小小蜂鸣器,驱动电路可大有学问.docx
《小小蜂鸣器,驱动电路可大有学问.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小小蜂鸣器,驱动电路可大有学问.docx(10页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、小小蜂鸣器,驱动电路可大有学问Parti摘要蜂鸣器是电路设计中常用的器件,广泛用于工业控制报警、机房 监控、门禁控制、计算机等电子产品作预警发声器件,驱动电路也 非常简单,然而很多人在设计时往往随意设计,导致实际电路中蜂 鸣器不发声、轻微发声和乱发声的情况发生。下面就3.3V NPN三极管驱动有源蜂鸣器设计,从实际产品中分 析电路设计存在的问题,提出电路的改进方案,使读者能从小小的蜂 鸣器电路中学会分析和改进电路的方法,从而设计出更优秀的产品, 达到抛砖引玉的效果。Part2常见错误接法图1为典型的错误接法,当BUZZER端输入高电平时蜂鸣器不响或响声太小。当I/O 口为高电平时,基极电压为3
2、.3/4.7*3.3V 2.3V,由于三极管的压降0.60.7V,则三极管射极电压为 2.3-0.7=1.6V,驱动电压太低导致蜂鸣器无法驱动或者响声很小。图2错误接法2图2为第二种典型的错误接法,由于上拉电阻R2, BUZZER端在 输出低电平时,由于 电阻R1和R2的分压作用,三极管不能可靠关 断。NPN3.3V图3为第三种错误接法,三极管的高电平门槛电压就只有0.7V,mVZf-R西脸子2咨即在BUZZER端输入压只要超过0.7V就有可能使三极管导通,显然 0.7V的门槛电压对于数字电路来说太低了,电磁干扰的环境下,很 容易造成蜂鸣器鸣叫。3.3VBZIR1BUZg/ Q1*NPM-i硝
3、泡子:淳图4为第四种错误接法,当CPU的GPIO管脚存在内部下拉时, 由于I/O 口存在输入阻抗,也可能导致三极管不能可靠关断,而且 和图3 一样BUZZER端输入电压只要超过0.7V就有可能使三极管导通。以上几种用法我觉得也不能说是完全不行,对于器件的各种参数 要求会比较局限,不利于器件选型,抗干扰性能也比较差。Part3NPN三极管控制有源蜂鸣器常规设计BZ1就司子淳GND i|4JK3.3VZC1 101,0.1皿C2TI- lM0JpF叩I %NPNI5UZZHR图5为通用有源蜂鸣器的驱动电路。电阻R1为限流电阻,防止流过基极电流过大损坏三极管。电阻R2有着重要的作用,第一个作 用:R
4、2相当于基极的下拉电阻。如果A端被悬空则由于R2的存在能 够使三极管保持在可靠的关断状态,如果删除R2则当BUZZER输入端 悬空时则易受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。第二个作用:R2可提升高 电平的门槛电压。如果删除R2,则三极管的高电平门槛电压就只有 0.7V,即A端输入电压只要超过0.7V就有可能导通,添加R2的情 况就不同了,当从A端输入电压达到约2.2V时三极管才会饱和导通, 具体计算过程如下:假定B =120为晶体管参数的最小值,蜂鸣器导通电流是15mA。那么集电极电流IC=15mA。则三极管刚刚达到饱和导通时的基极电流 是 I
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 小小 蜂鸣器 驱动 电路 大有 学问

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5177636.html