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NINGBO SANCO ELECTRONICS CO., LTD.

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磁気ブザー
磁気ブザー
用途
SANCO Productsの小型磁気トランスデューサは、費用対効果の高い価格で最高の品質と信頼性を提供します。 SANCOの広範なトランスデューサ製品ラインには、波および洗浄プロセス用に密閉されたデバイス、サイドサウンドポートがあり、すべての設計パラメータを満たすのに役立つさまざまなサイズが含まれています。

信号入力極性
電圧信号入力Vp-pが極性を逆にしてトランスデューサに印加されると、音が生成されますが、音圧レベルのカタログ仕様を常に満たすわけではありません。これは、逆極性入力により磁力の方向が[引き付ける]から[反発する]またはその逆に変化し、共振周波数が元の点から外れて音圧レベルが変化するためです。ただし、電圧信号入力が正のピークから負のピーク(Vp-p)に変わる場合、逆極性は生成される音に影響しません。振幅の入力を変更することにより、周波数応答特性がどのように影響を受けるか。一部の設計エンジニアは、メーカーが推奨する定格電圧でオーディオトランスデューサーを駆動しません。ほとんどの場合、これは顧客の特定のアプリケーションに対して利用可能な電圧によるものです。
データシートには、定格電圧に対する周波数特性が示されています。特定のトランスデューサに異なる振幅が適用されると、周波数特性が変化します。一般に、入力電圧の振幅が定格電圧を下回ると、共振周波数(fo)が上昇します。逆に、入力電圧が定格電圧を超えると、共振周波数(fo)が低下します。特定のトランスデューサーの基本的な共振周波数は、その音響設計に対して固定値です。その結果、定格電圧よりも低い場合、周波数応答帯域は狭くなる傾向があり、高い電圧値では、周波数帯域は広くなる傾向があります。その結果、入力電圧が低すぎて共振周波数が高くなると、元の定格周波数(2,048Hz)が周波数帯域内に収まらない場合があります。したがって、サウンド出力は定格SPLを大きく下回ります。


音圧
当社の音響トランスデューサーなどの音響生成デバイスは、一般に、音響生成デバイスの前に適切な共鳴チャンバーを備えるために特定の囲いで使用されます。例えば、増加した音圧を得るために、ある程度の要件を満たすことが可能です、より広い周波数範囲での応答の改善、または音声出力の軟化。次の式に従って、エルムホルツ共振器と呼ばれるそのような共振器を設計します。

共鳴室の共鳴周波数(fv)が音生成装置の共鳴周波数(fo)より大きくなるような寸法を持つように共鳴装置を設計し、より広い周波数範囲での周波数応答を改善し、音圧を高め、高調波成分を除去するサウンド出力。 (fvがfoよりも低い場合、これらの効果は得られない可能性があります。fvがfoよりも過度に高い場合は、減少します。音圧を上げる場合のみ、fvをfoの2倍に設定することをお勧めします。)


広い範囲の周波数入力に応答できるようにする

デザイン>>

周波数範囲を2048〜2700Hzに広げるために、fvがトランスデューサーの基本周波数よりわずかに高い約2700 Hzになるように、共振器の形状が決定されます。

サウンドホールの直径oDは1.5mmに設定されています。これらのパラメーターを設定すると、fvは式(I)から2460Hzとして計算されます。

[実際の測定]

周波数応答---。図1に示すように

fv -------------。2700Hz

図1に示すように、周波数範囲を広げ、高調波成分を大幅に除去して、より柔らかい音を生成することができます。

SPLを上げるには

設計>> 2048Hzの基本周波数でSPLを上げるために、fvがトランスデューサの基本周波数のほぼ2倍である4100Hz付近になるように共振器の形状を決定します。サウンドホールの直径の外径は3.3 mmです。これらのパラメータを設定すると、fvは式から4000Hzとして計算されます。

(I)実際の測定

周波数応答---。図3に示すように

fv -------------。4000Hz

図3に示すように、SPL範囲は大幅に増加する可能性がありますが、2次高調波成分が増加するため、音はよりシャープになる場合があります。

図1追加共振器なしの周波数応答

図2共振器を使用した周波数応答(設計I)

図3共振器を使用した周波数応答(設計II)


(II)測定回路/定格電圧

測定方法/リフロー炉温度プロファイル

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