스피커와 마이크로 컨트롤러를 사용하고 있는데 일부 설명서에서는 스피커를 부저라고합니다. 조수가 실수라고 말했고 스피커를 다루고 있습니다.
두 장치의 차이점이 정확히 무엇인지 궁금합니다. 이러한 장치에 대해 더 자세히 배울 수 있으며 소리를 출력 할 수있는 유사하거나 유사하지 않은 다른 장치가 있는지 궁금합니다.
편집 : 피에조 부저의 차이점은 무엇이며 왜 부저가 아닌 태그이지만 피에조 부저가 태그입니까?
스피커와 마이크로 컨트롤러를 사용하고 있는데 일부 설명서에서는 스피커를 부저라고합니다. 조수가 실수라고 말했고 스피커를 다루고 있습니다.
두 장치의 차이점이 정확히 무엇인지 궁금합니다. 이러한 장치에 대해 더 자세히 배울 수 있으며 소리를 출력 할 수있는 유사하거나 유사하지 않은 다른 장치가 있는지 궁금합니다.
편집 : 피에조 부저의 차이점은 무엇이며 왜 부저가 아닌 태그이지만 피에조 부저가 태그입니까?
답변:
부저 가 계조하게되도록 전압이인가된다 윙윙 거리는 소음을 위해 - 주로 발진 트랜지스터 회로 내부를 갖는다.
스피커에 전압을 적용 해도 소리가 나지 않으므로 외부 발진 회로 (예 : 555 또는 트랜지스터 발진기)가 필요합니다. 스피커는 하지만 인해 회로 내장으로, 소리의 모든 종류를 재생할 수하는 부저 의 오실레이터의 톤이 아닌 다른 음색을 연주 할 수 없습니다.
버저는 일반적으로 내부에 약간의 수정이있는 압전 버저입니다. 내장 발진기 회로를 위해 더 큰 상자 / 회로가있는 금속 평면이 일반적으로 보입니다.
누군가가 집안으로 윙윙 거리면 릴레이 (전자 기계식) 사운드 메이커가 있습니다.
정상적으로 닫혀있는 것처럼 배선되었지만 회로를 차단할 수있는 릴레이는 버저입니다.
이 회로 시뮬레이션 – CircuitLab을 사용하여 작성된 회로도
전통적으로 버저는 소음을 내도록 설계된 장치였습니다. 전통적으로 전자 기계 장치 였을 것입니다. 일반적으로 DC가 공급되며 진동은 버저 내부의 전자 기계 프로세스에 의해 생성되었을 것입니다.
스피커는 적어도 통과하는 신호의 아날로그 일 수있는 소리가 나오는 전기 파형에서 소리를 재생하는 데 사용되는 장치입니다.
그러나 최근 몇 년간 세계는 발전했습니다. 일반적으로 전자 장치와 마이크로 컨트롤러의 상대적 비용은 전기 기계 비용과 비교하여 떨어졌습니다.
그래서 오늘날에는 전통적인 기계식 버저 대신 "피에조 사운 더"를 사용합니다. 이들은 전통적인 버저와 스피커 사이의 중간 집입니다. 오디오 주파수 파형, 일반적으로 구형파로 구동됩니다. 다양한 유형의 경고음에 대해 여러 가지 톤을 허용하고 원유 음악을 재생할 수 있습니다. 그러나 적절한 정확도와 같은 임의의 오디오를 재생하도록 설계되지 않았습니다.
피에조 사운 더를 "부저", "스피커"로 분류할지 여부는 의미론의 문제입니다.
"실수"는 실제로 강사가 실제 실수가 아닌 강의 자료를 작성한 사람에 동의하지 않는 경우라고 생각하지만 자세한 내용은 확실하지 않습니다.
버저는 작동 전압, 주로 DC를 가져오고 사운드를 출력합니다. 스피커와 발진기의 조합 일 수 있습니다. 피에조 사운 더는 버저와 같습니다. 버저의 스피커는 단일 사운드에 맞게 최적화 할 수 있으며 음악을 재생할 필요가 없습니다.
예전에는 버저가 스피커없이 소음이 심한 전자 기계식 발진기였습니다. 릴레이 자체가 진동했습니다. 더 강한 음성을 위해 릴레이의 움직이는 부분은 상당히 넓은 영역을 가질 수 있습니다. 확실하게 이러한 장치는 견고성으로 인해 여전히 사용 가능합니다. 계전기가 당겨지는 즉시 계전기가 공급 전압을 차단하도록 연결되었습니다. 예를 들어, 자동차의 혼은 전자 기계식 버저 일 수 있습니다.
스피커는 멤브레인을 움직이고 소리를 내도록하는 AC 오디오 신호가 필요합니다. 스피커는 넓은 주파수 영역에서 작동해야합니다.
또 다른 순수 전기 노이즈 메이커는 공기 중의 플라즈마 아크입니다. 용접과 초 고휘도 아크 램프에도 사용됩니다. 전류가 오디오 신호로 변조되면 반드시들을 수 있습니다. 플라즈마의 낮은 질량은 높은 최대 주파수를 나타냅니다. 나는 내 앞에서 실제 장치를 보지 못했지만 "플라즈마 트위터"를 검색하면 몇 가지 히트가 발생합니다.
버저 :
a) 스피커는 AC 사운드 신호에 의해 구동되는 동안 DC 신호에 의해 트리거됩니다.
b) 스피커에서 소리가 나는 동안 윙윙 거리는 소리가납니다.
버저는 두 가지 유형 중 하나이다 :
그 막 (가장 일반적인 유형 및 와트 당 가청 dB 가장 효율적) 진동하는 압전 현상을 이용 a) 압전 버저
b) 자기 작은 스피커를 포함 버저하지만 그들의 연소 멤브레인 만 재생할 수 높은 음높이 (가장 흔하지는 않지만 발자국이 가장 작음)
더 많은 소리 관련 전자 장치는 신호음, 사이렌, 초음파 변환기입니다 ( 보기 )
나는 태그에 대해 잘 모르지만 아마도 압전 버저가 더 일반적이기 때문에
내부 주파수 생성 회로가있는 어딘가 부저 장치가있을 가능성이 있습니다.
그러나 아마도 아마도 전기를 음파로 변환시키는 장치가있을 것입니다.
이러한 장치의 가장 중요한 기능은 저항과 크기 (크기 / 무게가 비슷한 경우)이며 불행히도 피에조와 전자 스피커의 차이가 매우 큽니다.
저항 : 컴퓨터에 사용되는 대부분의 소형 전자기 스피커는 약 8 옴 저항을가집니다.
피에조 버저는 직렬 연결된 커패시터 및 인덕턴스와 물리적으로 매우 다르지만 마이크로 컨트롤러 (Arduino)의 경우 100 옴 저항에 해당하는 것으로 간주 될 수 있습니다.
음량의 경우 전자기 스피커는 피에조보다 크기 로더입니다.
결론-대부분의 경우 피에조는 디지털 cmos 출력에 직접 연결될 수 있습니다 (안전성을 높이기 위해 150 Ohm 전류 제한 저항으로 배선 할 수 있음).
전자기 스피커에는 고전류 소스가 필요하며 고품질 사운드를 위해서는이 소스에 선형 특성이 있어야하며 대부분의 마이크로 컨트롤러는 고전류를 공급할 수 없습니다.
그러나 마이크로 컨트롤러의 경우 트랜지스터 스위치 회로 (오픈 콜렉터 트랜지스터 스위치 회로)와 같은 간단한 회로를 사용할 수 있습니다.
또한 전자기 스피커의 경우 mc 핀과 트랜지스터 사이에 커패시터를 연결하거나 일정한 전류로 스피커를 공급하지 않는 프로그램을 작성하는 것과 같은 일종의 DC 전류 제한기를 사용해야합니다.
업데이트 : 다른 흥미로운 것들에 대해, 나는 모든 변압기 (또는 강자성 코어가있는 코일 만)가 소리를 출력 할 수 있음을 기억했습니다.
전력 변압기가 높은 소리를 출력 할 때 매우 일반적입니다. 예를 들어 대부분의 TV에서 출력합니다. 일반적으로이 소리는 크지 않지만 조용한 방에서들을 수 있습니다.
또한이 컴퓨터의 전원 공급 장치에는 PFC가 없으므로 컴퓨터가 일부 프로그램을 실행할 때 전압 안정기에서 높은 소리가 들립니다. :)
용접기와 같은 고출력 장치를 사용할 때 아날로그 전압계의 링을 몇 번이나 들었습니다.
업데이트 : 코어가있는 코일 정보-브러시리스 전기 모터를 만들고 사용하는 사람들이 어려움을 겪는 것은 소음입니다.
브러시리스 모터는 코일과 코어의 조합이므로 원치 않는 사운드를 출력합니다. 그리고 대부분의 경우 사람들은 고주파 전류를 사용하여 사람들이 듣지 못하는 초음파를 출력합니다. 어떤 경우에는 컨트롤러 전자 장치에서 충분한 주파수로 제어 전류를 만들 수 없었고 삐걱 거리거나 비명 소리와 같은 소리를들을 수있었습니다.
믿거 나 말거나, 모든 DC 모터는 스피커가 있던 곳에 연결하면 작은 스피커처럼 소리를 낼 수 있습니다 (코일과 자석이 있음) .c 플러스의 와이어를 플러스 플러스 마이너스 마이너스로 연결하면됩니다. + (양의 와이어)가 스피커를 통과하는 잘못 연결된 앰프 회로의 경우를 제외하고는 진동이 발생하지만 진동하지 않고 진동이 발생하지 않습니다. 일부 사람들 (아마추어)도 그렇게하지만 잘못입니다. 일부 오디오 플레이어 또는 기타 앰프와 함께 재미있게 사용할 수 있습니다. 그러나 일부 오디오 시스템에서 DC 모터를 사용하는 가장 좋은 장소는 기타 앰프 용 Reverb Spring Tank의 입력 인덕터로 사용하는 경우, 더 나은 옵션을 시도 할 때까지 짧은 시간 동안 수행했습니다. 탱크, 이제 작은 스피커를 탱크의 입력으로 사용하고 피에조 부저를 출력으로 사용합니다.