Jiangsu Meidi Intelligent Technology Co., Ltd.
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Buzzer passif piézoélectrique 1407 avec broche Pogo
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Buzzer passif piézoélectrique 1407 avec broche Pogo

Model:HNR-1407
MEIDI HNR-1407PA75 — un buzzer passif piézoélectrique 1407 avec Pogo Pin délivrant 89 à 94 dB mesurés à 4 000 Hz. Le diamètre de 14 mm se situe entre les formats compacts de 12,5 mm et les grands formats de 22 mm, offrant 25 % de surface de diaphragme en plus que les alternatives de 12 mm sans la pénalité d'encombrement des appareils de 22 mm. Fonctionne entre 1 et 30 V avec une consommation de 0,63 à 0,78 mA. Le profil mince de 6,7 mm et la masse de 0,85 g conviennent aux applications portables et IoT de taille moyenne. Boîtier PBT noir conçu pour le brasage à la vague à 260 °C. Demandez des échantillons ou soumettez une demande de prix pour les prix de volume.

Le buzzer passif piézoélectrique 1407 avec Pogo Pin est un buzzer passif piézoélectrique traversant qui occupe une position délibérée de format moyen entre les appareils compacts de 12,5 mm et les grands modèles de 22 mm. Avec un diaphragme de 14 mm de diamètre et une hauteur de 6,7 mm, il offre une puissance acoustique mesurée de 89 à 94 dB à 4 000 Hz et 5 Vp-p, surpassant ainsi les alternatives plus petites tout en conservant un encombrement nettement moins exigeant que les solutions surdimensionnées.

Fabriqué dans l'usine certifiée ISO‑9001 de MEIDI dans la province du Jiangsu, ce composant bénéficie de notre expérience de plus d'une décennie dans l'ingénierie des transducteurs piézoélectriques. L'élément en céramique de 14 mm offre une surface de diaphragme 25 % plus grande que les variantes de 12,5 mm, ce qui se traduit par une efficacité de rayonnement acoustique plus élevée sans l'engagement immobilier en PCB des alternatives de 22 mm. La plage de fonctionnement ultra-large de 1 à 30 V consolide plusieurs références spécifiques à la tension, tandis que la consommation de courant mesurée de seulement 0,63 à 0,78 mA à 5 Vp-p garantit un impact minimal sur l'autonomie de la batterie dans les applications portables et portables.

Positionnement du produit – Combler l'écart entre la taille et les performances

Le buzzer passif piézoélectrique 1407 avec Pogo Pin relève un défi de conception spécifique : obtenir une puissance acoustique qui dépasse les buzzers compacts de 12 mm sans s'engager dans l'encombrement et le coût des appareils de 22 mm. Avec un diamètre de 14 mm, il offre un SPL mesuré de 89 à 94 dB – un niveau qui offre une marge de conception significative pour les alarmes médicales, les alertes d'appareils et les indications industrielles où l'audibilité ne peut être compromise.

La fréquence de résonance de 4 000 ± 500 Hz se situe au bord supérieur du pic de sensibilité auditive humaine (2 à 4 kHz), produisant un son net et exigeant l'attention qui coupe le bruit ambiant des bureaux, des soins médicaux et de l'industrie légère. Cette fréquence est particulièrement efficace dans les environnements où les tonalités de basse fréquence peuvent être masquées par les systèmes de ventilation, les équipements informatiques ou les conversations.

En tant que transducteur piézoélectrique passif, le HNR‑1407PA75 nécessite une excitation CA externe – généralement une onde carrée de 4 000 Hz provenant d'une sortie PWM du microcontrôleur, d'une minuterie ou d'un circuit intégré de pilote dédié. Cette architecture accorde aux concepteurs un contrôle total sur les modèles de tonalités, la modulation de fréquence pour la différenciation des priorités et la mise à l'échelle du volume basée sur le rapport cyclique – des capacités non disponibles avec les buzzers actifs à fréquence fixe. La capacité nominale de 12 nF (mesurée entre 11,7 et 14,2 nF) permet un entraînement direct à partir de la plupart des broches GPIO MCU sans étages tampon externes dans de nombreuses applications.

La hauteur de 6,7 mm et la masse de 0,85 g représentent un compromis équilibré entre volume de cavité acoustique et compacité mécanique. Ce facteur de forme s'intègre facilement aux appareils médicaux portables, aux passerelles IoT de taille moyenne et aux panneaux de commande d'appareils commerciaux où le diamètre de 14 mm s'adapte aux découpes standard de 15 à 18 mm du panneau avant.

Avantages fondamentaux de l'ingénierie

Diamètre moyen format de 14 mm – 25 % de surface de diaphragme en plus que les alternatives de 12,5 mm ; offre un SPL plus élevé sans pénalité d'empreinte de 22 mm

Sortie acoustique mesurée de 89 à 94 dB – à 5 Vp‑p, 4 000 Hz, 10 cm ; fournit une marge de conception supérieure à la spécification ≥85dB

Caractère tonal net de 4 000 Hz – positionné dans le point idéal auditif humain avec une forte perceptibilité dans les environnements de bureau et médicaux

Plage ultra large de 1 à 30 V : un seul SKU élimine les lignes de nomenclature spécifiques à la tension sur les systèmes 3,3 V, 5 V, 12 V et 24 V

Consommation inférieure au milliampère de 0,63 à 0,78 mA – à 5 Vp-p ; échelles de courant avec tension et cycle de service pour une budgétisation prévisible de la batterie

Profil mince de 6,7 mm pour 0,85 g – facteur de forme équilibré pour les dispositifs médicaux portables, les instruments portables et les nœuds IoT de taille moyenne

Spécifications techniques

Paramètre Valeur Conditions d'essai
Type de produit Buzzer passif piézoélectrique
Tension nominale 5 Vp‑p Onde carrée, 4000 Hz
Tension de fonctionnement 1 – 30 Vcrête-crête Continu
Sortie sonore ≥ 85 dB À 5 Vcrête-crête, 4 000 Hz, 10 cm ; mesuré 89-94 dB
Fréquence de résonance 4 000 ± 500 Hz À la tension nominale
Consommation actuelle ≤ 10 mA À 5 Vcrête-crête, 4 000 Hz ; mesuré 0,63 à 0,78 mA
Capacitance 12 ± 40 % nF À 1 kHz, 25 ℃ ; mesuré entre 11,7 et 14,2 nF
Température de fonctionnement -20 ℃ ~ +70 ℃ Continu
Température de stockage -30 ℃ ~ +80 ℃ Hors fonctionnement
Dimensions (Diamètre × H) 14 × 6,7 mm Corps seulement
Poids 0,85g Typique
Matériau du boîtier PBT noir UL94 V‑0
Type de montage Trou traversant Broches polarisées
Température de soudage (vague) 260 ± 5 ℃ 4 à 6 s, recommandé
Température de soudage (manuel) 350 ± 10 ℃ 2 à 5 s, recommandé

Environnements d'applications

Appareils médicaux portables – alertes de fièvre par thermomètre numérique, tonalités de limite de l'oxymètre de pouls et bips de fin d'ECG portables où le diamètre de 14 mm s'adapte aux boîtiers ergonomiques

Passerelles de capteurs IoT de taille moyenne : avertissements de seuil environnemental, bips d'état de connectivité et alertes de falsification dans des appareils plus grands que les nœuds à pile bouton mais plus petits que les contrôleurs industriels

Panneaux de commande des appareils commerciaux : signaux de minuterie du four, tonalités de fin de cycle du lave-vaisselle et alertes de panne du réfrigérateur dans des découpes standard de 15 à 18 mm sur le panneau avant

Modules intérieurs automobiles : rappels de ceinture de sécurité, carillons de porte entrouverte et retour d'information sur les outils de diagnostic sur les bus accessoires 12 V

Systèmes de contrôle industriels 24 V – annonciateurs de défauts PLC, tonalités de confirmation des boutons IHM et avertissements sonores de limite de processus

Instruments de test et de mesure portables : tonalités de continuité du multimètre, alertes de déclenchement de l'oscilloscope et avertissements de limite d'alimentation sur les appareils de table de taille moyenne

HNR-1407PA75 application example

Valeur comparative – L'avantage du 14 mm

Exigence de conception Avantage HNR‑1407PA75
SPL supérieur à 12 mm sans empreinte de 22 mm Le diamètre de 14 mm mesurait 89 à 94 dB à 5 Vp‑p ; fournit une marge acoustique pour les applications d'alerte exigeantes
Taille/performance équilibrée pour les appareils portables Une hauteur de 6,7 mm et une masse de 0,85 g conviennent aux boîtiers ergonomiques pour instruments médicaux et de test
Consolidation de plateformes multi-tensions La plage 1 à 30 V remplace les buzzers spécifiques de 3,3 V, 5 V, 12 V et 24 V dans la nomenclature.
Conception portable critique pour la batterie consommation de 0,63 à 0,78 mA à 5 Vp‑p ; le courant évolue de manière prévisible avec la tension et le rapport cyclique
Compatibilité standard avec les découpes du panneau avant Le diamètre de 14 mm s'adapte aux cadres d'appareils et d'instruments courants de 15 mm avec un dégagement minimal

Le HNR‑1407PA75 élimine le choix binaire entre des buzzers compacts de 12 mm avec un SPL limité et des appareils encombrants de 22 mm avec un encombrement excessif. Pour les concepteurs d'instruments médicaux portables, de passerelles IoT de taille moyenne et de panneaux d'appareils standard, le format 14 mm offre une marge acoustique que les alternatives de 12 mm ne peuvent pas égaler, tout en conservant la compatibilité des PCB et du panneau avant que les appareils de 22 mm compromettent.

Qualité de fabrication et contrôle des processus

MEIDI fabrique le HNR‑1407PA75 sur des lignes d'assemblage piézoélectriques dédiées avec pressage céramique automatisé, cuisson d'électrodes et encapsulation du boîtier. Notre base de fabrication du Jiangsu fonctionne sous la gestion de la qualité ISO 9001 : 2015, avec un contrôle statistique des processus à chaque étape – de l'inspection des matières premières à la vérification acoustique finale.

MEIDI production line Piezoelectric assembly Frequency tuning station Quality inspection

Chaque lot de production fait l'objet d'une qualification complète :

Vérification de la fréquence de résonance – 4 000 Hz ± 12,5 % d'échantillonnage statistique ; plage de mesure typique 3900–4080 Hz

Vérification par lots SPL – ≥85 dB minimum à 5 Vp‑p, 4 000 Hz, 10 cm ; plage d'échantillon mesurée 89–94 dB

Validation de la consommation de courant – ≤10 mA maximum ; mesuré entre 0,63 et 0,78 mA confirme une efficacité inférieure au milliampère

Blindage de capacité – 12 nF ±40 % à 1 kHz pour l'adaptation du circuit de commande ; mesuré entre 11,7 et 14,2 nF

Stockage à haute température – 48 heures à +80 ± 2 ℃ ; récupération des paramètres après 2 heures de stabilisation ambiante

Stockage à basse température – 48 heures à -30 ± 2 ℃ ; activation vérifiée à 1V minimum

Cycle de choc thermique – 5 cycles entre -30 ℃ et +80 ℃ avec un maintien de 30 minutes par extrême

Validation des contraintes mécaniques – vibration sinusoïdale (10–55 Hz, amplitude de 1,0 mm, axes XYZ, 0,5 heure cumulée) et chute libre de 75 cm sur du bois dur de 10 mm (3 impacts)

Résistance à l'humidité – 48 heures à 50 ± 5 ℃ / 90–95 % HR suivi de 2 heures de récupération et de caractérisation électrique

Résistance thermique de soudure – 250 ± 5 ℃ pendant 10 ± 0,5 secondes avec un espace corps-soudure de 2,0 mm

Tous les composants sont conformes aux normes RoHS, REACH et UL94 V‑0. Les marquages ​​de code de lot sur chaque unité permettent une traçabilité de 10 ans jusqu'à la date de production, les données de test et les certificats de matières premières.

HNR-1407PA75 production sample

FAQ sur l'ingénierie – Conseils pratiques pour les concepteurs de systèmes

Q1 : Comment le HNR‑1407PA75 de 14 mm se compare-t-il aux alternatives de 12,5 mm et de 22 mm dans la même application ?

Le diamètre de 14 mm fournit une valeur mesurée de 89 à 94 dB à 5 Vp-p, 4 000 Hz, 10 cm – une amélioration significative par rapport aux appareils classiques de 12,5 mm (généralement 83 à 86 dB) tout en conservant une empreinte considérablement inférieure à celle des alternatives de 22 mm (généralement 95 à 100 dB). Le format 14 mm est optimal lorsque la sortie 12 mm est marginale mais que le 22 mm est mécaniquement ou esthétiquement inadapté. Pour des comparaisons spécifiques avec d’autres facteurs de forme, contactez MEIDI pour obtenir des données de référence croisée détaillées.

Q2 : Ce buzzer peut-il être piloté directement à partir d'un microcontrôleur GPIO de 3,3 V ?

Oui, dans la plupart des cas. À 3,3 Vp-p et 4 000 Hz, la charge capacitive de 12 nF consomme environ 0,16 mA RMS – bien dans la capacité d'alimentation de 8 à 20 mA des broches GPIO MCU standard. Aucun transistor externe ou circuit intégré de pilotage n'est requis pour de nombreuses applications 3,3 V. Cependant, le SPL à 3,3 V sera inférieur aux 89-94 dB mesurés à 5 Vp‑p ; la sortie typique à 3,3 V est d'environ 76 à 80 dB. Pour une sortie maximale des systèmes 3,3 V, envisagez un doubleur de tension de pompe de charge ou un pilote piézo dédié avec boost intégré.

Q3 : Quel est l'impact pratique sur la durée de vie de la batterie de la consommation de 0,63 à 0,78 mA ?

La durée de vie de la batterie est calculée en divisant la capacité de la cellule (mAh) par le courant de fonctionnement (mA) pour une durée de tonalité continue. Pour une pile bouton CR2032 typique (220 mAh), une tonalité continue à 5 Vp-p durerait théoriquement environ 280 à 350 heures. Pour les cycles de service intermittents (par exemple, 1 seconde allumée, 4 secondes éteintes), multipliez par le rapport du cycle de service (un service de 20 % prolonge la durée de vie à environ 1 400 à 1 750 heures). La durée de vie réelle de la batterie dépend des caractéristiques des cellules, de la tension du variateur, de la température et de l'âge : considérez ces chiffres comme des estimations de premier ordre.

Q4 : Comment la tolérance de 4 000 ± 500 Hz affecte-t-elle les installations à plusieurs unités ?

La tolérance de fréquence de ± 12,5 % est typique des buzzers piézoélectriques de cette classe de taille. Dans les installations à plusieurs unités où la cohérence tonale est essentielle (par exemple, réseaux multiéléments ou alarmes parallèles), la variation de fréquence peut produire des battements audibles entre les unités. Pour de telles applications, MEIDI propose des options de tolérance plus strictes (±5 % ou ±3 %) pour les commandes en volume. Contactez notre équipe d'ingénieurs pour discuter de l'étalonnage des fréquences et du réglage personnalisé pour vos besoins spécifiques à plusieurs unités.

Q5 : Le diamètre de 14 mm est-il compatible avec les découpes standard du panneau avant ?

Le diamètre du corps de 14 mm nécessite une découpe de panneau minimale de 14,5 mm avec un dégagement de 0,25 mm par côté. Cela s'adapte à de nombreux cadres d'appareils et d'instruments standard de 15 mm sans modification. Pour les applications de rénovation remplaçant les buzzers de 12 mm, le diamètre de 14 mm peut nécessiter un élargissement de la découpe de 1,0 à 1,5 mm. MEIDI fournit des dessins dimensionnels et des modèles de découpe de panneaux sur demande. Pour les applications nécessitant une compatibilité mécanique de 12 mm sans modification, nous proposons comme alternative la série HNR‑1255 (diamètre 12,5 mm).

Q6 : Quelle est la forme d’onde de commande recommandée pour une sortie acoustique maximale ?

Une onde carrée à 4 000 Hz avec un rapport cyclique de 50 % produit le SPL le plus élevé en raison des transitions de tension rapides qui maximisent le déplacement de l'élément piézoélectrique. Les ondes sinusoïdales produisent un son plus clair mais réduisent généralement le SPL de 3 à 5 dB pour la même tension de crête. Pour une sortie maximale, utilisez une onde carrée avec des temps de montée et de descente aussi faibles que le permet votre pilote. Une résistance série de 100 à 330 Ω est recommandée pour amortir la sonnerie et réduire les EMI, mais cela peut réduire légèrement le SPL – des valeurs supérieures à 330 Ω atténuent sensiblement la sortie.

HNR-1407PA75 packaging

Demande technique et demande d'échantillon

Pour les fiches techniques, les fichiers STEP 3D, les notes d'application du circuit de commande, les exemples de configuration PWM ou les prix de volume, contactez le support technique MEIDI.

L'ingénierie des applications MEIDI répond généralement dans un délai d'un jour ouvrable avec des dessins de protection des PCB, des directives d'intégration des enceintes acoustiques et des prix de volume pour les programmes qualifiés.

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