好一点小编带来了蜂鸣器的工作原理?,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
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,蜂鸣器的发声原理为:
1.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。
2.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。
有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的主要差别是:二者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,一般标示为VDD、VDC等。因为蜂鸣器内部有一个简单的振荡电路,可以把恒定的直流电转变成一定频率的脉冲信号,从而产生磁场交变,带动钼片振动发出声音。扩展资料蜂鸣器的分类:
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。
如图1-3 所示,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。软件设计方法先分析一下蜂鸣器。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,我们将根据两种驱动方式来进行说明。
a 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=
2.00010=
7.D016,7D0H 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。
这里我们将PWM 的时钟设置为4tosc,这样一个PWM 的时钟周期就是1μs 了,由此可以算出500μs 对应的计数值为500μs/1μs=
5.0010=
1.F
4.16,即分别在周期寄存器的高2 位、中4 位和低4 位三个寄存器中填入
1.F 和4,就完成了对输出周期的设置。再来设置占空比寄存器,在PWM 输出中占空比的实现是通过设定一个周期内电平的宽度来实现的。当输出模式选择为普通模式时,占空比寄存器是用来设置高电平的宽度。
250μs 的宽度计数值为250μs/1μs=
2.5010=0FA16。只需要在占空比寄存器的高2 位、中4 位和低4 位中分别填入0、F 和A 就可以完成对占空比的设置了,设置占空比为1/2duty。以后只需要打开PWM 输出,PWM 输出口自然就能输出频率为2000Hz、占空比为1/2duty 的方波。
b I/O 口定时翻转电平驱动蜂鸣器方式使用I/O 口定时翻转电平驱动蜂鸣器方式的设置比较简单,只需要对波形分析一下。由于驱动的信号刚好为周期500μs,占空比为1/2duty 的方波,只需要每250μs 进行一次电平翻转,就可以得到驱动蜂鸣器的方波信号。在程序上,可以使用TIMER0 来定时,将TIMER0 的预分频设置为/1,选择TIMER0 的始终为系统时钟主振荡器时钟/
4.,在TIMER0 的载入/计数寄存器的高4 位和低4 位分别写入00H 和06H,就能将TIMER0 的中断设置为250μs。当需要I/O 口驱动的蜂鸣器鸣叫时,只需要在进入TIMER0 中断的时候对该I/O 口的电平进行翻转一次,直到蜂鸣器不需要鸣叫的时候,将I/O 口的电平设置为低电平即可。
不鸣叫时将I/O 口的输出电平设置为低电平是为了防止漏电。
此电路中蜂鸣器BUZZER可以是机械式的或集成电子式蜂鸣器,当两端加上工作电压后,蜂鸣器即可以发出鸣叫声。该电路是利用Q2工作于开关状态,当Q2处于截止状态时,蜂鸣器两端与5V电源断开,所以不发声,若Q2导通,则得电发出声音;而Q2的导通,在于BZ端电压的变换,由于在Q2的基极回路中,串联了D2,由于LED导通电压的影响,BZ点对地电压必须低于5V减去LED导通电压后的差值,Q2才有可能得到使全导通的偏压,导通并使蜂鸣器工作鸣叫。
也就是说,假定LED工作电压为1.5v左右,当BZ端电压下降到3V左右时,Q2导通,BUZ1得电而鸣叫。
电路图如下: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。
三极管的作用为驱动,通过三极管放大驱动电流,从而可以让蜂鸣器发出声音。扩展资料:有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的区别: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:便宜且声音频率可控,可以做出“多来米发索拉西”的效果。
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 。
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