Jiangsu Meidi Tecnología Inteligente Co., Ltd.
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Zumbador pasivo magnético de 9*4,2 mm
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Zumbador pasivo magnético de 9*4,2 mm

Model:QMB-09A-05
La línea de zumbadores pasivos magnéticos MEIDI de 9*4,2 mm ofrece tres unidades electromagnéticas de orificio pasante en un factor de forma compartido de 9,0 × 5,5 mm, con opciones de impedancia y frecuencia. El QMB-09B-03 funciona a 16 Ω / 3V / 2,7 kHz para accionamiento lógico directo de 3,3V. El QMB-09B-05 utiliza 42 Ω / 5V / 2,7 kHz para sistemas de bus industriales de 5V. La variante QMB-09B-05 4KHZ mantiene la misma clasificación de 42 Ω/5 V pero cambia a 4,0 kHz para una alerta más nítida y aguda. Los tres se ajustan a una huella de PCB idéntica de 9,0 mm con una carcasa de PBT negra, por lo que un diseño funciona en múltiples diseños de voltaje. Solicite muestras de evaluación o envíe una solicitud de cotización hoy. Se encuentran disponibles precios por volumen y formación de clientes potenciales personalizados.

El zumbador magnético pasivo de 9*4,2 mm consta de tres zumbadores electromagnéticos pasivos que comparten una plataforma mecánica de orificio pasante común de 9,0 × 5,5 mm, lo que permite la selección de voltaje, impedancia y frecuencia sin cambios en el diseño de la PCB. Esta familia aborda un desafío de adquisición frecuente: los ingenieros a menudo enfrentan compensaciones entre el voltaje del variador, el consumo de corriente y el carácter acústico que obligan a un costoso rediseño mecánico cuando la elección inicial resulta subóptima.

Fabricados en las instalaciones de MEIDI en Jiangsu, estos zumbadores pasivos requieren excitación de CA externa, generalmente una señal de onda cuadrada o PWM de un microcontrolador o controlador dedicado. La huella unificada significa que se aplican patrones de orificios, zonas de exclusión y modelos acústicos de gabinete idénticos en todas las variantes; sólo difieren el circuito de accionamiento y la línea de pedido de la lista de materiales. La carcasa de PBT negra resiste la soldadura por ola a 255 °C y el retrabajo manual a 360 °C, lo que hace que la serie sea adecuada tanto para ensamblaje automatizado de gran volumen como para reparación de equipos heredados.

Posicionamiento en serie: una plataforma mecánica, tres personalidades eléctricas

La serie QMB‑09B resuelve una restricción de diseño común: la necesidad de evaluar múltiples arquitecturas de unidades sin comprometerse con cambios de herramientas mecánicas. Las tres variantes comparten idéntico diámetro de 9,0 mm, altura de 5,5 mm, espacio entre pines y material de carcasa; solo difieren la impedancia de la bobina, la frecuencia de resonancia y el voltaje nominal.

El QMB‑09B‑03 (16 Ω, 1,5–4,5 V, 2,7 kHz) está dirigido a aplicaciones de nivel lógico y alimentadas por batería de bajo voltaje donde se prefiere la unidad GPIO MCU directa. Su menor resistencia de bobina extrae más corriente de los rieles de 3,3 V, lo que produce un mayor SPL por voltio en comparación con alternativas de mayor impedancia con el mismo voltaje de accionamiento.

El QMB‑09B‑05 (42 Ω, 3–7 V, 2,7 kHz) sirve a buses de accesorios industriales y automotrices de 5 V donde el consumo de corriente reducido (≤60 mA frente a ≤80 mA) facilita la gestión térmica y la carga de la fuente de alimentación. La mayor impedancia también proporciona una mejor adaptación a las salidas lógicas de 5 V, lo que reduce el riesgo de sobrecorriente en la etapa de salida.

El QMB‑09B‑05 4KHZ (42Ω, 3–7V, 4,0kHz) ofrece la misma compatibilidad de voltaje con un carácter tonal de mayor frecuencia para aplicaciones donde 2,7kHz no es adecuado, como dispositivos médicos que requieren tonos de alerta nítidos, paneles de seguridad que necesitan discriminación tonal o productos electrónicos de consumo donde la marca acústica es importante.

Las tres variantes comparten la misma configuración de pasador con orificio pasante y una masa de 0,71 g, lo que garantiza un comportamiento mecánico constante ante vibraciones y golpes. La carcasa de PBT está formulada específicamente para entornos de ensamblaje de orificios pasantes donde prevalecen la soldadura por ola y el retrabajo manual, lo que proporciona una estabilidad térmica superior en comparación con las alternativas LCP optimizadas para procesos de reflujo.

Guía de selección de series: referencia rápida

Parámetro QMB‑09B‑03 QMB‑09B‑05 QMB‑09B‑05 4KHZ
Tensión nominal 3 V (CA) 5 V (CA) 5 V (CA)
Voltaje de funcionamiento 1,5 – 4,5 V 3-7V 3-7V
Resistencia de la bobina 16 ± 5 Ω 42 ± 5 Ω 42 ± 5 Ω
Frecuencia resonante 2700 ± 300 Hz 2700 ± 300 Hz 4000 ± 300Hz
Salida de sonido a 10 cm ≥ 85dB ≥ 85dB ≥ 85dB
Corriente de funcionamiento ≤ 80mA ≤ 60mA ≤ 60mA
Rango de SPL de muestra 87,5–94,0 dB 91,5–94,7 dB 91,5–94,7 dB
Rango de corriente de muestra 69,2–75,5 mA 46,8–51,7 mA 46,8–51,7 mA
Compatibilidad de unidades MCU GPIO de 3,3 V, iones de litio Lógica de 5V, autobuses industriales Lógica de 5V, autobuses industriales
Aplicaciones típicas Instrumentos portátiles, contadores inteligentes, electrodomésticos de consumo. Alarmas industriales, accesorios automotrices, módulos PLC. Dispositivos médicos, paneles de seguridad, sistemas de discriminación de tonos.

Ventajas principales de ingeniería

Plataforma mecánica unificada: huella y configuración de pines idénticas de 9,0 × 5,5 mm en todas las variantes; evaluar opciones eléctricas sin revisión del diseño de PCB

Emparejamiento de impedancia de voltaje optimizado: 16 Ω para simplicidad de accionamiento directo de 3,3 V; 42 Ω para eficiencia de corriente reducida de 5 V

Acústica de frecuencia seleccionable: 2,7 kHz para alertas de baja frecuencia; 4,0 kHz para una claridad tonal de frecuencia más alta

Carcasa de PBT tolerante a reparaciones: soporta soldadura por ola a 255 °C, soldadura manual a 360 °C y retrabajos repetidos sin degradación acústica.

Huella de orificio pasante compatible con modelos antiguos: reemplazo directo para zumbadores obsoletos estándar de la industria de 9 mm y 12 mm

Trazabilidad completa del lote: el marcado del código de lote permite conservar durante 10 años la fecha de producción, los datos de prueba y los registros de lotes de materia prima

Especificaciones detalladas – QMB‑09B‑03

Parámetro Valor Condiciones de prueba
Tensión nominal 3 V (CA) Referencia de frecuencia resonante
Voltaje de funcionamiento 1,5 – 4,5 V (CA) Pico de señal de conducción
Salida de sonido a 10 cm ≥ 85dB A 3 V, 2700 Hz, 10 cm
Frecuencia resonante 2700 ± 300 Hz A tensión nominal
Resistencia de la bobina 16 ± 5 Ω A 25 ℃, CC
Corriente de funcionamiento ≤ 80mA A 3 V, 2700 Hz
Temperatura de funcionamiento -20 ℃ ~ +70 ℃ Continuo
Temperatura de almacenamiento -30 ℃ ~ +80 ℃ No operativo
Dimensión (diámetro × alto) 9,0 × 5,5 mm Cuerpo sin pasadores
Peso 0,71 gramos Típico
Material de la carcasa PBT negro UL94 V‑0

Especificaciones detalladas: QMB‑09B‑05 y QMB‑09B‑05 4 KHZ

Parámetro Valor Condiciones de prueba
Tensión nominal 5 V (CA) Referencia de frecuencia resonante
Voltaje de funcionamiento 3 – 7 V (CA) Pico de señal de conducción
Salida de sonido a 10 cm ≥ 85dB A 5 V, frecuencia de resonancia, 10 cm.
Frecuencia resonante 2700 ± 300 Hz / 4000 ± 300 Hz A tensión nominal
Resistencia de la bobina 42 ± 5 Ω A 25 ℃, CC
Corriente de funcionamiento ≤ 60mA A 5V
Temperatura de funcionamiento -20 ℃ ~ +70 ℃ Continuo
Temperatura de almacenamiento -30 ℃ ~ +80 ℃ No operativo
Dimensión (diámetro × alto) 9,0 × 5,5 mm Cuerpo sin pasadores
Peso 0,71 gramos Típico
Material de la carcasa PBT negro UL94 V‑0
QMB-09B series dimensions

Especificaciones de soldadura: guía de montaje con orificio pasante

Método Temperatura Tiempo Pases máximos
Soldadura por reflujo 245 ± 15 ℃ precalentar a 180 ℃ durante 40 a 70 s; 245 ℃ 3 s 3
Soldadura por ola ★ 255 ± 15 ℃ 4 a 6 segundos 2–3
Soldadura manual ★ 360 ± 10 ℃ 2 a 5 segundos 2–3

★ Métodos de soldadura recomendados para montaje con orificio pasante. La carcasa de PBT proporciona un margen por encima de las temperaturas típicas de soldadura por ola, acomodando perfiles de producción estándar sin degradación acústica.

Segmentos de aplicaciones objetivo

QMB‑09B‑03: Instrumentos portátiles alimentados por baterías, infraestructura de medición inteligente, tableros de control de electrodomésticos de 3,3 V, sensores IoT alimentados por iones de litio, herramientas de diagnóstico portátiles

QMB‑09B‑05: Módulos de alarma PLC industriales, sistemas de accesorios automotrices de 5 V, controles de refrigeración comercial, fuentes de alimentación ininterrumpida, paneles de automatización de edificios

QMB‑09B‑05 4KHZ: Equipos de diagnóstico médico que requieren tonos de alerta nítidos, paneles de intrusión de seguridad con discriminación tonal, productos electrónicos de consumo que necesitan marcas acústicas, sistemas de control de acceso con múltiples señales audibles

Guía de coincidencia de circuitos de controladores

Variante Tipo de conductor Configuración Notas
QMB‑09B‑03 Microcontrolador GPIO Contrafase 3,3 V Verifique la capacidad de la fuente ≥70 mA; agregar diodo de retorno
QMB‑09B‑03 Transistor de colector abierto NPN/PNP con dominadas Estándar; Resistencia base típica de 1 kΩ
QMB‑09B‑05 / 4KHZ salida lógica de 5V Directo o amortiguado 42Ω consume mayor corriente a 5V; buffer de transistor recomendado
QMB‑09B‑05 / 4KHZ IC de controlador de zumbador dedicado Salida de onda cuadrada Asegúrese de que la frecuencia coincida con la variante seleccionada
Todas las variantes amplificador de audio Onda sinusoidal/cuadrada Verifique que la impedancia de salida coincida con la resistencia de la bobina

Señal de accionamiento recomendada: onda cuadrada, a frecuencia resonante (2700 Hz o 4000 Hz), ciclo de trabajo del 50 %, a tensión nominal. El SPL disminuye aproximadamente 6 dB por octava fuera de la resonancia; para un volumen máximo, conduzca a la frecuencia nominal ±5%.

QMB-09B driver connection diagram

Valor de ingeniería: por qué es importante esta serie

Desafío de ingeniería Solución de la serie QMB‑09B
Voltaje final incierto del sistema durante la fase de prototipo El espacio unificado permite el intercambio de 16 Ω a 42 Ω o de 3 V a 5 V sin rediseño de PCB
Necesidad de evaluar el carácter tonal de 2,7 kHz frente a 4,0 kHz Mismo circuito de accionamiento, mismo montaje; solo cambios de frecuencia
Reparación de equipos antiguos con número de pieza de timbre obsoleto La huella de 9,0 mm reemplaza las piezas heredadas de 9 mm y 12 mm; referencia cruzada disponible
Entorno de montaje mixto (ola + soldadura manual) Carcasa de PBT optimizada para perfiles térmicos con orificios pasantes; resiste retrabajos repetidos
Simplificación de la cadena de suministro en múltiples proyectos Una única familia de SKU mecánicos reduce los gastos generales de inventario y calificación

La masa de 0,71 gy el diámetro estandarizado de 9,0 mm garantizan la compatibilidad mecánica con los recortes del panel frontal y los diseños de PCB existentes. Los datos de lotes de muestra en todas las variantes confirman los parámetros dentro de las ventanas de especificación: SPL 87,5–94,7 dB, corriente 46,8–75,5 mA según la variante.

Calidad de fabricación y trazabilidad de lotes

MEIDI produce la serie QMB‑09B en líneas de ensamblaje de orificios pasantes dedicadas con estaciones automatizadas de bobinado, soldadura e inspección. Nuestra base de fabricación en Jiangsu sigue los protocolos ISO 9001, con controles durante el proceso en cada etapa de producción. Cada lote lleva una marca de código de lote en la carcasa, lo que permite una trazabilidad de 10 años hasta la fecha de producción, registros de pruebas y certificados de materia prima.

Coil winding equipment Final inspection

La calificación a nivel de lote incluye:

Prueba del 100 % de resistencia de la bobina: verificación de tolerancia según la especificación de la variante (16 Ω ±5 Ω o 42 Ω ±5 Ω)

Comprobación puntual de frecuencia resonante: muestreo estadístico a frecuencia nominal ±11%; rango medido típico 2650–2740 Hz para variantes de 2,7 kHz

Verificación por lotes de SPL: ≥85 dB mínimo en condiciones nominales; media de la muestra típicamente 90–93 dB

Validación del consumo de corriente: ≤80 mA (QMB‑09B‑03) o ≤60 mA (variantes QMB‑09B‑05) a tensión nominal

Soldabilidad según J‑STD‑002 – categoría 3, equilibrio de humectación a 260 °C con cobertura total de plomo

Cumplimiento de RoHS y REACH: declaración y certificado completos del material disponibles previa solicitud

Ciclos de choque térmico: 5 ciclos entre -30 °C y +80 °C con 30 minutos de permanencia por extremo, verificando la integridad estructural de la carcasa de PBT y las conexiones internas.

QMB-09B series sample

Preguntas frecuentes de la serie: orientación práctica para el diseño y las adquisiciones

P1: ¿Cómo selecciono entre QMB‑09B‑03, QMB‑09B‑05 y QMB‑09B‑05 4KHZ?

La selección depende del voltaje de accionamiento disponible, el presupuesto actual y la preferencia acústica. El QMB‑09B‑03 (16 Ω, 1,5–4,5 V) está optimizado para sistemas lógicos de 3,3 V y baterías de iones de litio donde se desea una unidad MCU GPIO directa. Su menor resistencia de bobina extrae más corriente de los rieles de 3,3 V, lo que produce un mayor SPL por voltio que la variante de 42 Ω con el mismo voltaje de accionamiento. El QMB‑09B‑05 (42 Ω, 3–7 V) está dirigido a buses industriales y automotrices de 5 V donde el consumo de corriente reducido (≤60 mA frente a ≤80 mA) es importante para la gestión térmica y la carga de la fuente de alimentación. La variante de 4 kHz ofrece la misma compatibilidad de voltaje con claridad tonal de mayor frecuencia para aplicaciones donde 2,7 kHz es demasiado bajo o está enmascarado por el ruido ambiental.

P2: ¿Puedo usar QMB‑09B‑03 en un sistema de 5 V o QMB‑09B‑05 en un sistema de 3,3 V?

No recomendado sin modificaciones. El QMB‑09B‑03 está clasificado para un máximo de 4,5 V; La aplicación de 5 V corre el riesgo de sobrecalentar la bobina y puede exceder la especificación ≤80 mA. El voltaje mínimo de funcionamiento del QMB‑09B‑05 es de 3 V; a 3,3 V, la bobina de 42 Ω produce una salida reducida por debajo de la especificación nominal. Para sistemas de 5 V que requieren características de accionamiento de 16 Ω, agregue una resistencia en serie (normalmente de 47 a 100 Ω) para limitar la corriente a niveles seguros. Para sistemas de 3,3 V que requieren características de 42 Ω, considere el QMB‑09B‑03 o evalúe si se puede enrutar un suministro de 5 V al zumbador por separado.

P3: ¿Cuál es la diferencia práctica entre 2,7 kHz y 4,0 kHz en entornos típicos?

2,7 kHz proporciona una penetración de frecuencia más baja que elimina el ruido ambiental mecánico común en plantas de fábrica, cabinas de vehículos y recintos de maquinaria. 4,0 kHz ofrece un carácter tonal de mayor frecuencia con una fuerte perceptibilidad en entornos interiores más silenciosos, como instalaciones médicas, oficinas y entornos de consumo. En aplicaciones al aire libre, 2,7 kHz se propaga con menos atenuación atmosférica a distancia. Ambas frecuencias se pueden fabricar por igual con características idénticas de confiabilidad y vida útil; La selección es una preferencia acústica y una consideración del ruido ambiental.

P4: ¿Están disponibles longitudes de cable personalizadas, formación de pasadores alternativa o empaques de cinta y carrete?

Sí. MEIDI admite el recorte de cables personalizado (recto, retorcido, desplazado o formado verticalmente) para diseños de PCB no estándar o gabinetes de altura limitada. El embalaje de cinta y carrete no es estándar para los zumbadores con orificios pasantes, pero se puede organizar para una inserción automatizada de gran volumen con cantidades mínimas de pedido. La formación de clientes potenciales personalizada generalmente agrega de 2 a 4 semanas al tiempo de entrega, según el volumen y la complejidad. Envíe una solicitud de configuración OEM para cotización y evaluación de viabilidad.

P5: ¿Puedo hacer funcionar estos zumbadores con una frecuencia distinta a la de resonancia nominal?

El SPL disminuye cuando se aleja de la resonancia: la salida cae aproximadamente 6 dB por octava fuera de la resonancia. Para obtener el volumen máximo, conduzca a la frecuencia nominal (2700 Hz o 4000 Hz) ±5 %. Para aplicaciones musicales o multitono que requieren una respuesta de frecuencia amplia, considere un zumbador piezoeléctrico o un altavoz en miniatura. La serie QMB‑09B está optimizada para tonos de alerta de frecuencia fija donde el SPL máximo por vatio es el requisito principal.

P6: ¿Cuál es la vida útil acústica prevista en funcionamiento continuo a tensión nominal?

La serie QMB‑09B es un componente pasivo; La vida útil depende del ciclo de trabajo de la señal del variador, la temperatura ambiente y el voltaje. La calificación estándar incluye 96 horas de funcionamiento continuo a voltaje nominal con 1/2 ciclo de trabajo de onda cuadrada a 25 °C. Para aplicaciones extendidas de tono continuo, reducir el ciclo de trabajo (por ejemplo, 1 segundo encendido, 4 segundos apagado) extiende la vida útil y reduce el calentamiento de la bobina. Comuníquese con el departamento de ingeniería de la fábrica para obtener estimaciones de vida útil específicas de la aplicación según sus condiciones de operación.

Obtenga soporte de reemplazo y referencia cruzada

Para una verificación de referencia cruzada con números de piezas de zumbadores heredados, hojas de datos de series, evaluación de muestras de las tres variantes o configuraciones de cables personalizadas, comuníquese con la División de Piezas de Repuesto de MEIDI.

La ingeniería de reemplazo de MEIDI generalmente responde a las consultas de compatibilidad dentro de un día hábil con dibujos de pines, notas de circuitos de controladores y precios por volumen para reparaciones y nuevos programas de producción.

Etiquetas calientes: Zumbador pasivo magnético de 9 * 4,2 mm, fabricante, proveedor, fábrica
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