Localizador

Un zumbador o zumbador es un elemento electromecánico o piezoeléctrico que produce un sonido característico cuando se le aplica un voltaje  : el bip . Algunos requieren voltaje de CC, otros requieren voltaje de CA.

Frecuencia fija

Algunos modelos se activan aplicándoles presión con una parte del cuerpo humano.

Frecuencia variable

Otros modelos de beeper se activan mediante una señal de reloj externa: la frecuencia de la señal de sonido es entonces relativa a la señal aplicada. Esta frecuencia está generalmente entre 2 kHz y 4 kHz. Este tipo de pitido puede generar pitidos graves, agudos, graves o agudos. Sin embargo, son más complejos de implementar en un circuito electrónico porque es necesario generar la señal eléctrica de frecuencia variable que se les aplicará.

Aplicaciones

Las aplicaciones del beeper pueden ser, por ejemplo: pitido de alarma , juguetes , temporizador , radio , señal de sonido en una máquina herramienta , en un electrodoméstico, timbre de puerta, etc. Los beepers también están presentes en los accesorios de ajuste de punteros para televisión terrestre (TNT) y satélite (TNS), acompañando la indicación visual proporcionada por el trazo de un gráfico de barras .

Tipos

Tipos de zumbadores más habituales.

Zumbador electromecánico

Un zumbador mecánico se presenta en forma de una pequeña caja rectangular o cilíndrica, con conexiones eléctricas rígidas para su conexión directa al circuito impreso, o con conexiones eléctricas formadas por cables eléctricos flexibles. En este segundo caso, el zumbador tiene dos pequeños soportes de fijación. La potencia de sonido de dicho componente es del orden de 85 dB / cm (tenga en cuenta que no se especifica el nivel de sonido a un metro, como para los altavoces, porque desde un punto de vista comercial, parecería muy poca potencia, en cuanto a los productos de confitería, cuyo precio se indica por 100 gy no por 1 kg).

Requiere una tensión DC para funcionar, esta última generalmente debe estar entre 3 V y 28 V, según el modelo. Un zumbador diseñado para operar a 6 V, generalmente funciona muy bien para cualquier voltaje de suministro entre 4 V y 8 V, y un zumbador diseñado para operar a 12 V, puede funcionar perfectamente a un voltaje entre 6 V y 28 V (ver especificaciones dadas por el fabricante para no cometer errores). También hay zumbadores que operan directamente en la red de 230 V CA.

Zumbador piezoeléctrico

Un zumbador piezoeléctrico (transductor) generalmente consta de un diafragma piezoeléctrico, una cavidad con un orificio y conexiones para los terminales eléctricos. Requiere una tensión alterna para funcionar, desde unos pocos voltios hasta unas pocas decenas de voltios (3 V a 30 V por ejemplo). Es este tipo de transductor el que se encuentra en la parte trasera de los relojes con función de alarma.

Tiene una frecuencia de resonancia óptima de unos pocos kilohercios, entre 1 kHz y 5 kHz en general, por ejemplo 2,8 kHz o 3 kHz, pero puede alcanzar frecuencias más altas hasta 80  kHz . Por tanto, necesitamos un oscilador responsable de producir una señal rectangular, que se pueda construir fácilmente con puertas lógicas o con transistores. Si se aplica una señal dada al transductor piezoeléctrico en uno de sus terminales, y la misma señal pero en oposición de fase a su otro terminal, podrá entregar una potencia cuádruple, con una tensión de alimentación idéntica (conjunto de puente, mismo principio como el adoptado para ciertos amplificadores de potencia de audio).

Zumbador piezoeléctrico con oscilador integrado

Es simplemente cuestión de montar, en la misma caja, un transductor piezoeléctrico y una electrónica de control (generador de señal rectangular). Todo se alimenta entonces con una tensión continua simple, generalmente entre 3 V y 20 V, y requiere una corriente entre 10 mA y 30 mA. El consumo del zumbador depende principalmente del voltaje utilizado.

Algunos zumbadores "electrónicos" con un oscilador incorporado producen un sonido continuo, mientras que otros producen un sonido entrecortado "entrecortado".

Fuentes

Notas y referencias

  1. Mingsian R. Bai et al. , p.  1568
  2. Mingsian R. Bai y col. , p.  1577
  3. Kuo-Tsai Chang y col. , p.  6642-6643

Ver también

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