Jiangsu Meidi Tecnología Inteligente Co., Ltd.
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Zumbador pasivo piezoeléctrico con resorte y pin Pogo
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Zumbador pasivo piezoeléctrico con resorte y pin Pogo

Model:HNR-1255 PA5.0
MEIDI HNR-1255 PA5.0 es un zumbador pasivo piezoeléctrico con resorte y pines pogo, que mide 12,5 × 5,5 mm. Funciona entre 1 y 30 V y consume solo entre 0,63 y 0,78 mA. Con una altura de 5,5 mm, reduce un 21 % la altura de las alternativas típicas de 7,0 mm y aún así ofrece la misma salida de ≥80 dB a 4000 Hz. Su carga capacitiva de 12 nF se combina bien con unidades MCU PWM de bajo voltaje. Con solo 0,60 g, este timbre está dirigido a dispositivos portátiles y diseños de IoT de espacio crítico. La carcasa de PBT negra soporta soldadura por ola a 260 °C. Solicite muestras o envíe una solicitud de cotización para adquisiciones por volumen.

El zumbador pasivo piezoeléctrico accionado por resorte con pasador Pogo es un zumbador pasivo piezoeléctrico de orificio pasante diseñado para aplicaciones donde la holgura del eje z de la PCB es la principal restricción mecánica. Con solo 5,5 mm de alto y 0,60 g, ofrece la misma salida acústica (83–86 dB a 4000 Hz) que las variantes más altas de 7,0 mm, mientras se adapta a envolventes de ensamblaje totales de menos de 6 mm, incluido el grosor de PCB, las uniones de soldadura y el espacio libre de la carcasa.

Fabricado en las instalaciones de MEIDI en Jiangsu con certificación ISO-9001, este componente aprovecha un diafragma cerámico ajustado con precisión y una cavidad interna optimizada para mantener la eficiencia resonante a pesar de la altura reducida. Su rango operativo ultra amplio de 1 a 30 V elimina la necesidad de SKU de voltaje específico, lo que simplifica la gestión de listas de materiales en las líneas de productos de 3,3 V, 5 V, 12 V y 24 V. Con un consumo de corriente medido de solo 0,63–0,78 mA a 5 Vp‑p, ofrece una reducción de 40 a 60 veces en el consumo de energía en comparación con las alternativas electromagnéticas, lo que lo hace ideal para dispositivos portátiles, dispositivos médicos portátiles y sensores de IoT que funcionan con baterías.

Descripción general del producto: factor de forma delgado, rendimiento total

El zumbador pasivo piezoeléctrico con resorte y Pogo Pin es un transductor piezoeléctrico pasivo que requiere excitación de CA externa, generalmente una onda cuadrada de 4000 Hz procedente de una salida PWM de microcontrolador, un temporizador o un controlador IC piezoeléctrico dedicado. Como dispositivo pasivo, otorga a los diseñadores control total sobre los patrones de tono, la modulación de frecuencia y el ajuste de volumen basado en el ciclo de trabajo, capacidades que no están disponibles con los zumbadores activos de frecuencia fija.

La altura de 5,5 mm representa una reducción del 21 % en comparación con el HNR‑1207 PA6.5 de 7,0 mm, pero el rendimiento acústico sigue siendo idéntico: las mediciones de muestra confirman 83–86 dB a 4000 Hz y 5 Vp‑p. Esto se logra mediante una geometría refinada del elemento cerámico y una sintonización de la cavidad interna que preserva la eficiencia de la resonancia de Helmholtz dentro de una carcasa más delgada. La capacitancia nominal de 12 nF (medida entre 11,7 y 14,2 nF) es ligeramente superior a la de 10 nF de las variantes más altas, lo que se traduce en un aumento marginal en la corriente de accionamiento (0,63 a 0,78 mA frente a 0,45 a 0,54 mA); ambas cifras siguen siendo inferiores a miliamperios y son insignificantes para el presupuesto de la batería.

El rango operativo de 1 a 30 V proporciona una elasticidad de voltaje excepcional: el mismo componente funciona perfectamente en rieles lógicos de 3,3 V, dispositivos alimentados por USB de 5 V, circuitos de accesorios automotrices de 12 V y buses de control industrial de 24 V. No se requiere regulación de voltaje, resistencias en serie ni sujeción activa. Esta flexibilidad reduce la complejidad del inventario y simplifica la gestión de la cadena de suministro global.

Los pasadores polarizados con orificio pasante garantizan una orientación correcta durante el montaje automatizado y proporcionan una retención mecánica robusta ante vibraciones y golpes. La carcasa de PBT negra (UL94 V‑0) resiste la soldadura por ola a 260 °C y el retrabajo manual a 350 °C, lo que admite tanto la producción de gran volumen como la reparación en campo.

Ventajas principales de ingeniería

Perfil ultradelgado de 5,5 mm: reducción de altura del 21 % en comparación con alternativas de 7,0 mm; Permite ensamblajes totales del eje Z de menos de 6 mm, incluidos PCB y soldadura.

Paridad de rendimiento acústico: 83–86 dB a 4000 Hz coincide con variantes más gruesas; sin penalización de SPL por un factor de forma delgado

Rango operativo ultra amplio de 1 a 30 V: un solo SKU reemplaza los zumbadores de voltaje específico en sistemas de 3,3 V, 5 V, 12 V y 24 V

Carga capacitiva de 12 nF: unidad GPIO MCU directa en la mayoría de las aplicaciones; Capacitancia ligeramente mayor que las variantes de 10 nF para una salida ligeramente más alta al mismo voltaje.

Masa ultraligera de 0,60 g: 9 % más ligera que las alternativas de 0,66 g; Minimiza la carga inercial en diseños portátiles y portátiles.

Montaje polarizado por orificio pasante: retención mecánica y protección de polaridad en instalaciones industriales y automotrices

Especificaciones técnicas

Parámetro Valor Condiciones de prueba
Tipo de producto Zumbador pasivo piezoeléctrico
Tensión nominal 5 V (Vp-p) Onda cuadrada, 4000 Hz
Voltaje de funcionamiento 1 – 30 V (Vp‑p) Continuo
Salida de sonido ≥ 80dB A 5 Vp‑p, 4000 Hz, 10 cm
Frecuencia resonante 4000 ± 500 Hz A tensión nominal
Consumo actual ≤ 10mA A 5 Vp‑p, 4000 Hz; medido 0,63–0,78 mA
Capacidad 12 ± 40 % nF A 1 kHz, 25 ℃; medido entre 11,7 y 14,2 nF
Temperatura de funcionamiento -20 ℃ ~ +70 ℃ Continuo
Temperatura de almacenamiento -30 ℃ ~ +80 ℃ No operativo
Dimensiones (Diámetro × Alto) 12,5 × 5,5 mm Solo cuerpo
Peso 0,60 ± 0,2 gramos Típico
Material de la carcasa PBT negro UL94 V‑0
Tipo de montaje Orificio pasante Pines polarizados
Temperatura de soldadura (onda) 260 ± 5 ℃ 4-6 s, recomendado
Temperatura de soldadura (manual) 350 ± 10 ℃ 2-5 s, recomendado
HNR-1255 PA5.0 dimensions

Análisis comparativo: altura delgada versus altura estándar

Parámetro de diseño HNR‑1207 PA6,5 (7,0 mm) HNR‑1255 PA5.0 (5,5 mm) Impacto
Envolvente total del eje z ≥ 8,5 mm con junta soldada ≤ 7,0 mm con junta soldada Permite ensamblajes de menos de 7 mm.
Espacio libre entre PCB y carcasa Ajustados en diseños de 8 mm. Cómodo en diseños de 7 mm Amplía el grupo de recintos compatibles
Peso 0,66 gramos 0,60 gramos Reducción de masa del 9 % para aplicaciones portátiles
Capacidad 10 nF 12 nF Corriente de accionamiento ligeramente mayor; ligeramente más fuerte al mismo voltaje
SPL a 5 Vp‑p 83–86dB 83–86dB Sin penalización acústica por el perfil delgado
Corriente a 5 Vp‑p 0,45–0,54 mA 0,63–0,78 mA Ambos submiliamperios; ambos insignificantes frente a electromagnéticos

La altura de 5,5 mm se logra mediante una geometría de cavidad interna optimizada y un adelgazamiento del elemento cerámico sin reducir el área efectiva del diafragma. Para los diseñadores que actualmente utilizan zumbadores piezoeléctricos de 7,0 mm con un espacio libre de ≥1,5 mm sobre la carcasa, el HNR‑1255 PA5.0 ofrece una alternativa delgada y empotrada con una salida acústica idéntica y una carga capacitiva ligeramente mayor. Esto permite que los diseños de PCB existentes se adapten a un componente más delgado sin necesidad de un rediseño eléctrico o acústico.

Entornos de aplicación: donde la altura importa

Dispositivos de salud portátiles: alertas de objetivos del rastreador de actividad física, tonos de notificación de relojes inteligentes y timbres de emparejamiento de dispositivos audibles donde el grosor total de 6 mm es el límite portátil.

Nodos de sensores de IoT ultrafinos: advertencias de umbral ambiental, alertas de manipulación y tonos de estado de conectividad en un espesor total del dispositivo inferior a 10 mm

Instrumentos médicos portátiles: alertas de fiebre en termómetros digitales, tonos de límite de oxímetro de pulso y pitidos de finalización de ECG portátiles en dispositivos de bolsillo

Dispositivos de tarjetas inteligentes y tokens: tonos de confirmación de transacciones, comentarios sobre el ingreso de PIN y advertencias de batería baja en dispositivos de seguridad con factor de forma de tarjeta de crédito

Módulos interiores automotrices de 12 V/24 V: recordatorios de cinturones de seguridad, timbres de encendido con llave y retroalimentación de herramientas de diagnóstico sin regulador de voltaje superior

Paneles de control industriales de 24 V: indicación de fallas, tonos de finalización de ciclo y alertas de interruptor de límite en PLC y sistemas lógicos de relés

HNR-1255 PA5.0 application example

Por qué elegir este componente: abordar la restricción de altura

Desafío de diseño Solución HNR‑1255 PA5.0
Espacio libre del eje Z ≤ 6 mm La altura del cuerpo de 5,5 mm se adapta a conjuntos totales de menos de 7 mm, incluidos PCB y soldadura
Presupuesto de peso < 1 g en dispositivo portátil La masa de 0,60 g cumple con estrictas restricciones sin comprometer la acústica
Consolidación de productos multivoltaje Un único SKU de 1 a 30 V reemplaza los zumbadores específicos de 3,3 V, 5 V, 12 V y 24 V
No hay pines MCU de repuesto para el controlador dedicado Unidades de carga de 12 nF directamente desde GPIO con capacidad PWM; no se requiere transistor ni IC
Entorno médico/RF sensible a EMC La actuación piezoeléctrica genera un campo magnético cero; sin riesgo de interferencia ECG/EEG

El HNR‑1255 PA5.0 aborda una restricción mecánica específica: el umbral de altura de 5,5 mm. Muchos gabinetes de IoT portátiles, portátiles y ultracompactos especifican un espacio interno máximo de 6 a 7 mm por encima de la PCB. Los zumbadores piezoeléctricos estándar de 7,0 mm superan este límite cuando se incluyen la altura de la junta de soldadura (0,5–1,0 mm) y el espacio libre para las nervaduras de la carcasa (0,5 mm). El HNR‑1255 PA5.0 resuelve este problema con 1,5 mm de espacio libre, lo que permite a los diseñadores mantener el rendimiento acústico sin ampliar el recinto.

Excelencia en fabricación: garantía de calidad de MEIDI

MEIDI produce el HNR‑1255 PA5.0 en líneas de ensamblaje piezoeléctricas dedicadas con prensado de cerámica, cocción de electrodos y encapsulación de carcasa automatizados. Nuestra base de fabricación en Jiangsu opera bajo la gestión de calidad ISO 9001:2015, con control estadístico del proceso en cada etapa, desde la inspección de la materia prima hasta la verificación acústica final.

MEIDI production line Piezoelectric assembly Frequency tuning station Quality inspection

Cada lote de producción pasa por una calificación integral:

Prueba de capacitancia al 100 % – verificación de 12 nF ±40 % a 1 kHz; El rango medido de 11,7 a 14,2 nF garantiza una coincidencia constante del controlador.

Muestreo de frecuencia resonante – 4000 Hz ±12,5 % de verificación estadística; rango medido típico 3900–4080 Hz

Verificación por lotes de SPL: ≥80 dB mínimo a 5 Vp‑p, 4000 Hz; El rango de muestra de 83 a 86 dB confirma la consistencia acústica.

Validación del consumo de corriente – ≤10mA máximo; medido entre 0,63 y 0,78 mA confirma la eficiencia por debajo del miliamperio

Almacenamiento a alta temperatura: 48 horas a +80 ± 2 ℃; Recuperación de parámetros después de 2 horas de estabilización ambiental.

Almacenamiento a baja temperatura: 48 horas a -30 ± 2 ℃; Activación verificada a 1V mínimo.

Ciclos de choque térmico: 5 ciclos entre -30 ℃ y +80 ℃ con una permanencia de 30 minutos por extremo

Validación de tensión mecánica: vibración sinusoidal (10–55 Hz, amplitud de 1,0 mm, ejes XYZ, 0,5 horas acumuladas) y caída libre de 75 cm sobre madera dura de 10 mm (3 impactos)

Resistencia a la humedad: 48 horas a 50 ± 5 ℃ / 90–95 % de humedad relativa, seguidas de 2 horas de recuperación y caracterización eléctrica

Resistencia al calor de soldadura: 250 ± 5 ℃ durante 10 ± 0,5 segundos con un espacio entre el cuerpo y la soldadura de 2,0 mm

Todos los componentes cumplen con RoHS, REACH y UL94 V‑0. Las marcas de códigos de lote en cada unidad permiten una trazabilidad de 10 años hasta la fecha de producción, los datos de prueba y los certificados de materia prima.

HNR-1255 PA5.0 sample

Preguntas frecuentes sobre ingeniería: conocimientos prácticos para diseñadores

P1: ¿Cómo afecta la altura de 5,5 mm a la salida acústica en comparación con el HNR‑1207 PA6.5 de 7,0 mm?

La salida acústica es equivalente. Ambos modelos ofrecen 83–86 dB a 4000 Hz y 5 Vp-p. El HNR‑1255 PA5.0 logra esto a través de una geometría de cavidad interna optimizada y una sintonización de elementos cerámicos que mantiene la eficiencia resonante a pesar de la altura reducida. La compensación es una capacitancia ligeramente mayor (12 nF frente a 10 nF) y un consumo de corriente ligeramente mayor (0,63–0,78 mA frente a 0,45–0,54 mA), ambos todavía inferiores a miliamperios e insignificantes en la práctica. Para diseños en los que cabe 7,0 mm, cualquiera de los modelos funciona de forma idéntica. Para restricciones del eje z de menos de 6 mm, solo califica la variante de 5,5 mm.

P2: ¿Puede el HNR‑1255 PA5.0 reemplazar al HNR‑1207 PA6.5 en un diseño existente sin modificación del circuito?

Sí, con una verificación menor. Ambos comparten un diámetro idéntico de 12,5 mm, un rango de 1 a 30 V, una resonancia de 4000 Hz y una configuración de pasador de orificio pasante. La capacitancia de 12 nF (frente a 10 nF) aumenta la corriente de accionamiento en aproximadamente un 20 % con el mismo voltaje y frecuencia, de 0,5 mA a 0,6 mA típico. Esto está dentro de la capacidad de cualquier MCU GPIO o circuito controlador ya diseñado para el HNR‑1207. Verifique las zonas de exclusión de la PCB: la altura de 5,5 mm puede reducir el espacio libre requerido en el eje Z, lo que podría permitir un apilamiento de componentes más denso sobre el zumbador.

P3: ¿Cuál es el voltaje mínimo del variador para la salida audible en un diseño de celda tipo botón de 3,3 V?

Aproximadamente 1,5–2,0 Vp‑p produce una salida débil pero perceptible en entornos silenciosos. A 3,3 Vp-p y 4000 Hz, espere entre 70 y 75 dB, lo que es adecuado para alertas de proximidad, retroalimentación de botones y tonos de estado en dispositivos de consumo. La especificación ≥80dB está validada a 5Vp‑p; La operación de 3.3V produce un SPL proporcionalmente más bajo. Para diseños en los que la batería es crítica, el consumo de submiliamperios significa que incluso una pila de botón CR2032 (220 mAh) soporta más de 300 000 horas de funcionamiento de tono intermitente.

P4: ¿Cómo afecta la capacitancia de 12 nF a la selección del circuito del controlador en comparación con las alternativas de 10 nF?

A 4000 Hz, la reactancia capacitiva es de aproximadamente 3,3 kΩ para 12 nF (frente a 4,0 kΩ para 10 nF). Esta corriente de carga ligeramente más alta todavía se encuentra dentro de los límites de suministro estándar de MCU GPIO (normalmente 8–20 mA). Para los circuitos integrados de controladores piezoeléctricos dedicados, la carga de 12 nF se encuentra cómodamente dentro de las especificaciones. De hecho, la capacitancia más alta puede ser ventajosa: al mismo voltaje de excitación, se transfiere un poco más de energía al elemento cerámico, lo que contribuye a la paridad de salida acústica con variantes más altas a pesar del volumen reducido de la cavidad.

P5: ¿El HNR‑1255 PA5.0 es adecuado para aplicaciones industriales de tono continuo de 24 V?

Sí, con un diseño de circuito de accionamiento adecuado. La naturaleza capacitiva significa que la corriente sigue siendo autolimitada por la reactancia: aproximadamente 1,8 mA RMS a 24 Vp-p y 4000 Hz. Sin embargo, se recomienda una resistencia de amortiguación en serie (100–330 Ω) para suprimir el timbre y proteger el transistor de excitación de transitorios de carga reactiva. Asegúrese de que el circuito de accionamiento resista niveles de 24 V; Los pines estándar de MCU de 3,3 V o 5 V requieren un MOSFET u optoacoplador de cambio de nivel. Para un funcionamiento de tono continuo, el consumo de corriente insignificante produce un calentamiento mínimo del controlador incluso a 24 V.

P6: ¿Se puede utilizar este zumbador en entornos de alta humedad, como aplicaciones marinas o al aire libre?

El HNR‑1255 PA5.0 estándar no está sellado herméticamente y está clasificado para ambientes sin condensación con una humedad relativa del 90–95 % según la prueba de resistencia a la humedad (48 h a 50 °C/95 % de humedad relativa). Para exposición continua al aire libre o marina, MEIDI ofrece recubrimiento conformado o encapsulación como una opción personalizada. Comuníquese con nuestro equipo de ingeniería para analizar los requisitos de protección de ingreso y las modificaciones disponibles.

HNR-1255 PA5.0 packaging

Consulta técnica y solicitud de muestra

Para obtener notas de aplicación del circuito variador, pautas de integración de gabinetes de perfil delgado, ejemplos de configuración de PWM o precios por volumen en toda la familia de zumbadores piezo pasivos HNR, comuníquese con el soporte de ingeniería de MEIDI.

La ingeniería de aplicaciones de MEIDI generalmente responde dentro de un día hábil con dibujos de protección de PCB, archivos STEP 3D y precios por volumen para programas de consolidación de múltiples SKU.

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