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    ブログとイベント

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    プロフェッショナルなピエゾブザー製造業者

    業界活動

    2023/04/11

    セルフドライブブザーとは、運転者が自動車を運転する際に、特定の状況や条件に応じて警告音を発する装置のことです。この装置は、運転者が注意を払うべき状況を知らせるために使用され、例えば、車両が特定の速度を超えた場合や、周囲の障害物に近づいた場合などに作動します。セルフドライブブザーは、安全運転を促進し、事故を防ぐための重要な機能を果たします。

    ブザーについて言えば、主に2つの形式があることがわかります。圧電ブザーと電磁ブザーです。どちらもアクティブブザーとパッシブブザーがあります。圧電ブザーは圧電ブザープレートを持ち、2つの駆動モードがあります:自己駆動ブザーと別に励起されたブザーです。では、自己駆動ブザーと別に励起されたブザーとは何でしょうか?


    2023/04/11

    アクティブブザーとパッシブブザーの違いは何ですか?アクティブブザーは内部に発振回路を持ち、電源を入れると自動的に音を出します。一方、パッシブブザーは音を出すために外部の信号(例えば、PWM信号)を必要とし、信号の周波数によって音の高さが変わります。

    ブザー、またはサウンダーとしても知られるこの装置は、ミニチュア化されたエレクトロアコースティックデバイスであり、その動作原理は2つのタイプに分けることができます:圧電ブザーと電磁ブザーです。また、これらの2つのカテゴリはさらに細分化することができます。圧電ブザーと磁気ブザーを区別するのは簡単かもしれませんが、オンラインで販売されている多くの圧電ブザーには、それがアクティブブザーなのかパッシブブザーなのかの指示がありません。では、どのようにしてそれがパッシブかアクティブかを判断できるのでしょうか?


    2021/02/22

    パッシブピエゾブザーの機能は、電気信号を音に変換することです。これらのブザーは、特定の周波数の信号を受け取ると振動し、音を生成します。主にアラーム、通知音、音楽などの音響出力に使用されます。パッシブブザーは、外部の音源からの信号に依存して動作するため、音のピッチやトーンは入力信号の周波数によって決まります。

    圧電ブザーは、DC/AC電圧で動作する統合構造を持つ電子ブザーであり、コンピュータ、電話、タイマー、プリンター、コピー機、アラーム、電子おもちゃ、家庭用電化製品、自動車電子機器などの電子製品において音を出す装置として広く使用されています。


    2021/01/29

    パッシブピエゾブザーは、圧電効果を利用した技術を使用しています。圧電素子は、電圧がかかると形状が変わる特性を持っており、この変化によって音波を生成します。パッシブブザーは、外部の音源からの信号を必要とし、特定の周波数で駆動されることで音を出します。

    圧電ブザーは、圧電セラミックスを電気音響トランスデューサーとして使用する音声信号装置です。この装置のコアは、金属シートに貼り付けられた圧電セラミックシートで構成されるトランスデューサー、つまり圧電ブザー素子です。圧電ブザーの特性、すなわち無線周波数ノイズがなく、低消費電力であることは、非常に高く評価されており、急速に発展しています。「アクティブ」ブザーは自ら音を生成しますが、「パッシブ」デバイスやスピーカーでは、音を制御するためにAC「音信号」が必要です。


    2020/07/18

    発明特許証

    2020年までに、Kailitechは1件の特許発明、16件の実用新案特許、6件のソフトウェア著作権を取得しています。


    2020/08/03

    業界活動

    Kailitechは、「ラミネート圧電アクチュエーターの一般仕様」のグループ標準レビュー会議の主催者およびリードユニットとして機能し、2020年7月30日から8月3日まで浙江省温州市で開催されました。


    2023/04/04

    圧電素子をはんだ付けする方法は以下の通りです: 1. **準備**: はんだ付けを行うための道具を用意します。必要なものには、はんだごて、はんだ、フラックス、ピンセット、ワイヤーが含まれます。 2. **圧電素子の端子を確認**: 圧電素子には通常、2つの端子があります。これらの端子を確認し、どの端子にどのワイヤーを接続するかを決めます。 3. **ワイヤーの準備**: 接続するワイヤーの先端を剥き、はんだが付けやすいようにします。 4. **フラックスの塗布**: 圧電素子の端子とワイヤーの先端にフラックスを塗布します。これにより、はんだがより良く接着します。 5. **はんだ付け**: はんだごてを温め、圧電素子の端子にワイヤーを当てます。はんだを加え、端子とワイヤーがしっかりと接続されるようにします。はんだが冷えるまで待ちます。 6. **確認**: はんだ付けが完了したら、接続がしっかりしているか確認します。必要に応じて、もう一度はんだ付けを行います。 7. **絶縁**: 接続部分が短絡しないように、絶縁テープや熱収縮チューブを使用して保護します。 以上が圧電素子をはんだ付けする基本的な手順です。

    圧電素子とは、トランスデューサー、インジケーター、または独立したデバイスとして音響デバイスを生成するために圧電技術を使用することを指します。圧電素子は非常に敏感なデバイスであり、その応答時間はわずかミリ秒未満で、まばたきの時間よりもはるかに短いです。圧電素子にピンをはんだ付けする際は、デバイスが損傷しないように細心の注意を払う必要があります。


    2023/04/04

    圧電素子をチェックする方法は以下の通りです: 1. **視覚的検査**: 圧電素子にひび割れや損傷がないか確認します。 2. **テスト機器の準備**: マルチメーターやオシロスコープを用意します。 3. **抵抗測定**: マルチメーターを使用して、圧電素子の抵抗を測定します。正常な圧電素子は高抵抗を示します。 4. **電圧テスト**: 圧電素子に機械的な圧力を加え、発生する電圧を測定します。オシロスコープを使用すると、波形を確認できます。 5. **周波数応答**: 圧電素子を特定の周波数で駆動し、応答を確認します。これにより、素子の性能を評価できます。 6. **動作確認**: 圧電素子を実際の回路に接続し、動作を確認します。音や振動を発生させる場合、正常に機能していることがわかります。

    圧電効果は1880年にジャックとピエール・キュリーによって初めて発見されました。さまざまな結晶を実験している際、特定の圧電素子、例えば水晶に機械的圧力を加えると電気的な電荷が放出されることを発見しました。圧電素子が実用的な用途に使われるようになったのは第一次世界大戦の時でした。今日、圧電素子は至る所で使用されており、例えば新しいレストランへの道をGoogleに尋ねる際にはマイクロフォンに圧電素子が使われています。しかし、圧電素子が音を出さない場合、圧電素子が良好かどうかをどのように確認できますか?


    2023/04/04

    圧電トランスデューサとは、圧電効果を利用して機械的なエネルギーを電気エネルギーに変換するデバイスです。これにより、音波や振動を生成したり、感知したりすることができます。圧電トランスデューサは、センサーやアクチュエーターとして広く使用されており、音響機器、医療機器、工業用機器など、さまざまな分野で利用されています。

    圧電トランスデューサは、特定の誘電体によって生成される圧電効果からなるセンサーです。いわゆる圧電効果とは、特定の誘電体が外部からの力によって特定の方向に変形されるとき、内部の電荷の偏極により、曲げや引っ張りの変形を受ける現象を指します。圧電トランスデューサで最も一般的に使用される材料は、圧電多結晶に属するさまざまな種類の圧電セラミックスと水晶です。


    2023/04/04

    圧電トランスデューサーをテストする方法は以下の通りです: 1. **準備**: テストする圧電トランスデューサーを用意し、必要なテスト機器(マルチメーター、オシロスコープなど)を準備します。 2. **接続**: 圧電トランスデューサーの端子をテスト機器に接続します。正しい極性を確認してください。 3. **機械的刺激**: 圧電トランスデューサーに機械的な刺激(叩く、圧力をかけるなど)を与えます。 4. **出力の測定**: テスト機器を使用して、圧電トランスデューサーからの出力信号を測定します。オシロスコープを使用すると、波形を視覚的に確認できます。 5. **結果の評価**: 測定した出力が期待される範囲内にあるかを確認します。出力がない場合や異常な場合は、トランスデューサーが故障している可能性があります。 6. **周波数応答のテスト**: 必要に応じて、異なる周波数での応答をテストし、トランスデューサーの性能を評価します。 これらの手順を通じて、圧電トランスデューサーの機能を確認することができます。

    圧電トランスデューサは、固体材料のいくつかの形態によって生成される電荷をエネルギーに変換する電気音響トランスデューサの一種です。「圧電」という言葉は、圧力によって引き起こされる電気を意味します。圧電トランスデューサ技術の初期の応用は、第一次世界大戦中にソナーの使用に見られ、敵艦の存在を検出するためにエコーを利用しました。時が経つにつれて、圧電トランスデューサには多くの欠陥が発生しました。では、圧電トランスデューサが良好な品質であるかどうかをどのようにテストできますか?