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压电蜂鸣器驱动电路,压电式蜂鸣器驱动电路图

时间:2023-05-05 22:06:19 阅读:173075 作者:4970

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输出下图所示明亮铅笔信号的板子可以直接驱动无源蜂鸣器吗?

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晶体管,有充裕的时间驱动蜂鸣器进行摩擦;

PWM不能直接驱动无源蜂鸣器。 必须考虑电流和电压。 另外,还有回流问题。

8-20mA的输出电流,一定可以直接驱动电磁式无源蜂鸣器。 驱动压电蜂鸣器时,电压可能会变低。 频率采用1-2KHz。

不能直接用主动蜂鸣器吗? 啊,得扎了。 那么被动蜂鸣器也会让你失望的! 因为电磁式无源蜂鸣器必须以共振频率工作。 例如2048Hz的、5V、占空比约20%的PWM脉冲驱动。 其他频率基本上只能表现为无臭

典型的蜂鸣器驱动电路、蜂鸣器驱动电路一般包括三极管、蜂鸣器、续流二极管、滤波电容。 http://www.Sina.com/http://www.Sina.com /

1、蜂鸣器:发音音素元件在其两端施加直流电压(主动蜂鸣器)或明亮的铅笔(被动蜂鸣器)即可发音。 主要参数有外形尺寸、发音方向、工作电压、工作频率、工作电流、驱动方式)、直流电亮铅笔)等。 它们必须根据需要进行选择。

2、续流二极管:蜂鸣器本质上是感应元件,电流不会瞬态变化,续流二极管必须提供续流二极管。 蜂鸣器两端会产生几十伏的尖峰电压,可能会导致晶体管损坏,干扰整个电路系统的其他部分。

3、滤波电容:具有滤波作用,通过消除蜂鸣器电流对其他部分的影响,还可以改善电源的交流阻抗。 如果可能的话,最好再并联一个220uF的电解电容器。

4、三极管)用作开关,基极高电平使三极管饱和导通并鸣响蜂鸣器; 基极变为低电平时晶体管截止,蜂鸣器停止鸣叫。

  通过对以下四幅图的分析,可以看出图1和图3采用NPN型晶体管驱动,图2和图4采用PNP型晶体管驱动。 通过图1和图3的方法驱动,只要不超过管道的极限参数,蜂鸣器动作电压随时都可以使用。

如图1所示,用该方法驱动蜂鸣器,通过可编程控制器的I/O端口进行控制时,蜂鸣器会响起。 但是,对于图3的电路图,以图1的方式进行连接,蜂鸣器没有如图3那样响。

如图3所示,用这种方法驱动蜂鸣器时,必须通过P/O端口(P/0内部没有上拉电阻,所以电路板上有1K上拉电阻,其他I/O端口内部有上拉电阻)进行控制,蜂鸣器才会发声。 另外,声音会比图1大。 使用其他I/O端口时,蜂鸣器两侧的电压为4V左右,但电流只有1~2mA,无法驱动蜂鸣器发声。

这是因为,在采用其他I/O (内部有上拉电阻)控制的情况下,通过测定其端口的电平可知为低电平,可以从电路中分析蜂鸣器驱动应该用高电平驱动,所以b极降低电平值,电路但这也可能与单片机内部、外部的上拉电阻有关。 现在,说下图2和图4,其实用哪种方式驱动蜂鸣器都可以。 任何I/O端口都可以低电平驱动。 但是,相对于图2,在图4的方式中,蜂鸣器中流过的电流比图2大。

蜂鸣器驱动电路图一:单片机驱动蜂鸣器电路图

  蜂鸣器驱动电路图二:蜂鸣器是一种采用-直流供电的一体化结构电子蜂鸣器,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为发声器件。 蜂鸣器主要有压电蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种。 车内燃气报警系统中的蜂鸣器驱动电路如图3-6所示。

电阻R12是单片机1引脚的上拉电阻,由于单片机输出电流小,固加,上拉电阻增大了引脚的电流驱动能力。 R13连接在晶体管基极和I0端口之间,起到保护I0端口电压过大而烧毁的作用。 R6电阻的作用是保护led发光二极管。

晶体管9013起到开关的作用,根据其基极的高电平,晶体管饱和导通,蜂鸣器发出警报音。 基极变为低电平时,晶体管截止,蜂鸣器停止。

  蜂鸣器驱动电路图三:8550驱动蜂鸣器电路分析

如上图所示,由于GPIO端口的输出电流有限,蜂鸣器在蜂鸣器时需要较大的电流,GPIO端口无法满足要求。 8550提供最大dzdmg为1安培的输出电流,足以驱动蜂鸣器。 因此,使用GPIO端口控制8550的开和关,控制蜂鸣器。

向P0.7写入逻辑1时,P0.7输出高电平(3.3V ),8550基极电流为0,此时Q1为关断状态,电源不能加到蜂鸣器正极,蜂鸣器不响;

p>  当向P0.7写入逻辑0时,P0.7输入低电平(0V),8550的发射极和基极之间产生电流,此时Q1导通,蜂鸣器开始蜂鸣。

  注意:三极管饱和导通的条件:在电路中ce两端电压接近0V且小于eb电压。

 

上图是NPN三极管驱动的蜂鸣器电路,只需三极管工作在开关状态即可,其中,

(1)C9可以在有强干扰的环境下,有效的滤除干扰信号,避免蜂鸣器变音和意外发声。

(2)C8为电源滤波电容,滤除电源高频杂波。

(3)电阻R18的作用:

其一下拉电阻,如果R17输入端悬空,R18的存在能够使三极管可保持可靠的关断状态,如果没有R18,当BUZZER输入端悬空时,则易收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。

其二R18可提升高电平的门槛电压。如果删除R18,则三极管的高电平门槛电压就只有0.7V,即R1输入端只要超过0.7V就有可能导通,添加R18情况就不同了,对应上图,当输入电压达到约2.2V时,三极管才会饱和导通。

其三R17输入端悬空时,R18可作为C9和极间电容的放电回路。

蜂鸣器工作只需要保证三极管工作在开关状态,同理还有P型三极管的蜂鸣器电路,原理一致,三极管工作在开关状态。

无源蜂鸣器电路,需要续流二极管D1。

无源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D1提供续流。否则,在蜂鸣器两端会有反向感应电动势,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。而如果电路中工作电压较大,要使用耐压值较大的二极管,而如果电路工作频率高,则要选用高速的二极管,无源蜂鸣器需要一定频率的光亮的铅笔(2K-5K左右)去驱动,C3可以提高电路的抗干扰性。

 

 

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