Jiangsu Meidi Tecnología Inteligente Co., Ltd.
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Zumbador pasivo magnético SMD de 8,5*8,5*3 mm
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Zumbador pasivo magnético SMD de 8,5*8,5*3 mm

Model:MLT-5030
La serie MEIDI MLT-8530H incluye dos zumbadores pasivos electromagnéticos construidos en la misma plataforma de 8,5 × 8,5 × 3,0 mm. La variante 16R funciona con una clasificación de 16 Ω / 3,6 V, y la 32R con una clasificación de 32 Ω / 5 V; solo la impedancia y el voltaje de la bobina difieren, por lo que los equipos pueden probar esquemas de manejo sin tener que volver a trabajar en la PCB. Ambos necesitan una unidad de CA externa cercana a 2700 Hz para sonar, lo que brinda al firmware control sobre el tono y los patrones. Cada zumbador pasivo magnético SMD de 8,5*8,5*3 mm ofrece ≥85 dB a su voltaje nominal. Con un peso de 0,5 g y una carcasa LCP, admiten hasta tres pases de reflujo para flujos de trabajo de ensamblaje fluidos. Una opción práctica para pedidos por volumen en diseños de audio con espacio limitado; comuníquese con el departamento de ingeniería de aplicaciones de MEIDI para obtener información sobre la selección de impedancia o los precios.

El zumbador pasivo magnético SMD de 8,5*8,5*3 mm ofrece una solución práctica para diseños que requieren un zumbador electromagnético de montaje en superficie con la flexibilidad de acomodar diferentes rieles de suministro en una sola huella de PCB. Dos variantes de impedancia comparten el mismo paquete de 8,5×8,5×3,0 mm: la versión de 16 Ω cubre sistemas de 2,5 V a 4,5 V, mientras que la versión de 32 Ω está optimizada para un funcionamiento de 4,5 V a 6,5 ​​V. Debido a que ambos tienen dimensiones mecánicas idénticas, los ingenieros pueden evaluar las compensaciones de voltaje y corriente durante la creación de prototipos sin comprometerse con diseños de tableros o gabinetes separados.

Como transductores pasivos, los MLT‑8530H‑16R y MLT‑8530H‑32R requieren una señal externa de onda cuadrada o PWM para generar sonido. Este enfoque pone el control total de la frecuencia, la duración y los patrones de modulación en manos del equipo de firmware, lo que permite crear secuencias de alerta distintivas sin cambiar el hardware. La frecuencia de resonancia se establece en 2700 ± 300 Hz y ambas variantes garantizan un nivel mínimo de presión sonora de 85 dB a 10 cm por debajo de sus respectivas tensiones nominales.

La carcasa LCP negra es compatible con la soldadura de reflujo sin plomo estándar y la altura del perfil de 3,0 mm permite la colocación en ensamblajes donde el espacio vertical es escaso pero no se puede sacrificar el rendimiento acústico. Las siguientes secciones detallan las características eléctricas, recomendaciones de accionamiento, verificación de confiabilidad y guía de selección para integrar esta serie en equipos industriales, de seguridad, de automatización de edificios y portátiles.

Serie de un vistazo

Dos resistencias de bobina de un diseño mecánico: 16 Ω para aplicaciones de bajo voltaje y 32 Ω para rieles estándar de 5 V.

Se requiere unidad externa. La estructura electromagnética pasiva espera una forma de onda de CA, típicamente una onda cuadrada de 2700 Hz, que brinda la libertad de implementar patrones de tonos personalizados, duraciones variables y alertas multitono completamente a través del software.

Salida de sonido garantizada de al menos 85 dB a una distancia de 10 cm, medida al voltaje nominal para cada variante.

Frecuencia de resonancia de 2700 ± 300 Hz, con datos de muestras por lotes que confirman un centro ajustado de 2700 Hz en múltiples unidades.

Tamaño compacto de 8,5 × 8,5 mm y 3,0 mm de altura, diseñado para ensamblajes SMT densos donde el área de la placa y el espacio libre están limitados.

Rango de temperatura de funcionamiento de −30 °C a +70 °C, compatible con condiciones de arranque en frío y recintos exteriores.

Carcasa LCP negra compatible con soldadura por reflujo de hasta 255 ± 5 °C, así como con procesos manuales y por ola.

Selección de variante de impedancia

Parámetro MLT‑8530H‑16R MLT‑8530H‑32R
Tensión nominal 3,6 V (Vo‑p) 5 V (Vo‑p)
Voltaje de funcionamiento 2,5 – 4,5 V (Vo‑p) 4,5 – 6,5 V (Vo‑p)
Salida de sonido a 10 cm ≥ 85dB ≥ 85dB
Corriente de funcionamiento ≤ 100 mA ≤ 80mA
Frecuencia resonante 2700 ± 300 Hz 2700 ± 300 Hz
Resistencia de la bobina 16 ± 3 Ω 32 ± 3 Ω
Temperatura de funcionamiento -30°C ~ +70°C -30°C ~ +70°C
Temperatura de almacenamiento -40°C ~ +85°C -40°C ~ +85°C
Dimensiones (largo × ancho × alto) 8,5 × 8,5 × 3,0 mm 8,5 × 8,5 × 3,0 mm
Peso 0,5 gramos 0,5 gramos
Material de la carcasa LCP negro LCP negro

Características clave

Un único patrón de tierra de PCB se adapta a las partes de 16 Ω y 32 Ω, lo que permite diseños de plataforma que se pueden completar de acuerdo con el voltaje del sistema objetivo sin cambios de diseño.

La arquitectura del controlador pasivo se basa en una onda cuadrada generada externamente, que permite al microcontrolador definir la frecuencia del tono, la tasa de repetición y el patrón. No hay ningún oscilador interno que limite el comportamiento acústico.

La salida acústica se especifica en un mínimo de 85 dB para ambas variantes, con una frecuencia de resonancia de 2700 Hz y una tolerancia de ±300 Hz.

El consumo de corriente está clasificado en ≤100 mA para la versión de 16 Ω a 3,6 V y ≤80 mA para la versión de 32 Ω a 5 V, lo que proporciona cifras claras para el tamaño de la fuente de alimentación.

La altura de 3,0 mm mantiene el componente dentro de la envolvente z de muchos sistemas de placas múltiples, mientras que el espacio cuadrado de 8,5 mm preserva los canales de enrutamiento adyacentes.

El funcionamiento continuo se especifica a partir de −30 °C, un límite inferior que amplía el rango utilizable más allá de lo que ofrecen muchos zumbadores de calidad comercial.

El paquete LCP negro resiste perfiles de reflujo, onda y soldadura manual, lo que brinda a los fabricantes flexibilidad en la secuencia de ensamblaje.

Especificaciones detalladas

MLT‑8530H‑16R

Parámetro Valor Condiciones de prueba
Tipo de producto Zumbador pasivo SMD electromagnético
Tensión nominal 3,6 V (Vo‑p) Nominal
Voltaje de funcionamiento 2,5 – 4,5 V (Vo‑p) Continuo
Salida de sonido a 10 cm ≥ 85dB A 3,6 V, 10 cm.
Corriente de funcionamiento ≤ 100 mA A 3,6 V
Frecuencia resonante 2700 ± 300 Hz A tensión nominal
Resistencia de la bobina 16 ± 3 Ω A 25 °C, CC
Temperatura de funcionamiento -30°C ~ +70°C Continuo
Temperatura de almacenamiento -40°C ~ +85°C No operativo
Dimensiones (largo × ancho × alto) 8,5 × 8,5 × 3,0 mm Solo cuerpo
Peso 0,5 gramos Típico
Material de la carcasa LCP negro Compatible con reflujo

MLT‑8530H‑32R

Parámetro Valor Condiciones de prueba
Tipo de producto Zumbador pasivo SMD electromagnético
Tensión nominal 5 V (Vo‑p) Nominal
Voltaje de funcionamiento 4,5 – 6,5 V (Vo‑p) Continuo
Salida de sonido a 10 cm ≥ 85dB A 5V, 10cm
Corriente de funcionamiento ≤ 80mA A 5V
Frecuencia resonante 2700 ± 300 Hz A tensión nominal
Resistencia de la bobina 32 ± 3 Ω A 25 °C, CC
Temperatura de funcionamiento -30°C ~ +70°C Continuo
Temperatura de almacenamiento -40°C ~ +85°C No operativo
Dimensiones (largo × ancho × alto) 8,5 × 8,5 × 3,0 mm Solo cuerpo
Peso 0,5 gramos Típico
Material de la carcasa LCP negro Compatible con reflujo

Medidas de muestra de producción (lote de 10 unidades, solo como referencia)

Variante Rango SPL (dB) Rango de corriente (mA) Frecuencia (Hz) Rango de impedancia (Ω)
MLT‑8530H‑16R 89,9 – 92,5 68,6 – 72,5 2700 15,4 – 16,5
MLT‑8530H‑32R 90,1 – 92,4 59,6 – 63,1 2700 30,5 – 32,8

Los valores medidos muestran la distribución típica dentro de un lote de producción. Los límites garantizados se enumeran en las tablas de especificaciones individuales anteriores. Comuníquese con MEIDI para obtener informes completos de pruebas de lotes y datos de capacidad del proceso.

MLT‑8530H series passive electromagnetic SMD buzzer top and bottom views

Consideraciones del circuito de transmisión

Variante Controlador recomendado Configuración típica Observaciones
MLT‑8530H‑16R Búfer de transistores Transistor NPN o MOSFET de nivel lógico con resistencia de base/puerta La unidad GPIO directa no es factible debido a los requisitos actuales; es necesario un elemento de conmutación.
MLT‑8530H‑16R Controlador de colector abierto NPN con pull-up para suministrar Configuración estándar; seleccione la resistencia base de acuerdo con la hoja de datos del transistor.
MLT‑8530H‑32R Búfer de transistores Transistor NPN o MOSFET de nivel lógico con resistencia de base/puerta Requerido; Los pines GPIO no pueden suministrar la corriente de carga directamente.
MLT‑8530H‑32R IC de controlador de zumbador dedicado Salida de onda cuadrada, compatible con 5 V Asegúrese de que la frecuencia de salida esté sintonizada a 2700 Hz para obtener la máxima presión sonora.
Ambas variantes amplificador de audio Onda sinusoidal o cuadrada, impedancia de salida adaptada a la resistencia de la bobina Útil cuando se requiere control de volumen o pureza de forma de onda.

Una onda cuadrada de 2700 Hz con un ciclo de trabajo del 50 %, al voltaje nominal de pico a pico, ofrece el rendimiento acústico especificado. Accionar el zumbador a frecuencias alejadas de la resonancia reducirá el nivel de sonido y aumentará la carga reactiva.

Recommended NPN transistor drive circuit schematic for MLT‑8530H series
Example PCB layout showing MLT‑8530H footprint and adjacent driver components

Escenarios de aplicación

Las notas de aplicación a continuación se basan en las especificaciones eléctricas y ambientales del zumbador pasivo magnético SMD de 8,5*8,5*3 mm. No son garantías de diseño; Verifique el rendimiento frente a sus requisitos específicos y estándares aplicables.

Paneles de automatización industrial: las alarmas de fallas y los indicadores de estado de procesos en PLC y sistemas de accionamiento de motor se benefician de la opción de impedancia dual, que se alinea con la lógica de control de 3,3 V y 5 V sin cambios de placa.

Seguridad y control de acceso: los paneles de intrusión y los lectores de tarjetas pueden generar ritmos de alerta distintivos controlados por PWM, lo que ayuda a los operadores a distinguir entre diferentes eventos.

Automatización de edificios y del hogar: los concentradores de puerta de enlace, las interconexiones de detectores de humo y las confirmaciones de termostatos dependen de la capacidad del timbre para producir patrones de notificación definidos por software.

Instrumentos alimentados por batería: la variante de 16 Ω se adapta a sistemas de iones de litio de 3,3 V, mientras que la variante de 32 Ω está optimizada para suministros regulados de 5 V, abarcando una amplia gama de equipos portátiles.

Infraestructura de telecomunicaciones: las alarmas de intrusión en gabinetes y fallas de energía en ubicaciones al aire libre o sin calefacción se benefician del límite operativo inferior de -30 °C.

Recintos exteriores y expuestos térmicamente: los equipos sujetos a grandes cambios de temperatura pueden depender del rango operativo especificado de −30 °C a +70 °C para una generación de alertas consistente.

Justificación de la selección

Requisito de diseño Ventajas de la serie MLT‑8530H
El voltaje de la plataforma aún está por confirmar La huella común permite un intercambio tardío entre 16 Ω y 32 Ω, preservando el diseño de la PCB.
Compensación entre margen de voltaje y consumo de corriente La versión de 16 Ω funciona a voltajes más bajos, mientras que la versión de 32 Ω reduce el consumo de corriente en rieles de 5 V.
Necesidad de patrones de alerta personalizables El diseño pasivo otorga el control total de la frecuencia del tono, el tiempo de encendido y apagado y la modulación al microcontrolador.
Bienes raíces estrechas de PCB El cuerpo cuadrado de 8,5 mm y la altura de 3,0 mm se adaptan a diseños SMT densos.
Despliegue en climas fríos El piso de operación a -30°C está documentado en la especificación.
Procesos de soldadura mixtos La soldadura por reflujo, por ola y manual está cubierta por las especificaciones del producto.

El zumbador pasivo magnético SMD de 8,5*8,5*3 mm ocupa una posición entre los zumbadores SMD más pequeños y los tipos de orificio pasante más grandes. La altura de 3,0 mm proporciona suficiente volumen interno para una salida acústica robusta, mientras que la huella compartida entre dos valores de impedancia brinda a los equipos de diseño la libertad de optimizar la interfaz eléctrica al final del ciclo de desarrollo. La frecuencia resonante de 2700 Hz, más baja que la más común de 4 kHz, también puede ser preferida en entornos acústicos donde un tono ligeramente más profundo ofrece una mejor discriminación.

Hay muestras de evaluación disponibles para ambas variantes de impedancia para que pueda confirmar la presión sonora, el consumo de corriente y la compatibilidad del variador en su propia placa.

Fabricación, confiabilidad y capacidad de la empresa

MEIDI Intelligent Technology produce componentes acústicos electromagnéticos y piezoeléctricos desde 2011. La fábrica integrada verticalmente de la empresa en Jiangsu, China, combina moldeado LCP interno, bobinado automatizado, ensamblaje SMD y pruebas 100 % acústicas. La certificación ISO 9001 y un laboratorio de confiabilidad dedicado brindan el marco para una calidad constante en toda la producción de alto volumen. Los clientes de los sectores automotriz, industrial, de seguridad y de electrónica de consumo confían en el soporte de ingeniería y las entregas puntuales de MEIDI.

La serie MLT‑8530H se fabrica bajo este mismo sistema de calidad. Cada lote está sujeto a un programa de verificación de confiabilidad que sigue las especificaciones del producto. La detección de estrés ambiental consta de 48 horas a +80 ± 2 °C, 48 horas a −30 ± 2 °C y cinco ciclos de choque térmico entre estos extremos con una permanencia de 30 minutos a cada temperatura. La robustez mecánica se confirma mediante pruebas de vibración de 10 Hz a 55 Hz con una amplitud de 1,0 mm en los tres ejes, seguidas de tres caídas de caída libre de 75 cm sobre una superficie de madera de 10 mm.

La resistencia a la humedad se evalúa exponiendo las muestras a 50 ± 5 °C con una humedad relativa del 90 % al 95 % durante 48 horas, con una recuperación ambiental de 2 horas antes de la medición. La integridad de la soldadura se valida mediante una prueba de calor de soldadura de 10 segundos a 250 ± 5 °C (cuerpo del componente a 2,0 mm del punto de soldadura) y mediante un perfilado de reflujo completo. Todas las condiciones de prueba, criterios de aceptación y documentación de lotes están disponibles para revisión del cliente. Para proyectos que requieren una cualificación ampliada, como los que se rigen por normas automotrices o de dispositivos médicos, el equipo de calidad de MEIDI puede analizar protocolos de evaluación adicionales.

Automated optical inspection of electromagnetic SMD buzzer on MEIDI production line
Coil winding section of the MEIDI electromagnetic buzzer assembly line
High‑speed automated SMD placement machine in MEIDI's Jiangsu factory

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo decido entre el MLT‑8530H‑16R y el MLT‑8530H‑32R?

La elección depende del voltaje de accionamiento disponible y de la cantidad de corriente que puede suministrar su fuente de alimentación. La parte de 16 Ω funciona de 2,5 V a 4,5 V y es una opción natural para diseños lógicos de 3,3 V o de iones de litio de celda única. La parte de 32Ω funciona de 4,5 V a 6,5 ​​V, coincidiendo con los rieles estándar de 5 V y consumiendo menos corriente para la misma salida acústica. Debido a que ambos comparten el mismo patrón de tierra, puedes evaluar una variante y luego cambiar a la otra sin modificar la PCB.

2. ¿Qué circuito de accionamiento debo utilizar para cada variante?

Ambos tipos requieren una onda cuadrada externa a 2700 Hz y la tensión nominal. Se necesita un búfer de transistor o un MOSFET de nivel lógico porque la corriente de la bobina (≤100 mA para 16 Ω, ≤80 mA para 32 Ω) excede la capacidad de la mayoría de los pines GPIO de los microcontroladores. Un transistor NPN simple con una resistencia base es la solución más común. También se pueden utilizar circuitos integrados de controlador de zumbador dedicados; asegúrese de que la frecuencia de salida esté configurada en 2700 Hz para alcanzar el punto de resonancia.

3. ¿Puedo ejecutar el MLT‑8530H‑16R con un suministro de 5 V o la versión de 32 Ω con 3,3 V?

Operar la variante de 16 Ω por encima de 4,5 V corre el riesgo de sobrecalentar la bobina. La variante de 32 Ω por debajo de 4,5 V producirá una salida de sonido reducida que puede caer por debajo del mínimo especificado de 85 dB. Si el voltaje de su sistema es fijo y no coincide con el rango natural de ninguna de las partes, MEIDI puede sugerir modelos alternativos o analizar una resistencia en serie de valor pequeño para la versión de 16 Ω, aunque esto reducirá la presión sonora.

4. ¿Cuál es la importancia de la frecuencia de 2700 Hz en comparación con los zumbadores de 4000 Hz?

La frecuencia central de 2700 Hz es inferior a los 4 kHz típicos de muchos zumbadores SMD compactos. Ambos se ubican dentro de la banda donde el oído humano es sensible, pero el tono más bajo puede percibirse como menos estridente y puede comportarse de manera diferente dentro de un recinto. La mejor elección depende del espectro de ruido ambiental y del tipo de diferenciación de alerta que necesita su producto. Se recomienda probar prototipos con ambos rangos de frecuencia si la calidad tonal es crítica.

5. ¿Qué me dicen las tablas de medidas de muestra?

Los datos de muestra de 10 unidades muestran la distribución de rendimiento típica para presión sonora, corriente, frecuencia e impedancia. Estas cifras son solo informativas y no reemplazan los límites garantizados: ≥85 dB, 2700 ± 300 Hz y resistencia de la bobina dentro de ± 3 Ω del valor nominal. Los informes de lotes de producción que documentan estos parámetros para cada envío están disponibles a pedido.

Soporte de ingeniería

Para obtener asistencia para la selección de impedancia, diseños de referencia de circuitos de excitación, mediciones acústicas específicas de voltaje o discusiones sobre personalización de OEM, envíe sus requisitos a través del formulario de contacto. El equipo de ingeniería de aplicaciones de MEIDI normalmente responde dentro de un día hábil con documentación técnica, disponibilidad de muestras y precios por volumen.

La fábrica de MEIDI en Jiangsu ha estado suministrando componentes acústicos electromagnéticos y piezoeléctricos a clientes globales durante más de una década. El moldeado LCP interno, el bobinado automatizado, el ensamblaje SMD y la capacidad completa de prueba acústica garantizan una calidad constante en los volúmenes que exigen los mercados industrial, automotriz y de consumo. Los procesos ISO 9001 y un laboratorio de confiabilidad dedicado respaldan los datos de rendimiento publicados para cada producto.

Etiquetas calientes: Zumbador pasivo magnético SMD de 8,5*8,5*3 mm Proveedor, fabricante, venta al por mayor
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