单片机驱动蜂鸣器原理与设计
发布时间:2008/8/16 0:00:00 访问次数:1723
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,本文介绍如何用单片机驱动蜂鸣器,他广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电话机等电子产品中作发声器件。
蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。
电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场,振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地振动发声。
压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。多谐振荡器由晶体管或集成电路构成,当接通电源后(1.5~15v直流工作电压),多谐振荡器起振,输出1.5~2.5khz的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。
下面是电磁式蜂鸣器的外形图片及结构图
电磁式蜂鸣器实物图: 电磁式蜂鸣器结构示意图:
电磁式蜂鸣器内部构成:
1. 防水贴纸
2. 线轴
3. 线圈
4. 磁铁
5. 底座
6. 引脚
7. 外壳
8. 铁芯
9. 封胶
10. 小铁片
11. 振动膜
12. 电路板
一、电磁式蜂鸣器驱动原理
蜂鸣器发声原理是电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场来驱动振动膜发声的,因此需要一定的电流才能驱动它,单片机io引脚输出的电流较小,单片机输出的ttl电平基本上驱动不了蜂鸣器,因此需要增加一个电流放大的电路。s51增强型单片机实验板通过一个三极管c8550来放大驱动蜂鸣器,原理图见下面图3:
s51增强型单片机实验板蜂鸣器驱动原理图:
蜂鸣器的正极接到vcc(+5v)电源上面,蜂鸣器的负极接到三极管的发射极e,三极管的基级b经过限流电阻r1后由单片机的p3.7引脚控制,当p3.7输出高电平时,三极管t1截止,没有电流流过线圈,蜂鸣器不发声;当p3.7输出低电平时,三极管导通,这样蜂鸣器的电流形成回路,发出声音。因此,我们可以通过程序控制p3.7脚的电平来使蜂鸣器发出声音和关闭。
程序中改变单片机p3.7引脚输出波形的频率,就可以调整控制蜂鸣器音调,产生各种不同音色、音调的声音。另外,改变p3.7输出电平的高低电平占空比,则可以控制蜂鸣器的声音大小,这些我们都可以通过编程实验来验证。
二、蜂鸣器列子
下面我们举几个简单的单片机驱动蜂鸣器的编程和电路设计的列子。
1、简单的蜂鸣器实验程序:本程序通过在p3.7输出一个音频范围的方波,驱动实验板上的蜂鸣器发出蜂鸣声,其中delay延时子程序的作用是使输出的方波频率在人耳朵听觉能力之内的20khz以下,如果没有这个延时程序的话,输出的频率将大大超出人耳朵的听觉能力,我们将不能听到声音。更改延时常数,可以改变输出频率,也就可以调整蜂鸣器的音调。大家可以在实验中更改#228为其他值,听听蜂鸣器音调的改变。
org 0000h
ajmp main ;跳转到主程序
org 0030h
main: cpl p3.7 ;蜂鸣器驱动电平取反
lcall delay ;延时
ajmp main ;反复循环
delay:mov r7,#228 ;延时子程序,更改该延时常数可以改变蜂鸣器发出的音调
de1: djnz r7,de1
ret
end
2、倒车警示音实验程序:我们知道各种卡车、货柜车在倒车时候,会发出倒车的蜂鸣警示提示音,同时警示黄灯也同步闪烁,提醒后面的人或车辆注意。本实验例程就实现倒车警示功能,通过实验板上的蜂鸣器发出警示音,同时通过实验板上p1.2和p1.5上的两个黄色发光二极管来发出黄色警示灯。
org 0000h
ajmp start ;跳转到初始化程序
org 0033h
start:
mov sp,#60h ;sp初始化
mov p3,#0ffh ;端口初始化
main: acall sound ;蜂鸣器发声
acall ys500m ;延时
ajmp main
sound:
mov p1,#11011011b ;点亮2个警示黄色发光二极管
mov r2,#200 ;响200个周期
snd1: clr p3.7 ;输出低电平t1导通,蜂鸣器响
acall ys1ms ;延时
setb p3.7 ;输出高电平t1截止,蜂鸣器不响
acall ys1ms ;延时
djnz r2,snd1
mov p1,#0ffh ;熄灭黄色警示灯
ret
ys1ms: ;1ms延时子程序
mov r0,#2
yl1: mov r1,#250 ;改变r0的数值可改变声音频率
djnz r1,$
djnz r0,yl1
ret
ys500m: ;500ms延时子程序
mov r0,#6
yl2: mov r1,#200
yl3: mov r2,#250
djnz r2,$
djnz r1,yl3
djnz r0,yl2
ret
end
3、“叮咚”电子门铃实验程序:常见的家用电子门铃在有客人来访
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,本文介绍如何用单片机驱动蜂鸣器,他广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电话机等电子产品中作发声器件。
蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。
电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场,振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地振动发声。
压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。多谐振荡器由晶体管或集成电路构成,当接通电源后(1.5~15v直流工作电压),多谐振荡器起振,输出1.5~2.5khz的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。
下面是电磁式蜂鸣器的外形图片及结构图
电磁式蜂鸣器实物图: 电磁式蜂鸣器结构示意图:
电磁式蜂鸣器内部构成:
1. 防水贴纸
2. 线轴
3. 线圈
4. 磁铁
5. 底座
6. 引脚
7. 外壳
8. 铁芯
9. 封胶
10. 小铁片
11. 振动膜
12. 电路板
一、电磁式蜂鸣器驱动原理
蜂鸣器发声原理是电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场来驱动振动膜发声的,因此需要一定的电流才能驱动它,单片机io引脚输出的电流较小,单片机输出的ttl电平基本上驱动不了蜂鸣器,因此需要增加一个电流放大的电路。s51增强型单片机实验板通过一个三极管c8550来放大驱动蜂鸣器,原理图见下面图3:
s51增强型单片机实验板蜂鸣器驱动原理图:
蜂鸣器的正极接到vcc(+5v)电源上面,蜂鸣器的负极接到三极管的发射极e,三极管的基级b经过限流电阻r1后由单片机的p3.7引脚控制,当p3.7输出高电平时,三极管t1截止,没有电流流过线圈,蜂鸣器不发声;当p3.7输出低电平时,三极管导通,这样蜂鸣器的电流形成回路,发出声音。因此,我们可以通过程序控制p3.7脚的电平来使蜂鸣器发出声音和关闭。
程序中改变单片机p3.7引脚输出波形的频率,就可以调整控制蜂鸣器音调,产生各种不同音色、音调的声音。另外,改变p3.7输出电平的高低电平占空比,则可以控制蜂鸣器的声音大小,这些我们都可以通过编程实验来验证。
二、蜂鸣器列子
下面我们举几个简单的单片机驱动蜂鸣器的编程和电路设计的列子。
1、简单的蜂鸣器实验程序:本程序通过在p3.7输出一个音频范围的方波,驱动实验板上的蜂鸣器发出蜂鸣声,其中delay延时子程序的作用是使输出的方波频率在人耳朵听觉能力之内的20khz以下,如果没有这个延时程序的话,输出的频率将大大超出人耳朵的听觉能力,我们将不能听到声音。更改延时常数,可以改变输出频率,也就可以调整蜂鸣器的音调。大家可以在实验中更改#228为其他值,听听蜂鸣器音调的改变。
org 0000h
ajmp main ;跳转到主程序
org 0030h
main: cpl p3.7 ;蜂鸣器驱动电平取反
lcall delay ;延时
ajmp main ;反复循环
delay:mov r7,#228 ;延时子程序,更改该延时常数可以改变蜂鸣器发出的音调
de1: djnz r7,de1
ret
end
2、倒车警示音实验程序:我们知道各种卡车、货柜车在倒车时候,会发出倒车的蜂鸣警示提示音,同时警示黄灯也同步闪烁,提醒后面的人或车辆注意。本实验例程就实现倒车警示功能,通过实验板上的蜂鸣器发出警示音,同时通过实验板上p1.2和p1.5上的两个黄色发光二极管来发出黄色警示灯。
org 0000h
ajmp start ;跳转到初始化程序
org 0033h
start:
mov sp,#60h ;sp初始化
mov p3,#0ffh ;端口初始化
main: acall sound ;蜂鸣器发声
acall ys500m ;延时
ajmp main
sound:
mov p1,#11011011b ;点亮2个警示黄色发光二极管
mov r2,#200 ;响200个周期
snd1: clr p3.7 ;输出低电平t1导通,蜂鸣器响
acall ys1ms ;延时
setb p3.7 ;输出高电平t1截止,蜂鸣器不响
acall ys1ms ;延时
djnz r2,snd1
mov p1,#0ffh ;熄灭黄色警示灯
ret
ys1ms: ;1ms延时子程序
mov r0,#2
yl1: mov r1,#250 ;改变r0的数值可改变声音频率
djnz r1,$
djnz r0,yl1
ret
ys500m: ;500ms延时子程序
mov r0,#6
yl2: mov r1,#200
yl3: mov r2,#250
djnz r2,$
djnz r1,yl3
djnz r0,yl2
ret
end
3、“叮咚”电子门铃实验程序:常见的家用电子门铃在有客人来访