蜂鸣器驱动电路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
3VNPN 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
常见错误接法上图为典型的错误接法,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
3V,由于三极管的压降 0
7V,则三极管射极电压为2
6V,驱动电压太低导致蜂鸣器无法驱动或者响声很小
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
上图为第三种错误接法,三极管的高电平门槛电压就只有 0
7V,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
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■上图为第四种错误接法,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—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
NPN 三极管控制有源蜂鸣器常规设计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:R2 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