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Qu'est-ce qu'un buzzer et comment ça marche

 

Le mot «buzzer» vient de l'allemand «summen» - buzz. Il s'agit essentiellement d'un dispositif émettant du son, traditionnellement utilisé comme dispositif de signalisation. A ce jour, les buzzers sont électromécaniques et piézoélectriques. Cela et d'autres trouvent une application dans différents appareils.

Comment fonctionne le buzzer?

Historiquement, le premier buzzer électromécanique est apparu, qui est un relais électromécanique à contacts normalement fermés à travers lequel la bobine de ce relais est connectée à une source de courant.

Le principe de fonctionnement du buzzer est tout simplement impossible. Lorsqu'un courant circule dans le circuit de travail du buzzer, la bobine de relais est excitée, ce qui signifie que le flux magnétique dans son noyau augmente, sous l'influence duquel les contacts à travers lesquels la bobine elle-même vient d'être alimentée s'ouvrent immédiatement.

Lorsque les contacts sont ouverts, l'enroulement du relais cesse de recevoir de l'énergie, le flux magnétique dans le noyau disparaît, ce qui signifie que le contact mobile qui vient de fermer le circuit d'alimentation du relais est libéré, et le ressort met le circuit dans son état initialement fermé.

Et maintenant, les contacts sont à nouveau fermés, la bobine reçoit à nouveau de l'énergie et le noyau attire à nouveau le contact de relais mobile, coupant à nouveau son propre circuit d'alimentation. Donc, le processus se répète encore et encore. Les vibrations du bras de relais font un bourdonnement. La bobine Rumkorff fonctionne de la même manière.

Le principe de fonctionnement du buzzer électromécanique

Bien entendu, le buzzer à relais au cours de son fonctionnement génère non seulement un fort bruit impulsionnel dans le circuit de puissance, mais émet également de fortes interférences dans l'air radio, par conséquent, le buzzer est utilisé, entre autres, pour tester l'immunité au bruit de divers équipements.

Le principal inconvénient du buzzer électromécanique est évident: la présence d'un élément mobile use le mécanisme, et le ressort s'affaiblit avec le temps, et donc, le temps de défaillance du buzzer ne dépasse pas 5000 heures.

Cependant, l'attention est attirée sur la première utilisation du buzzer, inventé par Johann Wagner en 1839, et développé par John Mirand, qui a ajouté une cloche au marteau vibrant. Il s'est avéré une cloche électrique, produisant un son en frappant une cloche avec un marteau. Le marteau cloche était connecté à l'armature du relais, qui fonctionnait directement en mode buzzer.

Sonnette électromagnétique

Les premières sonnettes électriques installées dans tous les appartements étaient à peu près les mêmes (voir - Dispositif de cloche électrique) Les cloches d'alarme incendie ont un dispositif similaire à celui des premières cloches suspendues dans les gares.

Une version plus moderne du buzzer est un émetteur de son piézoélectrique, lié aux appareils électro-acoustiques, et produisant un son audible ou des ultrasons en utilisant l'effet piézoélectrique inverse.

Émetteur de son piézoélectrique

Un piézoélectrique est déposé ici sur une fine plaque métallique. De l'autre côté de la couche piézoélectrique, il y a une pulvérisation conductrice. La pulvérisation et la plaque elle-même sont les contacts auxquels l'alimentation est fournie. Pour améliorer l'amplitude de propagation des vibrations sonores, un petit embout buccal avec un trou peut être fixé à la plaque.

Buzzer piézoélectrique pour Arduino

Le buzzer piézoélectrique est alimenté par un courant alternatif à une tension de 3 à 10 volts, et la fréquence du courant détermine la fréquence du son. La fréquence de résonance caractéristique des émetteurs de sons piézoélectriques se situe dans la plage de 1 à 4 kHz, ce qui conduit à un bourdonnement facilement reconnaissable avec une pression acoustique atteignant 75 dB à une distance de 1 mètre de l'émetteur. Ces buzzers peuvent fonctionner comme des microphones ou des capteurs.

Les avertisseurs piézoélectriques sont utilisés dans les réveils, les jouets, les appareils électroménagers et les téléphones.Les ultrasons obtenus avec leur aide sont souvent utilisés dans les répulsifs contre les rongeurs, dans les humidificateurs, dans le nettoyage par ultrasons, etc.

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