Jiangsu MeidiEl equipo profesional de I+D de Desarrolla zumbadores piezoeléctricos pasivos de alta precisión y baja potencia. con control de calidad integral y capacidades completas de personalización para frecuencia, dimensiones, y especificaciones medioambientales. Procesamiento cerámico interno, impresión de electrodos y acústica. La caracterización permite al grupo de ingeniería ajustar el comportamiento resonante y los valores de capacitancia. para cumplir con los requisitos específicos del circuito de accionamiento. Para proyectos OEM, creación rápida de prototipos y preproducción las muestras están respaldadas por datos de pruebas a nivel de lote.
Los zumbadores piezoeléctricos pasivos aprovechan la tecnología avanzada de transductores cerámicos para ofrecer claridad Salida acústica con un consumo mínimo de energía y control total del diseño sobre la salida de sonido. Estos componentes versátiles se utilizan ampliamente en electrónica automotriz, equipos médicos, Sistemas de seguridad de alta gama, electrónica de consumo portátil y control industrial en exteriores. aplicaciones donde se requieren patrones de sonido programables.
El elemento cerámico piezoeléctrico genera ondas acústicas mediante vibración mecánica cuando Se aplica una señal de CA externa. Este principio proporciona una respuesta de alta frecuencia y Rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas en comparación con alternativas electromagnéticas. La construcción delgada y liviana permite la integración en diseños con limitaciones de espacio sin comprometiendo el rendimiento acústico.
Los ingenieros pueden controlar estos zumbadores con varias formas de onda para crear tonos de alerta distintivos, secuencias musicales o patrones de sonido complejos adaptados a requisitos específicos del producto. Con un consumo de corriente mínimo y una vida útil prolongada, el piezoeléctrico pasivo Los zumbadores son una opción práctica para aplicaciones ambientalmente exigentes y alimentadas por baterías.
Un zumbador piezoeléctrico pasivo no contiene oscilador. El sonido se produce sólo cuando el El circuito anfitrión suministra un voltaje alterno, típicamente una señal de onda cuadrada o PWM, en el Frecuencia de resonancia mecánica del elemento cerámico. Este punto resonante, generalmente entre 2kHz y 6kHz, se establece durante la fabricación mediante el espesor, diámetro y rigidez del sustrato. Al accionar el zumbador exactamente en resonancia se obtiene la salida más alta, pero Variar ligeramente la frecuencia puede crear diferentes efectos de tono. La amplitud de la El voltaje del variador controla el volumen y se puede incluir una resistencia en serie para limitar el pico. corrientes a través de la carga capacitiva.
Debido a que la forma de onda se genera externamente, una única salida del microcontrolador puede controlar varios zumbadores piezoeléctricos pasivos en paralelo, o se puede hacer que el mismo zumbador emita diferentes secuencias de tonos. Esta flexibilidad no está disponible con unZumbador piezoeléctrico activo, que contiene un oscilador interno fijo y emite un solo tono cuando se enciende. Para diseños que necesitan un tono más alto que el que puede proporcionar un zumbador electromagnético, un La unidad piezoeléctrica pasiva a menudo se combina con unZumbador pasivo magnéticocubrir Alertas de baja y alta frecuencia desde el mismo tablero de control.
Tanto los zumbadores pasivos piezoeléctricos como los electromagnéticos requieren una señal de accionamiento externa, pero sus caracteres acústicos difieren. Los tipos piezoeléctricos resuenan naturalmente a niveles más altos. frecuencias, típicamente de 2 kHz a 6 kHz, y producen un tono agudo y penetrante con bajos sorteo actual. Los zumbadores pasivos electromagnéticos funcionan a frecuencias más bajas, a menudo 200 Hz. a 3 kHz y produce un sonido más cálido y completo. A menudo se prefiere la versión piezoeléctrica. en dispositivos que funcionan con baterías debido a su insignificante corriente de espera y su alta eficiencia en altas frecuencias. Cuando se requiere un ensamblaje de montaje en superficie,Zumbador pasivo piezoeléctrico SMDofrece las mismas características de unidad externa en un paquete compatible con reflujo.
Los zumbadores piezoeléctricos pasivos de MEIDI se pueden personalizar para frecuencia resonante, capacitancia, material del sustrato y estilo de terminación. El equipo de ingeniería utiliza cerámica propia. formulación y patrón de electrodos para ajustar la respuesta acústica dentro de un rango práctico. Para la producción en volumen, las muestras se suministran con un informe de caracterización que cubre la frecuencia. respuesta, nivel de presión sonora e impedancia, para que el rendimiento pueda verificarse en el recinto objetivo antes de finalizar el diseño. El proceso certificado ISO9001 también incluye Pruebas periódicas de confiabilidad, como ciclos térmicos, almacenamiento de humedad y vibración. resistencia.
P: ¿Qué tipos de formas de onda se pueden utilizar para activar sus zumbadores piezoeléctricos pasivos?
R: Los ingenieros pueden utilizar ondas cuadradas, ondas sinusoidales o trenes de impulsos PWM. La forma de onda influye en el contenido armónico del sonido, pero una onda cuadrada en la frecuencia de resonancia normalmente produce el nivel de presión sonora más alto. El voltaje pico a pico debe permanecer dentro del rango operativo nominal del zumbador para evitar la contaminación de la cerámica.
P: ¿Se puede activar un zumbador piezoeléctrico pasivo directamente desde un pin de microcontrolador?
R: Sí, siempre y cuando el voltaje del pin esté dentro del rango operativo del zumbador y el El microcontrolador puede generar la corriente requerida. Para una salida más alta o cuando se utiliza bajo voltaje lógica, se recomienda un búfer de transistor para aumentar la amplitud del variador.
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 (Vp-p) | Voltaje de funcionamiento (Vp-p) | Nivel de presión sonora a 10 cm (dB) | Corriente de funcionamiento (mA) | Frecuencia de resonancia (Hz) | Temperatura de funcionamiento (℃) | Peso (gramos) | Dimensiones (mm) |
| HNR-1255 PA6.5 |
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5 | 1~30 | ≥80 @4000Hz 5Vp-p | ≤10 @4000Hz 5Vp-p | 4000±500 | -20~+70 | 0,60±0,2 | Ø12,5×5,5 |
| HNR-1404 |
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5 | 1~30 | ≥70 @4000Hz 5Vp-p | ≤5 @4000Hz 5Vp-p | 4000 | -20~+60 | 0,45±0,1 | Ø13,0×2,5 |
| HNR-1404 PA7.5 |
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5 | 1~30 | ≥80 @4000Hz 5Vp-p | ≤10 @4000Hz 5Vp-p | 4000 | -20~+70 | 0,67±0,1 | Ø13,8×4,0 |
| HNR-1708 PA10 |
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12 | 1~30 | ≥75 @2000Hz 12Vp-p | ≤5 @2000Hz 12Vp-p | 2000±500 | -20~+70 | 1.4 | Ø17,0×8,0 |
| HNR-1708 |
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12 | 1~30 | ≥85 @3000Hz 12Vp-p | ≤5 @3000Hz 12Vp-p | 3000±500 | -20~+70 | 1 | Ø17,0×8,0 |
| HNR-2207 |
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12 | 1~30 | ≥85 @3500Hz 12Vp-p | ≤8 @3500Hz 12Vp-p | 3500±500 | -20~+70 | 3 | Ø23,0×9,8 |
| HNR-2310A |
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12 | 1~30 | ≥85 @3500Hz 12Vp-p | ≤8 @3500Hz 12Vp-p | 3500±500 | -20~+70 | 3 | Ø23,0×9,8 |