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AD16系列蜂鸣器基本参数
  • 品牌
  • 西门子AD16系列蜂鸣器
  • 型号
  • AD16
  • 声道数
  • 单声道
  • 驱动器类型
  • 压电式
  • 频率特性
  • 高音
  • 磁回路
  • 内磁式
  • 材质
  • ABS
  • 加工定制
  • 额定功率
  • 0.5
  • 产地
  • 中国
  • 规格尺寸
  • 22
  • 厂家
  • 西门子APT
AD16系列蜂鸣器企业商机

    本发明涉及一种电磁式蜂鸣器,具体涉及一种高可靠性内置集成电路驱动芯片的有源蜂鸣器。背景技术:现有的电磁式蜂鸣器,大部分仍然使用三极管构成驱动电路的双组电磁线圈结构,由于有双组电磁线圈,存在加工成本高,和容易造成短路等可靠性低的缺点。技术实现要素:本发明的目的是为了解决使用三极管构成驱动电路的双组电磁线圈结构时,成本高、可靠性低的缺点。为了解决所述问题,本发明提供一种高可靠性内置集成电路驱动芯片的蜂鸣器,包括集成电路驱动芯片、电容、单组电磁线圈、线路板、支架、磁环、振动片、正极针脚、负极针脚、壳体、密封胶,其中所述集成电路驱动芯片、电容、正极针脚、负极针脚焊接在线路板上,集成电路驱动芯片电源连接电容的一端,电容的另一端连接负极针脚,集成电路驱动芯片地线端连接负极针脚,单组电磁线圈一端连接正极针脚,单组电磁线圈另一端连接集成电路驱动芯片的输出端,所述集成电路驱动芯片有三个引脚,分别是电源端、地线端、输出端,所述集成电路驱动芯片内部包含振荡电路、二极管、驱动管。为了节约成本,所述集成电路驱动芯片为使用硅材料的集成电路。当蜂鸣器正极针脚接直流电源,当蜂鸣器负极针脚接直流地线时。 AD16 系列蜂鸣器的声压级一般在 85-110dB,即便在嘈杂车间也能被工作人员清晰听见。制造AD16系列蜂鸣器哪家好

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    第二电阻r2、第三电阻r3的阻值均为1k欧姆,所述电感l1、第二电感l2和第三电感l3的电感均为1mh。所述第二开关管q2、第三开关管q3均为npn型三极管,所述第二开关管q2的端为集电极,所述第二开关管q2的第二端为发射极,所述第二开关管q2的控制端为基极,所述第三开关管q3的端为集电极,所述第三开关管q3的第二端为发射极,所述第三开关管q3的控制端为基极。在本发明的一些推荐实施例中,所述振荡控制电路20还包括有第四电阻r4,所述第四电阻r4的端与电源vcc连接,所述第四电阻r4的第二端分别与所述第二电阻r2的端、第三电阻r3的端、电感l1的端和电感l2的端连接。所述第四电阻r4用作限流电阻,限制流入所述蜂鸣器驱动电路的电路。在本发明的一些推荐实施例中,所述开关管q1、第二开关管q2和第三开关管q3可以根据需要采用不同的开关管,比如采用nmos管。所述电源控制电路10用于对整个蜂鸣器驱动电路进行逻辑控制,确保整个电路的可控性和有效性,当mcu的控制信号为低时,开关管q1截止,蜂鸣器驱动电路对地(gnd)截止,整个蜂鸣器驱动电路没有电流,不工作,也不会产生待机功耗;当mcu的控制信号为高时,开关管q1导通,蜂鸣器驱动电路对地导通,在电源vcc和gnd的共同作用下。奉贤区销售AD16系列蜂鸣器哪家好如果给预直流信号蜂鸣器是不响应的,因为磁路恒定,钼片不能振动发音。

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    这三个晶体管都有被击穿的嫌疑。用热风枪吹下这三个晶体管测量其两个结之间的正反向电阻又符合PN结的单向导电性,击穿漏电现象消失。测这三个晶体管在主板上的焊接脚位②脚和③脚间的正反向电阻仍表现为击穿特征,说明这三个晶体管是完好的,短路问题仍在主板上与这三个晶体管②、③脚相关的其他元件或电路上。测主板上的所有电解电容,发现CPU周围的C609-C612、C615~C617的正反向电阻都为5Ω,试取下CPU时,其正向电阻充电至无穷大,反向电阻为505Ω。用放大镜仔细观察,发现CPU插座内一脚的两个铜触片严重变形,紧紧地绞合在一起,通过放大镜观察,用镊子细心地分离开已经绞合在一起的铜触片,并校正好,安上CPU时,这些电容两极间的正反向电阻又都变为5Ω。是CPU内部击穿了吗?设法购回一个DELL厂原装的同型号新主板,测其电源各输入脚与地间的正反向电阻与坏主板比较,看来问题就出在、电源开关机控制绿线和灰线与地间有元件击穿或漏电。测新板Q55的②脚与③脚间正向电阻为615Ω,反向电阻为672Ω,Q54的②脚与③脚间正向电阻为887Ω,反向电阻为1049Ω,Q52的②脚与③脚间的正向电阻为22Ω,反向电阻为24Ω。

   蜂鸣器 拔下电源线,用镊子短路三脚插头的两个供电插脚,测另一头三芯插孔的两个供电插孔间的电阻为零,拿开镊子时电阻变为无穷大,说明电源供电线完好,不存在开路和短路故障。测电脑电源各输出脚对地间的电压全部为0V,在紫线与黑线间测不到5V待机电压,绿线与黑线间电压也为0V。拆开电脑电源盒,测电源输入端正反向电阻均为无穷大,测TUBE6A保险丝烧断。测C121两端正向电阻为无穷大,反向电阻为487Ω。C122两端正反向电阻都为13Ω。沿电路找到并联在C121两端的压敏保护电阻RV121(TVR10241X)由黄色变为红色,并被烧缺一块。RV122(TVR10241X)直接被击穿为13Ω,但仍为黄色。测查所有晶体管和大功率管及输出电路的所有整流二极管和滤波电容,对可疑元件逐一拆下检测,未找到击穿、漏电或开路元件。由电路的连接方式可以推断出,TVR10241X的保护电压应该是MYC10K471保护电压的一半。用一个MYG10K471彩电整流滤波输出端的保护压敏电阻,一脚焊接到C121的正极,一脚焊接到C122的负极,将两个串联保护的压敏电阻改为一个,以提高保护的灵敏度和可靠性,更换保险。通电测C121和C122两端的电压分别依次为156V,MYG10K471两端的电压为313V,比彩电中该电阻两端电压298V高5V。当添加交流电压后,会因为压电效应,而生成机械变形伸展及收缩,利用此特性使金属片振动而发出声响。

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    振荡控制电路的第三电感l3的波形以及跟随第三电感l3的波形变化而变化的第二开关管q2、第三开关管q3的波形,其中,第二开关管q2和第三开关管q3的波形为正导通,波形为0截止。由于电感l1的端和第三电感l3的端互为异名端,第二电感l2的端和第三电感l3的端互为同名端,所以第三电感l3的波形与第二电感l2、电感l1同频率,与第二电感l2同相位,与电感l1反相位。当第三电感l3处于正弦波的正半周时,第三开关管q3导通,第二开关管q2截止;当第三电感l3处于正弦波的负半周时,第三开关q3截止,第二开关管q2导通。通过第三电感l3同频率地控制第二开关管q2和第三开关q3的导通和截止,第三电感l3有效的反馈了由电容c1、电感l1和第二电感l2组成的振荡回路,形成了稳定的闭环控制,使工作时的振荡波形稳定。第二开关管q2和第三开关管q3在第三电感l3控制下交替导通与截止,第二开关管q2和第三开关管q3的状态变化,会同频率引起振荡回路的改变。当第三开关管q3导通且第二开关管q2截止时,形成以“第二电感l2和电容c1串联,再与电感l1并联”的振荡回路,如图5所示;当第三开关管q3截止且第二开关管q2导通时,形成以“电感l1和电容c1串联,再与第二电感l2并联”的振荡回路。压无源蜂鸣属于容性负载器件,理想输入是双向方波通常记作:VP-P。浦东新区配电箱AD16系列蜂鸣器公司

额定绝缘电压:AC440V , 连续工作寿命:≥30000h。制造AD16系列蜂鸣器哪家好

    蜂鸣器驱动电路存在压差,有了振荡的条件,振荡回路30在振荡控制电路20开始振荡驱动蜂鸣器发声。当整个蜂鸣器驱动电路工作时,振荡回路30根据电感l1、第二电感l2和电容c1的参数产生对应的振荡频率,而电感l1、第二电感l2的波形变化引起了振荡控制回路20中的第三电感l3的波形同步变化,第三电感l3伴随产生对应的振荡频率控制第二开关管q2和第三开关管q3的开关状态(导通或截止),从而精确的锁定振荡回路30的振荡频率并稳定下来,在蜂鸣器两端产生产生标准正弦波,驱动蜂鸣器发声。图3示出了振荡时振荡回路的电容c1、电感l1和第二电感l2的波形,测量时,电容c1以端(与电感l1连接的一端)为正,第二端为负;电感l1以第二端(与电容c1连接的一端)为正,第二端为负;第二电感l2以端(与电源vcc连接的一端)为正,第二端为负。其中,产生于蜂鸣器两端正弦波信号和第二正弦波信号与电感l1和第二电感l2相对应,电容c1的波形由所述正弦波信号和第二正弦波信号叠加而得,电感l1、第二电感l2波形峰值为vcc,电容c1波形峰值为2*vcc(忽略第四电阻r4上的压降后计算得到的一个近似值)。制造AD16系列蜂鸣器哪家好

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