業界活動
2023/04/11
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
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
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
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。
2023/04/04
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?