蜂鸣器和扬声器之间有什么区别,还有其他可以输出声音的基本电气/电子产品吗?


18

我正在玩扬声器和微控制器,在某些文档中,扬声器称为蜂鸣器。助理告诉我们,这是一个错误,我们正在与一名发言人打交道。

我想知道两者之间到底有什么区别,我在哪里可以了解有关此类设备的更多信息,以及是否还有其他类似或不那么类似的设备可以输出声音。

编辑:压电蜂鸣器和为什么蜂鸣器不是标签而是压电蜂鸣器是标签之间有什么区别?


1
标签是由具有足够分数的用户创建的,并且如果标签变得有用,它将不会被清除或删除。到目前为止,这显然没有发生,但是如果您积累了足够的分数,则可以创建标签并查看会发生什么。如果所有的蜂鸣器都是压电蜂鸣器,那么您就可以将其覆盖。
old_timer '17

1
继电器发出喀嗒声时会发出噪音(如果这种情况很重要)(例如,转向信号发出喀嗒声)。电动机/齿轮箱移动时会发出噪音。还有...
Jason C

6
在正常的英语用法中,蜂鸣器是一种在被激活时发出固定声音的设备,但是(大声)扬声器会再现其接收到的音频信号。当然,很小的扬声器不能很好地再现语音或音乐,但至少可以做到这一点。但是请注意,一些高质量的扬声器使用压电设备产生声音-因此“压电”并不一定意味着“蜂鸣器”。
alephzero

2
电感器肯定会发出声音:请参阅有关某些电源上的“线圈鸣叫声”的投诉。
pjc50

3
@Ideogram一个典型的板上安装的帽盖不会发出很大的声音,但是可能会发出“一点声音”。大多数盖帽类型也可以是麦克风。对于非普通盖,请考虑使用静电扬声器。
杰米·汉拉汉

Answers:


36

蜂鸣器通常具有一振荡晶体管电路内-使施加电压时的嗡嗡声,所以它使一个音调。

扬声器施加电压不会发出声音,因此您需要一个外部振荡电路(例如555或晶体管振荡器)。一个扬声器可以播放各种声音,但是由于其内置的电路,一个蜂鸣器可能不能够打得比其振荡的基调其他的音频。

蜂鸣器通常是压电蜂鸣器-基于内部微小的晶体。通常,您可以在那里看到一个金属平面,下面有一个较大的盒子/电路,用于内置振荡器电路。


8
压电蜂鸣器本质上是连接了振荡器电路的压电扬声器
Chris H

11

当有人“嗡嗡”进屋时,它会带有继电器(机电)发声器。

继电器的蜂鸣器是常闭的,但能断开电路。

原理图

模拟此电路 –使用CircuitLab创建的原理图


8
无需对此投票。它是19世纪的原始振荡器。它仍然有用。没有它,我们可能对无线电波,无线电和X射线一无所知。甚至普通的振铃都是对此的增强版本-添加了另一个线圈以将开关(和锤子)主动拉回。
user287001

3
但是,@ user287001并不能使其成为当前问题的答案。
hobbs

5
这是蜂鸣器一词的由来,很明显,它与扬声器不同,只能输出一种声音(它随电压而变化,但变化不大)。
克里斯·H

2
@ user287001我看过电铃,只用了一个大弹簧作为回程。
克里斯·H

2
@ChrisH一个圆顶铃声可以很好地恢复原状。两个圆顶钟会产生更多的噪音,并且两个击打方向的声音都与推挽线圈相等。
user287001

8

传统上,蜂鸣器是一种旨在产生噪音的设备。传统上,它本来是机电设备。它通常会被提供直流电,并且振荡将通过蜂鸣器内部的机电过程产生。

扬声器是一种用于从电波形中再现声音的设备,发出的声音至少是传入信号的可传递模拟。

但是,近年来,世界在前进。与机电设备的成本相比,一般的电子设备尤其是微控制器的相对成本已经下降。

因此,如今,我们通常使用“压电发声器”来代替传统的机械蜂鸣器。这些只是传统蜂鸣器和扬声器之间的中间空间。它们由音频波形(通常为方波)驱动。这样可以为不同类型的警报提供多种音调,甚至可以播放原始音乐。但是,它们并非旨在以合理的精度再现任意音频。

是否将压电发声器归类为“蜂鸣器”,“扬声器”或两者都不是语义问题。

我怀疑“错误”实际上是您的老师与写课程材料的人不同意的情况,而不是真正的错误,但是如果没有更多细节,就很难确定。


详细介绍“压电发声器” ...这些内部有压电扬声器,但压电元件位于高度调谐的亥姆霍兹共鸣器内部。尽管它们可以产生不同的频率(通过以不同的波形驱动它们),但谐振器意味着该一个频率产生的声音比其他任何声音都大得多。
格雷厄姆

这可能是一个有用的功能,您可以将最高的频率用于提示音,而将较低的频率用于确认音。
彼得·格林

5

蜂鸣器获得工作电压(主要是直流电)并输出声音。它可以是扬声器和振荡器的组合。压电发声器就像蜂鸣器一样。蜂鸣器中的扬声器可以针对单个声音进行优化,而无需复制音乐。

在过去的好日子里,蜂鸣器是一个机电式振动器,没有任何扬声器也足够吵。继电器本身振动。为了获得更强的声音,继电器的移动部分可以具有很大的面积。由于其坚固性,这些服装肯定仍然可用。继电器一拉上,继电器就断开以切断其电源电压。例如,汽车中的喇叭很可能是这种机电蜂鸣器。

扬声器需要交流音频信号,以使其膜片运动并产生声音。扬声器必须在较宽的频率范围内操作才能有任何价值。


3

另一个纯电动噪音发生器是空气中的等离子弧-用于焊接和超高亮度弧光灯。如果用音频信号调制电流,则肯定可以听到。等离子体质量低表明最大频率高。我还没有看到任何实际的设备,但是搜索“等离子高音扬声器”会带来很多成功。


2

另一种噪音产生器是警笛,它使用不同的技术...

大多数现代警报器使用两个同心圆柱体,它们具有平行于其长度的插槽。内缸通过电机旋转,而外缸保持静止。当压力下的空气从内缸的狭缝中流出,然后从外缸的狭缝中逸出时,气流会周期性地中断,从而产生非常响亮的声音。

在此处输入图片说明


1
该图是喇叭喇叭声,而不是警笛声。(电机驱动与螺柱啮合的棘轮,使隔膜振动)
peterG

2

蜂鸣器是扬声器,它会发出某些声音,例如“蜂鸣”,但由于内置振荡器反复产生相同的波形,因此不能用来播放您喜欢的歌曲。...扬声器是换能器,为类似的波形输入产生声音。

扬声器-------在AC上运行(方波,三角波等)

蜂鸣器-----------直流运行

除了扬声器和蜂鸣器,没有其他可产生声音的东西。


1

另一个机电式噪音装置是门铃。与继电器方法不同,它使用螺线管连接拍板,然后拍打音棒。消除电压后,螺线管会通过弹簧返回,从而击中不同音高的不同音调,产生经典的“叮当”声。


1

蜂鸣器:
a)由直流信号触发,而扬声器由交流声音信号驱动。
b)发出嗡嗡声,而扬声器发出任何声音

蜂鸣器是以下两种类型之一:
a)压电蜂鸣器,利用压电现象来振动其膜片(最常见的类型,也是每瓦特可听到的dB效率最高)
b)电磁蜂鸣器,其扬声器很小,但它们的湿膜只能复制高音调(最不常见的类型,但占用空间最小)

更多与声音相关的电子设备包括蜂鸣器,警报器,超声换能器(看看

我不知道该标签,但可能是因为压电蜂鸣器更为常见


1

存在带有内部频率发生电路的蜂鸣器设备的可能性。

但最有可能的是,您将获得一种将电能转换为声波的设备。

对于此类设备,最重要的功能-是它们的电阻和响度(当尺寸/重量具有可比性时),不幸的是,这些扬声器中的压电扬声器和电磁扬声器之间存在极大差异。

电阻:计算机中使用的大多数小型电磁扬声器的电阻约为8欧姆。

压电蜂鸣器非常不同,物理等效于串行连接的电容器和电感,但是对于微控制器(Arduino),可以认为等效于100欧姆电阻。

对于响度-电磁扬声器比压电扬声器更为重要。

结论-在大多数情况下,压电可以直接连接到数字cmos输出(为提高安全性,您可以将其与150 Ohm限流电阻连接)。

电磁扬声器需要一些大电流源,并且可以肯定的是,为了获得更高质量的声音,此源应具有线性特性,并且大多数微控制器无法提供大电流。

但是在微控制器的情况下,可以使用一些简单的电路,例如晶体管开关电路(集电极开路晶体管开关电路)。

并且确定使用电磁扬声器时,应使用某种直流限流器,例如,在mc引脚和晶体管之间连接电容器,或者编写不会向扬声器提供恒定电流的程序。

更新:对于其他有趣的事情,我记得,任何变压器(或任何具有铁磁芯的线圈)都可以输出声音。

当电源变压器输出高声音时,这很常见。例如大多数电视的输出。通常这不是很大声,但是在安静的房间里可以听到。

还有几次,当计算机运行某些程序时,我听到稳压器发出的高音,因为该计算机的电源没有PFC :)

使用焊接机等大功率设备时,很少听到模拟电压表的声音。

更新:关于带芯线圈-记住,噪声是制造/使用无刷电动机的人们所要克服的问题之一。

由于无刷电动机是线圈和铁心的某种组合,因此它们会输出有害的声音。在大多数情况下,人们使用高频电流,因此这些电机会输出人们听不到的超声波。在某些情况下,控制器电子设备无法产生足够高频率的控制电流,并且可能会听到吱吱声甚至尖叫声。


-1

信不信由你,任何直流电动机都可以像小型扬声器一样发出声音(当它与线圈相连时,它具有线圈和磁铁),将其连接到扬声器所在的位置,将c的正负连接到正负,就这样,但是也会产生振动,但不会旋转,只是在适当的位置振动,除非放大器电路连接错误,其中+(正极线)穿过扬声器,有些人(业余爱好者)甚至会这样做,但这是错误的..try与一些音频播放器或吉他放大器一起娱乐。但是,在某些音频系统中使用直流电动机的最佳位置是,如果将它用作吉他放大器的混响弹簧箱的输入电感器,我会这样做,但是要用较短的时间,直到我尝试了更好的转速选择为止。箱,现在我使用小型扬声器作为箱的输入,并使用压电蜂鸣器作为输出

By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy and Privacy Policy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.