L'élément piézo-céramique en laiton MEIDI de 11 mm comprend un disque en céramique piézoélectrique de 11,0 mm monté sur un substrat en laiton, avec une fréquence de résonance de 9,0 kHz et une capacité de 12 000 pF.
En tant qu'homologue à haute fréquence du FT-11T-7.8A1, il partage la même épaisseur de 0,18 mm et le même diamètre de 11 mm. Cela signifie que les concepteurs peuvent échanger les deux directement pour les tests A/B acoustiques sans aucune modification mécanique. Le diamètre de l'électrode active de 8,0 mm est réglé pour un couplage électromécanique puissant au point de résonance le plus élevé. Idéal pour les appareils portables intelligents, les appareils médicaux portables et les nœuds de capteurs IoT compacts qui nécessitent des alertes tonales claires et précises.
Les échantillons d'évaluation sont accompagnés de lectures individuelles de fréquence et de capacité, et les demandes de prix sont les bienvenues pour les prix de volume ou les dispositions d'électrodes personnalisées.
L'élément piézo-céramique en laiton de 11 mm est un élément piézoélectrique à substrat en laiton réglé à 9,0 kHz, conçu pour les modules acoustiques intégrés qui bénéficient d'une tonalité d'alerte plus aiguë et plus nette. Son diamètre de 11,0 mm et son épaisseur de 0,18 mm correspondent à l'empreinte mécanique de la variante FT‑11T à 7,8 kHz, de sorte qu'une seule disposition de circuit imprimé et une seule cavité de boîtier peuvent prendre en charge les deux fréquences. La capacité de 12 000 pF et la résistance équivalente ≤ 500 Ω permettent à l'élément d'être piloté efficacement à partir d'une alimentation basse tension, soit directement à partir d'une broche MCU de 3,3 V, soit via un simple circuit boost LC.
Caractéristiques principales
La fréquence de résonance est réglée à 9,0 kHz avec une tolérance de lot de ±11,1 %, produisant une tonalité perceptuellement plus nette et plus urgente que les alternatives à basse fréquence, ce qui peut faciliter la différenciation des alertes dans les systèmes multi-tonalités.
Un diamètre de 11,0 mm et une épaisseur totale de 0,18 mm rendent cet élément mécaniquement interchangeable avec le FT‑11T‑7.8A1, permettant une évaluation de fréquence A/B sans modifier le modèle de plage ou le boîtier du PCB.
La capacité nominale de 12 000 pF à 120 Hz fournit une charge capacitive élevée qui réduit les besoins en tension de commande, ce qui rend la PWM MCU directe de 3,3 V réalisable dans les modules alimentés par batterie à espace limité.
Un diamètre d'électrode active de 8,0 mm, réduit par rapport aux 9,0 mm utilisés sur le modèle 7,8 kHz, concentre le champ électrique pour améliorer le couplage électromécanique à la résonance la plus élevée.
Le substrat en laiton avec une électrode en argent cuit maintient les mêmes normes de conductivité thermique et de soudabilité que le reste de la série FT‑11T, garantissant un comportement d'assemblage prévisible.
Une résistance équivalente de ≤500Ω prend en charge les circuits d'amplification résonants LC à Q élevé, permettant d'atteindre des niveaux de pression acoustique supérieurs à 75 dB avec une puissance d'entraînement minimale.
Spécifications détaillées
Paramètre
Valeur
Conditions d'essai
Type de produit
Élément en céramique piézoélectrique
—
Modèle
FT‑11T‑9.0A1
—
Fréquence de résonance
9,0 ± 1,0 kHz
Air libre, 25 ℃
Tolérance de fréquence
±11,1 %
Cohérence des lots
Capacité libre
12 000 ± 30 % pF
À 120 Hz, 1 Vrms, 25 ℃
Résistance équivalente
≤ 500 Ω
À fréquence de résonance
Perte diélectrique (tanδ)
≤ 5 %
À 120 Hz, 1 Vrms
Matériau du substrat
Laiton
—
Diamètre du disque en céramique (D1)
11,0 +0 / -0,1 mm
—
Diamètre de l'électrode active (D2)
8,0 ± 0,2 mm
—
Épaisseur totale (T)
0,18 ± 0,04 mm
Céramique + substrat
Épaisseur de céramique (T1)
0,088 ± 0,02 mm
Couche PZT
Température de fonctionnement
-20 ℃ ~ +70 ℃
Continu
Température de stockage
-30 ℃ ~ +80 ℃
Hors fonctionnement
Matériau de l'électrode
Argent (standard)
Pâte d'argent cuite
Résistance d'isolation
≥ 100 MΩ (typique)
À 100 V CC, 25 ℃
Domaines d'application
Appareils portables multi-tonalités, tels que les trackers de fitness et les montres intelligentes, où la tonalité de 9,0 kHz sert d'alerte haute fréquence distincte pour les notifications prioritaires aux côtés d'un buzzer à basse fréquence.
Instruments de diagnostic médical portables bénéficiant d'une hiérarchie tonale, utilisant 9,0 kHz pour les alarmes critiques et 7,8 kHz pour les signaux d'information sur le même PCB.
Nœuds de capteurs IoT haute densité, notamment des capteurs de portes/fenêtres et des détecteurs de fuites d'eau, dont la fréquence fondamentale de 9,0 kHz contribue à réduire les interférences acoustiques avec les harmoniques sans fil de 2,4 GHz.
Écrans tactiles IHM industriels qui utilisent des fréquences doubles pour le retour de l'opérateur, par exemple un bip de confirmation de 7,8 kHz et une alarme d'erreur de 9,0 kHz produits à partir d'empreintes mécaniques identiques.
Tableaux de commande d'appareils grand public dans les fours à micro-ondes, les machines à laver et les réfrigérateurs, où le ton le plus aigu pénètre plus efficacement le bruit ambiant de la cuisine.
Appareils électroniques éducatifs et jouets qui nécessitent une simple tonalité de note aiguë pour les réponses musicales ou les commentaires d'apprentissage interactifs.
Justification de la sélection de la conception
Objectif de conception
Avantage FT‑11T‑9.0A1
Ajoutez un deuxième ton sans refonte mécanique
L'élément partage son enveloppe de 11,0 × 0,18 mm avec la variante 7,8 kHz, de sorte que le même motif de terrain et la même cavité peuvent être utilisés pour l'une ou l'autre fréquence.
Obtenez une qualité de perception plus nette et plus urgente
La résonance de 9,0 kHz produit une tonalité plus nette qui se distingue facilement du bourdonnement à basse fréquence, ce qui la rend adaptée aux alertes d'erreur et de priorité.
Réduisez les interférences électromagnétiques avec les systèmes RF
La fondamentale et ses harmoniques de rang inférieur se situent bien en dessous des bandes ISM typiques ; Les performances CEM réelles dépendent de la configuration du circuit de commande, mais le choix de la fréquence est intrinsèquement inoffensif.
Maintenir un couplage efficace à une résonance plus élevée
L'électrode active de 8,0 mm est optimisée pour le mode 9,0 kHz, concentrant le champ électrique pour maintenir le coefficient de couplage élevé malgré l'augmentation de la fréquence.
Simplifiez la gestion des nomenclatures double fréquence
Les modèles 7,8 kHz et 9,0 kHz partagent les mêmes spécifications de capacité et de résistance, ce qui permet d'utiliser une seule valeur d'inductance boost LC avec des ajustements de réglage mineurs.
S'intègre dans des assemblages ultrafins
Le profil de 0,18 mm, combiné à un substrat en laiton de 0,5 mm, permet à l'ensemble acoustique de rester sous 1 mm de hauteur.
Engagement de fabrication et de qualité
MEIDI Intelligent Technology produit des composants céramiques piézoélectriques depuis 2011. La société exploite une installation verticalement intégrée dans le Jiangsu, en Chine, où le traitement de la poudre céramique, le moulage de bandes, la sérigraphie d'électrodes, le frittage à haute température et la polarisation sont tous effectués en interne. Cette intégration, associée à un système qualité certifié ISO9001, garantit des caractéristiques électriques reproductibles et une traçabilité complète des lots pour chaque élément expédié.
L'élément piézo-céramique en laiton de 11 mm est fabriqué sur la même plate-forme de production que le FT‑11T‑7.8A1, avec des contrôles statistiques de processus adaptés à l'objectif de 9,0 kHz. Chaque lot de production est soumis à un test de fréquence de résonance à 100 % dans un analyseur d'impédance à air libre, et les unités tombant en dehors de la fenêtre de 9,0 ± 1,0 kHz sont rejetées. La capacité est blindée à 120 Hz et 1 Vrms, la résistance équivalente est vérifiée à ≤ 500 Ω et la perte diélectrique est maintenue en dessous de 5 %. Les contrôles dimensionnels couvrent le diamètre de la céramique, le diamètre de l'électrode et l'épaisseur totale. Le vieillissement thermique à +70°C pendant 48 heures confirme la stabilité de la polarisation et la soudabilité est vérifiée selon J‑STD‑002. Un code de lot gravé sur le bord du substrat relie chaque unité à son lot de pressage, son profil de frittage et ses enregistrements de tests, qui sont archivés pendant dix ans.
Foire aux questions
1. Puis-je déposer le FT‑11T‑9.0A1 directement dans une carte conçue pour la version 7,8 kHz ?
Mécaniquement, oui. Les deux éléments ont le même diamètre de 11,0 mm et la même épaisseur de 0,18 mm, donc aucun changement de PCB ou de boîtier n'est nécessaire. Électriquement, le circuit de commande doit être réaccordé. Si votre conception existante utilise une inductance de 6,8 mH optimisée pour 7,8 kHz, une valeur plus proche de 4,7 mH correspondra mieux à la résonance de 9,0 kHz ; alternativement, le condensateur d'accord parallèle peut être réduit de 330pF à 220pF. Sans réglage, le niveau de pression acoustique peut chuter de 8 à 12 dB.
2. Pourquoi l'électrode active est-elle plus petite que sur le modèle 7,8 kHz ?
L'électrode de 8,0 mm (contre 9,0 mm sur le FT‑11T‑7.8A1) optimise le couplage électromécanique pour une résonance plus élevée. Une surface d'électrode plus petite par rapport au volume de céramique améliore l'uniformité du champ électrique et réduit les interférences du mode radial, aidant ainsi l'élément à maintenir une sortie acoustique comparable malgré la fréquence plus élevée.
3. Le fonctionnement à 9,0 kHz crée-t-il des problèmes de CEM pour les appareils IoT sans fil ?
La fondamentale et ses harmoniques de rang inférieur sont bien en dessous des bandes RF courantes, de sorte que la fréquence elle-même n'est pas une source directe d'interférence. Cependant, les fronts de commutation rapides d'un variateur PWM à onde carrée peuvent générer du bruit à large bande. Des pratiques CEM standard, telles que le placement d'un condensateur de découplage en céramique sur l'élément et l'ajout d'une résistance série sur la sortie du pilote pour ralentir les fronts, sont recommandées. Une analyse par sonde en champ proche autour du circuit de commande pendant les tests de pré-conformité est une étape prudente pour la certification FCC ou CE.
4. Comment la tonalité de 9,0 kHz se compare-t-elle subjectivement à celle de 7,8 kHz ?
La différence de volume perçu est minime. La tonalité de 9,0 kHz est généralement décrite comme plus nette et plus accrocheuse, ce qui peut être utile pour les alarmes, tandis que la tonalité de 7,8 kHz est un peu plus douce et moins intrusive. Dans les environnements dominés par le bruit basse fréquence, 9,0 kHz peut offrir une audibilité légèrement meilleure.
5. Cet élément est-il adapté pour jouer des mélodies ou plusieurs fréquences ?
L'élément piézo-céramique en laiton de 11 mm est un dispositif résonant à bande étroite et sa sortie chute considérablement lorsqu'il est hors résonance. Des modèles de bips simples utilisant la commande marche-arrêt d'une porteuse de 9,0 kHz sont réalisables, mais générer une gamme de notes musicales avec un volume constant n'est pas pratique. Pour les applications mélodiques, un sondeur piézoélectrique avec une réponse en fréquence plus large ou un haut-parleur dynamique miniature serait un meilleur choix.
Prochaines étapes
Pour obtenir des conseils sur l'intégration des circuits imprimés, des recommandations sur la conception des cavités, le réglage du circuit élévateur LC pour 9,0 kHz, des conseils sur la mise en œuvre d'une double fréquence ou des tarifs de volume, soumettez vos besoins via le formulaire de contact. L'ingénierie des applications MEIDI répond généralement dans un délai d'un jour ouvrable avec une documentation technique, des modèles de simulation et des échantillons d'unités d'évaluation accompagnés de données de test individuelles.
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