-5K的方波去驱动它,有源蜂鸣器往往比无源的贵,就是因为里面多个震荡电路。
无源蜂鸣器的优点是:
1、便宜
2、声音频率可控,可以做出“多来米发索拉西”的效果
3、在一些特例中,可以和LED复用一个控制口
有源蜂鸣器的优点是:程序控制方便
我们这里使用的是有源蜂鸣器,只要通电蜂鸣器就会叫。
报警电路设计
![报警电路设计](https://img.taocdn.com/s3/m/1ef7ebe5e009581b6bd9ebc5.png)
3.6 报警电路设计
系统采用蜂鸣器报警,蜂鸣器就是我们日常所称的喇叭,是一种使用广泛的电子元器件,本设计主要用于报警提示。
蜂鸣器结构图
蜂鸣器的工作电流相对来说比较大,并且电路中的TTL实际中不能驱动蜂鸣器工作,这是就需要我们增加电流放大电路,而一个管脚又不能支持蜂鸣器发出警报声,因此,还要添加一个三极管用来使蜂鸣器通过更大的电流。
使用蜂鸣器预警水库液位,需要设定一个上线,规定时间计算液位高度,看是否处于安全水位范围。
蜂鸣器正极接大小为5V的电源,负极则要接到三极管的集电极上。
三极管的基极需要通过与门联通单片机的引脚。
当引脚为高电平时,此时的与非门输出低电平,三极管停止导通,蜂鸣器失电,不报警;当引脚电平为低时,则与非门输出高电平,三极管导通,蜂鸣器中的电流形成回路发出警报报警。
电路图如下所示:
报警电路图1
液位报警电路
随着近年来水利灾害的不断发生,水库安全愈来愈受到人民的重视。
本文设计的液位报警电路是基于单片机的预警报警器。
蜂鸣报警接口电路,蜂鸣器的预警需要MCS-51口线通过驱动器驱动才可发声。
电路使用压电式蜂鸣器,驱动电流约为10mA左右。
驱动器使用晶体管或者TTL系列集成电路7407实现。
本设计采用前者进行设计。
如下图所示,设定一个固定值,当实际值大于设定值时会自动报警。
晶体管的基极接入引脚。
当引脚输出为高电平时,晶体管自动导通,蜂鸣器因两端电压达到+5V自动发声报警。
当引脚输出低电平时,晶体管失电截至,此时蜂鸣器失声。
报警电路图2。
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蜂鸣器报警电路
图3.9 蜂鸣器报警电路
如图3.9所示,BP引脚接单片机P1.0,当温度或湿度高于设置的报警值时,单片机给一个低电平到三极管S9012的基极,三级管导通,蜂鸣器报警。
蜂鸣器是一种一体化结构的电子音响器,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
蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用“FM”、“LB”、“JD”等)表示。
蜂鸣器分为有源和无源蜂鸣器,我们这里接的是有源蜂鸣器,有源蜂鸣器直接接上额定电源(新的蜂鸣器在标签上都有注明)就可连续发声;而无源蜂鸣器则和电磁扬声器一样,需要接在音频输出电路中才能发声。
有源蜂鸣器与无源蜂鸣器的区别:(注意:这里的“源”不是指电源,而是指震荡源。
)也就是说,有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫。
必须用2K-5K的方波去驱动它,有源蜂鸣器往往比无源的贵,就是因为里面多个震荡电路。
无源蜂鸣器的优点是:
1、便宜
2、声音频率可控,可以做出“多来米发索拉西”的效果
3、在一些特例中,可以和LED复用一个控制口
有源蜂鸣器的优点是:程序控制方便
我们这里使用的是有源蜂鸣器,只要通电蜂鸣器就会叫。