Un zumbador pasivo magnético reduce el diseño a la acústica esencial. Componentes: una bobina, un imán permanente y un delgado diafragma ferromagnético. No hay oscilador a bordo. Para generar sonido, el usuario debe proporcionar un corriente alterna o una señal CC conmutada que coincida con la mecánica Frecuencia de resonancia del conjunto del diafragma. Esto coloca la responsabilidad para la generación de tonos en el circuito anfitrión, pero a cambio ofrece una completa control sobre el tono, el volumen y el ciclo de trabajo. Debido a que la forma de onda del variador es generado externamente, una sola salida PWM del microcontrolador puede controlar múltiples zumbadores pasivos en diferentes frecuencias, o se puede usar un solo zumbador para producir una variedad de patrones de alerta.
El diafragma dentro de un zumbador pasivo magnético se mueve hacia el núcleo magnético. cuando la corriente fluye a través de la bobina, luego regresa cuando la corriente se detiene. Repetir esto en la resonancia mecánica produce el tono más fuerte. el El diseñador establece la frecuencia de accionamiento, lo que significa que se puede utilizar el mismo zumbador. ligeramente fuera de resonancia para producir un tono diferente con un volumen reducido, o impulsado en el punto resonante exacto para obtener la máxima presión sonora. el voltaje La amplitud de la señal de excitación afecta directamente al volumen, y una serie Se puede agregar una resistencia para limitar la corriente máxima durante los transitorios de conmutación. Comparado con unAZumbador piezoeléctrico activoo unZumbador activo magnético, que bloquean la frecuencia a un valor fijo oscilador interno, el tipo pasivo es la opción más adaptable cuando el El sistema ya tiene instalado un circuito generador de tonos.
Los zumbadores pasivos magnéticos están enrollados en impedancias de bobina específicas, comúnmente 8Ω, 16Ω, 42Ω o superior, que determinan el consumo de corriente en un determinado tensión de accionamiento. Las bobinas de menor impedancia pueden ofrecer una mayor salida de sonido, pero requieren más corriente de accionamiento, por lo que la selección implica una compensación entre sonoridad y consumo de energía. Las frecuencias de resonancia normalmente oscilan entre 200 Hz a 3 kHz, con diafragmas más grandes que producen tonos más bajos. Diseñadores a menudo usa unZumbador electromagnéticode este tipo junto unZumbador piezoeléctricoo unPiezoeléctrico pasivo Zumbadoren sistemas de alarma multitono, donde la unidad magnética maneja La banda de baja frecuencia y el elemento piezoeléctrico cubren la banda más alta. frecuencias.
Estos zumbadores están disponibles con orificio pasante, cableado y montaje en superficie. formatos. La versión con pasador de orificio pasante se adapta a placas soldadas por ola, mientras que Los modelos con cable permiten colocar el zumbador lejos de la PCB principal. para un mejor acoplamiento acústico al panel frontal. UnZumbador pasivo magnético SMD proporciona la misma unidad externa características en un paquete compatible con reflujo, adecuado para automatización montaje de gran volumen. Durante el montaje, el diafragma expuesto debe mantenerse libre de fundente, revestimiento conformado y otros contaminantes que podrían cargar el superficie vibratoria y reducir la producción.
Los zumbadores pasivos magnéticos se utilizan dondequiera que un sistema ya genere señales de audiofrecuencia. En electrónica de consumo, proporcionan pulsación de teclas. Tonos de retroalimentación y alarma en dispositivos que tienen un microcontrolador dedicado. con salidas de temporizador de repuesto. Los módulos de tableros de automóviles los utilizan para clics de las señales de giro y timbres de advertencia, impulsados por la unidad de control de la carrocería. Los paneles de alarma de seguridad y los sistemas de intercomunicación los emplean para producir Patrones de alerta distintivos que diferencian intrusión, incendio y estado. notificaciones. Los PLC industriales y los controladores integrados también incorporan Estos zumbadores para indicación de falla local, donde el tono se puede variar. por el programa de control sin cambiar el hardware.
MEIDIproduce zumbadores pasivos magnéticos en líneas que integran sistemas automatizados bobinado, formación de diafragmas y ensamblaje de imanes. Cada lote es muestreado para impedancia, frecuencia de resonancia y nivel de presión sonora, con los datos registrado contra la fecha de producción para una trazabilidad completa. La ISO9001 El marco de calidad también incluye pruebas periódicas de confiabilidad para Resistencia a golpes, vibraciones y calor de soldadura. Para proyectos OEM que requieren una impedancia de bobina específica o una geometría de carcasa personalizada, la ingeniería de MEIDI El equipo puede proporcionar prototipos rápidos e informes de caracterización antes. comprometerse con la producción en volumen. Esto permite a los diseñadores verificar la actuación acústica en su recinto real antes de finalizar el proyecto de ley de materiales.
¿Puedo controlar un zumbador pasivo magnético directamente desde el pin de un microcontrolador?
Sí, siempre que el pin pueda generar la corriente requerida en el lugar previsto. tensión de accionamiento. Muchos microcontroladores de 3,3 V y 5 V pueden controlar una alta impedancia. Zumbador pasivo directamente a través de una resistencia limitadora de corriente. Para más ruido salida o para bobinas de baja impedancia, se recomienda un búfer de transistor.
¿En qué se diferencia el sonido de un zumbador pasivo magnético del de un zumbador pasivo piezoeléctrico?
Los tipos magnéticos producen un tono más cálido y completo en frecuencias más bajas, mientras que Los zumbadores pasivos piezoeléctricos generan un sonido más agudo y agudo. La versión magnética también tiende a tener una resonancia más amplia, lo que hace que el el volumen es menos sensible a pequeñas variaciones de frecuencia en la señal de excitación.
¿Un zumbador pasivo magnético requiere un diodo de retorno?
La inductancia de la bobina puede generar picos de voltaje cuando la señal del variador es cambiado. En la mayoría de las aplicaciones de bajo voltaje, la resistencia interna del La bobina y el bajo voltaje de suministro mantienen estos picos dentro de límites seguros. cuando impulsado a voltajes más altos o a través de un transistor, un pequeño diodo de retorno a través de los terminales de la bobina puede proteger el dispositivo de conmutación.
La siguiente tabla enumera todas las especificaciones estándar de los productos de esta serie. Hay soluciones personalizadas disponibles a pedido; no dude en contactarnos para conocer más requisitos de personalización.
| Modelo | Imagen del producto | Tensión nominal (Vo-p) | Voltaje de funcionamiento (Vo-p) | Nivel de presión sonora a 10 cm (dB) | Corriente de funcionamiento (mA) | Impedancia de la bobina (Ω) | Frecuencia de resonancia (Hz) | Temperatura de funcionamiento (℃) | Peso (gramos) | Dimensiones (mm) |
| QMB-09A-03 |
|
3 | 1,5~4,5 | ≥85 | ≤80 | 16±5 | 2700±300 | -20~+70 | 0.68 | Ø9.0×4.2 |
| QMB-09A-05 |
|
5 | 3~7 | ≥85 | ≤60 | 42±5 | 2700±300 | -20~+70 | 0.68 | Ø9.0×4.2 |
| QMB-09B-03 |
|
3 | 1,5~4,5 | ≥85 | ≤80 | 16±5 | 2700±300 | -20~+70 | 0.71 | Ø9.0×5.5 |
| QMB-09B-05 |
|
5 | 3~7 | ≥85 | ≤60 | 42±5 | 2700±300 | -20~+70 | 0.71 | Ø9.0×5.5 |