Buzzer passif piézoélectrique MEIDI 12 x 5,5 mm — Buzzers passifs piézoélectriques traversants de 12,5 x 5,5 mm avec plage de commande ultra-large de 1 à 30 V et résonance de 4 000 Hz. Les variantes PA5.0 et PA6.5 partagent une plate-forme électrique, offrant des longueurs de câbles sélectionnables pour un montage encastré ou surélevé sans refonte de la nomenclature. Une consommation ≤ 10 mA et une sortie ≥ 80 dB conviennent aux compteurs de batterie, aux ordinateurs de poche médicaux et aux nœuds industriels 12 V/24 V. Demandez des échantillons d’évaluation ou soumettez une demande de prix pour les prix de volume.
La série HNR‑1255 comprend des buzzers passifs piézoélectriques traversants conçus pour les systèmes où la tension d'alimentation varie considérablement selon les variantes de produits ou les conditions de fonctionnement. Avec une plage de variateur ultra large de 1 à 30 V, un seul composant peut tout accueillir, des batteries Li‑ion monocellulaires (3,0 à 4,2 V) aux rails logiques 5 V, en passant par les circuits d'accessoires automobiles 12 V et les bus de commande industriels 24 V, éliminant ainsi les circuits de régulation de tension et simplifiant la gestion globale des nomenclatures.
Fabriqués par MEIDI dans la province du Jiangsu, ces buzzers sont dotés d'un diaphragme piézoélectrique en céramique de 12,5 mm – nettement plus grand que les variantes économiques de 9 mm – délivrant ≥ 80 dB SPL à 4 000 Hz avec une consommation de courant seulement ≤ 10 mA. La fréquence de résonance de 4 000 Hz se situe au bord supérieur du pic de sensibilité auditive humaine (2 à 4 kHz), fournissant des alertes nettes et perceptibles avec une consommation d'énergie minimale. Deux variantes mécaniques partagent des performances électriques identiques : PA5.0 pour le montage encastré sur PCB et PA6.5 pour les applications à entretoise surélevée ou à travers un panneau.
Présentation du produit
Le buzzer passif piézoélectrique de 12 x 5,5 mm est une plate-forme de buzzer passif piézoélectrique traversant de 12,5 mm conçue pour les systèmes nécessitant un retour acoustique sur des tensions d'alimentation imprévisibles ou variables. Contrairement aux buzzers piézo conventionnels limités à des fenêtres de tension étroites, cette série accepte des signaux de commande de 1 V à 30 V crête à crête, permettant un déploiement direct sur des blocs de batteries Li-ion, des rails logiques 5 V, des circuits d'accessoires automobiles 12 V et des bus de commande industriels 24 V sans convertisseurs abaisseurs ni résistances de limitation en série.
À une fréquence de résonance de 4 000 Hz, la série HNR-1255 cible la région la plus sensible de l'audition humaine (2 à 4 kHz), garantissant une perceptibilité à des seuils SPL inférieurs à ceux des alternatives inférieures à 2 kHz ou supérieures à 6 kHz. Le diaphragme en céramique de 12,5 mm de diamètre — sensiblement plus grand que les variantes économiques de 9 mm — génère ≥80 dB à 10 cm avec une consommation de courant seulement ≤10 mA, offrant une efficacité acoustique exceptionnelle pour les compteurs alimentés par batterie, les dispositifs médicaux portables et les nœuds de capteurs sans fil.
Deux variantes mécaniques partagent des performances électriques identiques : HNR-1255 PA5.0 avec une longueur de câble standard pour un montage encastré sur PCB, et HNR-1255 PA6.5 avec des câbles étendus pour les applications à distance élevée, l'insertion sur le panneau avant ou l'espacement du revêtement conforme. Les deux variantes utilisent un boîtier PBT noir (UL94 V-0) et prennent en charge le soudage à la vague à 260 ℃ et la reprise manuelle à 350 ℃.
Guide de sélection des séries
Paramètre
HNR-1255 PA5.0
HNR-1255 PA6.5
Longueur du fil/entretoise
Norme de 5,0 mm
6,5 mm étendu
Montage typique
Surface du PCB affleurante
Surélevé / traversant
Fréquence de résonance
4 000 ± 500 Hz
4 000 ± 500 Hz
Tension de fonctionnement
1 – 30 VCC
1 – 30 VCC
Sortie sonore à 10 cm
≥ 80 dB
≥ 80 dB
Consommation actuelle
≤ 10 mA
≤ 10 mA
Capacitance
12 ± 40 % nF
12 ± 40 % nF
Température de fonctionnement
-20 ℃ ~ +70 ℃
-20 ℃ ~ +70 ℃
Dimensions (Diamètre × H)
12,5 × 5,5 mm
12,5 × 5,5 mm
Poids
0,60 ± 0,2g
0,60 ± 0,2g
Matériau du boîtier
PBT noir
PBT noir
Principales fonctionnalités
Compatibilité ultra-large avec les variateurs 1 à 30 V — élimine les circuits de régulation de tension sur les bus Li-ion monocellulaires (3,0 à 4,2 V), la logique 5 V, les bus automobiles 12 V et les bus industriels 24 V
Résonance de point idéal auditif de 4 000 Hz — positionnée pour une perceptibilité humaine maximale avec une dépense d'énergie minimale ; positionné pour une perceptibilité humaine maximale avec une dépense d'énergie minimale"
Consommation de courant inférieure à 10 mA — à 5 Vp-p, onde carrée de 4 000 Hz ; permet un pilotage direct MCU GPIO et une durée de vie prolongée de la batterie pour la mesure sans fil
Diamètre en céramique expansée de 12,5 mm — surface du diaphragme 54 % plus grande que les variantes de 9 mm ; une plus grande surface améliore théoriquement l’efficacité acoustique
Plateforme à double longueur de fil : PA5.0 et PA6.5 partagent une nomenclature électrique ; la sélection mécanique s'effectue lors de l'assemblage sans refonte du circuit
Boîtier PBT résistant aux réparations : résiste au soudage à la vague à 260 ℃ et aux retouches manuelles à 350 ℃ ; Traçabilité des lots pendant 10 ans via le marquage du code de lot
• Pression sonore : 83 à 86 dB (moyenne 84,3 dB) • Courant : 0,63 à 0,78 mA (moyenne 0,70 mA) •Capacité : 11,7 - 14,2 nF •Diamètre : 11,97 à 12,05 mm •Hauteur : 5,51 à 5,55 mm
Applications typiques
Compteurs de services publics intelligents : alertes de sabotage, avertissements d'échec de communication et signaux sonores de batterie faible dans les compteurs de gaz, d'eau et d'électricité fonctionnant à partir de piles primaires au lithium de 3,6 V
Diagnostics médicaux portables : tonalités de fin de test, bips d'état d'étalonnage et alertes d'erreur dans les glucomètres portables et les oxymètres de pouls
Réseaux de capteurs industriels — alarmes de panne et notifications de seuil sur les nœuds IoT alimentés par bus de terrain 12 V/24 V et les unités de télémétrie à distance
Electronique de rechange automobile – intégration de bus d'accessoires 12 V pour les capteurs de stationnement, les moniteurs de pression des pneus et les invites vocales de la caméra de tableau de bord
Systèmes de gestion de batterie : avertissements sonores de surcharge, d'emballement thermique et de déséquilibre des cellules dans les circuits de protection du pack Li-ion
Contrôle d'accès de sécurité : alertes d'ouverture forcée de porte, de badge invalide et de batterie faible dans des configurations d'alimentation autonomes de 12 V ou d'extraction PoE
Pourquoi choisir cette série
Exigence de conception
Avantage de la série HNR-1255
Tension finale du système incertaine
La plage de 1 à 30 V s'étend de la cellule unique au bus 24 V ; prototype avec 5V, déploiement à 12V sans changement de composant
Application critique pour la durée de vie de la batterie
≤10 mA à 5 Vp-p ; prolonge considérablement la durée de vie de la batterie dans les applications à tonalité continue
Conception d'alertes liées aux facteurs humains
4 000 Hz se situe dans un pic auditif de 2 à 4 kHz ; positionné pour une perceptibilité humaine maximale
Configurations à double assemblage
PA5.0 pour PCB à profil bas ; PA6.5 pour les besoins de montage sur panneau ou de dégagement de revêtement - même nomenclature électrique
Marchés de réparation et de rénovation
Le PBT noir survit à une soudure manuelle à 350 ℃ ; compatible avec les anciennes empreintes traversantes de 12 mm
Guide de conception de circuits de commande
L'élément piézoélectrique de la série HNR-1255 présente une charge capacitive (12 nF nominale) plutôt que résistive. La sélection du circuit de commande dépend du niveau de tension et de la complexité de la tonalité :
Type de pilote
Plage de tension
Configuration
Variante recommandée
Microcontrôleur GPIO
3,3 V/5 V
Onde carrée push-pull
PA5.0 ; vérifier la capacité de la source ≥10 mA
Transistor à collecteur ouvert
5V / 12V
NPN avec résistance pull-up
Quelle que soit la variante ; Résistance de base de 1 kΩ typique
Circuit intégré de pilote piézo dédié
5V-30V
Pompe de charge intégrée
PA6.5 pour espacement haute tension
Tampon de porte logique
5V
Totem série 74HC
PA5.0 ; entraînement direct et précis en fréquence
Amplificateur audio
5V-30V
Onde sinusoïdale ou carrée
Quelle que soit la variante ; vérifier l'impédance de sortie << 1 kΩ
Signal de commande recommandé : Onde carrée, 4 000 Hz, rapport cyclique de 50 %, 5 Vp-p pour la validation des spécifications. SPL diminue la hors-résonance ; la sortie chute considérablement à des fréquences éloignées de 4 000 Hz.
Production et assurance qualité
MEIDI fabrique le buzzer passif piézoélectrique 12*5,5 mm sur des lignes d'assemblage piézoélectriques dédiées avec contrôle statistique des processus. Chaque lot de production subit : • Vérification de la fréquence : test de fréquence de résonance à 100 % à 4 000 Hz ± 500 Hz • Échantillonnage par lots SPL – vérification statistique de la pression acoustique à 5 Vp-p, 10 cm • Contrôle de capacité : contrôle de tolérance de 12 nF pour l'adaptation du circuit de commande • Vieillissement thermique : fonctionnement pendant 48 heures à +70 ℃ maximum •Exposition à l'humidité : exposition à l'humidité pendant 48 heures selon les spécifications (50 ± 5 ° C, 90 à 95 % d'humidité relative). • Vérification de la soudabilité - balance de mouillage à 260 °C Le marquage du code de lot sur le boîtier permet la traçabilité jusqu'à la date de production, les données de test et le lot de matières premières. Durée de conservation : 10 ans.
FAQ
1. Puis-je piloter la série HNR-1255 directement à partir d'une broche GPIO de microcontrôleur 3,3 V ?
Oui, dans les limites actuelles. À 3,3 Vp-p, la charge capacitive de 12 nF consomme environ 6 à 7 mA à 4 000 Hz — vérifiez avec une mesure réelle. SPL sera inférieur à la spécification 5Vp-p ; vérifier la sortie avec des échantillons. Pour une sortie maximale, utilisez un tampon logique de 5 V ou un étage pilote à transistor. La plage de fonctionnement de 1 à 30 V garantit que le buzzer ne sera pas endommagé par un variateur de 3,3 V ; il fonctionne simplement en dessous de la puissance acoustique nominale.
2. Quelle est la différence pratique entre PA5.0 et PA6.5 dans la configuration de mon PCB ?
Les performances électriques et acoustiques sont identiques. La différence est mécanique : le PA5.0 a une longueur de câble standard pour un montage encastré contre la surface du PCB), tandis que le PA6.5 fournit des câbles étendus pour les applications nécessitant une plus grande distance de sécurité, comme l'insertion du panneau avant à travers un cadre, un espace de revêtement conforme ou des espaces de circulation d'air thermique. Les deux variantes partagent le même motif de trous pour PCB et la même zone d'interdiction ; la substitution ne nécessite aucun changement de circuit ou de configuration.
3. Comment la fréquence de 4 000 Hz se compare-t-elle aux alternatives de 2 700 Hz dans des environnements réels ?
4 000 Hz se situe au bord supérieur du pic de sensibilité auditive humaine de 2 à 4 kHz, ce qui le rend plus perceptible que 2 700 Hz dans un bruit ambiant calme à modéré (bureaux, maisons, établissements médicaux). Cependant, 2 700 Hz pénètrent plus efficacement les bruits industriels haute fréquence (moteurs, compresseurs supérieurs à 3 kHz). Pour les environnements intérieurs grand public, médicaux et de bureau, 4 000 Hz offre un caractère tonal plus net et plus « urgent ». Pour les usines et les compartiments moteurs, 2 700 Hz peuvent être préférables. La série HNR-1255 est optimisée pour le premier scénario.
4. Pourquoi la tolérance de capacité est-elle de ±40 % et comment cela affecte-t-il la conception de mon pilote ?
La capacité céramique piézoélectrique varie en fonction du lot de matériaux, de la surface de l'électrode et de l'épaisseur diélectrique. La valeur nominale de 12 nF avec une tolérance de ±40 % (7,2 à 16,8 nF) est typique pour cette classe de buzzer. En pratique, le lot d'échantillons mesurait entre 11,7 et 14,2 nF. Pour la conception du pilote, dimensionnez l'étage de sortie pour la plage de tolérance de capacité spécifiée. Pour la conception du pilote, dimensionnez l'étage de sortie pour la charge la plus défavorable de 16,8 nF à votre fréquence de découpage. À 4 000 Hz, 16,8 nF nécessite un courant de charge de crête d'environ 13 mA, ce qui reste bien dans les capacités des transistors à petit signal. Une résistance série 100 Ω peut limiter le courant d'appel si le lecteur GPIO est marginal.
5. Puis-je faire fonctionner ce buzzer en continu à 30 V et quelle est sa durée de vie prévue ?
Le maximum de 30 V est une valeur nominale de survie et non une recommandation de fonctionnement continu. À 30 Vp-p, l'élément piézoélectrique subit une contrainte mécanique et un échauffement diélectrique maximum. Pour les applications à tonalité continue, MEIDI recommande de limiter la tension de commande ou de mettre en œuvre un contrôle du cycle de service pour préserver l'adhérence des électrodes et l'intégrité de la céramique. Contactez MEIDI pour obtenir des données sur la durée de vie dans des conditions de fonctionnement spécifiques. Pour les applications d'alarme continue, le déclassement de la tension ou du cycle de service prolonge la durée de vie proportionnellement.
Demande technique
Pour les fiches techniques, les notes d'application du circuit de commande, les données de caractérisation acoustique à 4 000 Hz ou les discussions sur la configuration OEM, soumettez vos exigences. L'ingénierie des applications MEIDI répond généralement dans un délai d'un jour ouvrable avec une documentation technique et des tarifs de volume.
Prêt à demander un prix buzzer ? Envoyez vos spécifications ou un exemple de photo. Meidi Intelligent fournit des devis OEM et personnalisés pour les buzzers électromagnétiques, piézoélectriques et SMD. Indiquez-nous votre quantité cible pour une commande groupée ou un prix de gros, et nous vous renverrons une offre directe d'usine bon marché avec un délai de livraison depuis notre site de fabrication en Chine.
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