Passiver Lautsprecher: Unterschied zwischen den Versionen
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Mit einem passiven Lautsprecher (passive buzzer) hat man die Möglichkeit, mit Hilfe des Arduino Mikrocontrollers verschiedene Töne, Melodien oder Sirenensignale zu generieren, da im passive buzzer keine Elektronik vorhanden ist, die einen Ton vorgibt. | Mit einem passiven Lautsprecher (Engl.: passive buzzer) hat man die Möglichkeit, mit Hilfe des Arduino Mikrocontrollers verschiedene Töne, Melodien oder Sirenensignale zu generieren, da im passive buzzer keine Elektronik vorhanden ist, die einen Ton vorgibt. | ||
Passive Summer hingegen benötigen ein Wechselspannungssignal, um zu vibrieren und Geräusche zu erzeugen. Daher ist die Steuerung im Vergleich zu aktiven Summern etwas schwieriger. Es ermöglicht uns aber auch, jede beliebige Notenfrequenz zu erzeugen, die wir spielen möchten. | |||
Im Vergleich zum festen Ton, den aktive Summer erzeugen, eignen sich passive Summer besser für Projekte, bei denen Sie die Tonfrequenz steuern müssen. Und es benötigt lediglich ein PWM-Signal, das Sie über eine Timer555-Schaltung oder ein Arduino-Board an den passiven Summer weiterleiten können. | |||
Inside a passive buzzer, you can find the piezoelectric disc, a PCB, and it has no backside cover. Note that there is a hole in the top casing which allows the sound waves to travel through (vgl. Abb. 3). | |||
== Technische Übersicht == | == Technische Übersicht == |
Version vom 10. Juli 2023, 13:50 Uhr
Autor: Prof. Dr.-Ing. Schneider
Einleitung
Mit einem passiven Lautsprecher (Engl.: passive buzzer) hat man die Möglichkeit, mit Hilfe des Arduino Mikrocontrollers verschiedene Töne, Melodien oder Sirenensignale zu generieren, da im passive buzzer keine Elektronik vorhanden ist, die einen Ton vorgibt.
Passive Summer hingegen benötigen ein Wechselspannungssignal, um zu vibrieren und Geräusche zu erzeugen. Daher ist die Steuerung im Vergleich zu aktiven Summern etwas schwieriger. Es ermöglicht uns aber auch, jede beliebige Notenfrequenz zu erzeugen, die wir spielen möchten.
Im Vergleich zum festen Ton, den aktive Summer erzeugen, eignen sich passive Summer besser für Projekte, bei denen Sie die Tonfrequenz steuern müssen. Und es benötigt lediglich ein PWM-Signal, das Sie über eine Timer555-Schaltung oder ein Arduino-Board an den passiven Summer weiterleiten können. Inside a passive buzzer, you can find the piezoelectric disc, a PCB, and it has no backside cover. Note that there is a hole in the top casing which allows the sound waves to travel through (vgl. Abb. 3).
Technische Übersicht
Eigenschaft | Daten |
---|---|
Artikel | Piezo Lausprecher |
Nennspannung | 6 V DC |
Spannungsversorgung | 4 V bis 8 V DC |
Nennstrom | ≤30 mA |
Lautstärke bei 10 cm | ≥85 dB |
Resonanzfrequent | 2300 Hz ±300 Hz |
Ton | kontinuierlich |
Betriebstemperatur | -25 °C bis +80 °C |
Gewicht | 2 g |
Beispielschaltung
Abb. 5 zeigt eine minimalistische Beispielschaltung.
Benötigte Materialien
Anz. | Bauteil | |
---|---|---|
1 | Funduino Arduino UNO R3 | |
1 | Steckbrett | |
3 | Jumper Kabel, männlich/männlich | |
1 | Passiver Lautsprecher | |
1 | Widerstand 100 Ω |
Quelltext
const int SUMMER_PIN_s16 = 11; // + des Summers an D11
const int Dauer_s16 = 1000; // Tondauer in ms
const int Frequenz_s16 = 523; // Tonhöhe in Hz
void setup()
{
pinMode(SUMMER_PIN_s16, OUTPUT); // Summer an D11
}
void loop()
{
tone(SUMMER_PIN_s16, Frequenz_s16, Dauer_s16); // Beep
delay(Dauer_s16); // für 1s
noTone(SUMMER_PIN_s16); // Stille
delay(Dauer_s16); // für 1s
}
Hinweis
Passive Summer verbrauchen im Vergleich zu aktiven Summern deutlich mehr Strom, wenn Sie sie mit einer Gleichspannungsquelle versorgen. Stellen Sie sicher, dass Sie an eine strombegrenzte Quelle angeschlossen sind (stellen Sie die Grenze auf 50 mA ein). Alternativ können Sie zur Strombegrenzung einen 100 Ω-Vorwiderstand verwenden, um auf der sicheren Seite zu sein. |
Weiterführende Links
Video
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