Le buzzer piézoélectrique actif MEIDI 2316 est un buzzer actif piézoélectrique conçu pour les circuits d'alerte alimentés en courant continu. L'oscillateur interne supprime le besoin de génération de forme d'onde externe : l'application d'une tension dans la fenêtre 3–24 V CC déclenche une sortie sonore à la fréquence de résonance de 3 000 ± 500 Hz. L'empreinte de Φ23,0 × 16,0 mm et la terminaison traversante conviennent aux assemblages de circuits imprimés utilisant le soudage à la vague ou manuel. Le boîtier en ABS noir offre une intégrité structurelle sur la bande de fonctionnement de -20 ℃ à +80 ℃.
Pour les équipements qui fournissent déjà un rail d'alimentation CC, le buzzer piézoélectrique actif 2316 offre une solution d'alerte sonore autonome qui ne nécessite aucun pilote audio externe ni générateur de signal. À l'intérieur de son boîtier en ABS noir — 23 mm de diamètre et 16 mm de hauteur — un diaphragme piézo de Φ 23 mm est associé à un circuit d'oscillation intégré. L'application de n'importe quelle tension entre 3 V et 24 V CC produit immédiatement une tonalité centrée sur 3 000 Hz. Lorsqu'il est alimenté à 12 V CC nominal, le niveau de pression acoustique atteint au moins 90 dB à une distance de 10 cm, tandis que la consommation de courant reste inférieure à 10 mA. L'unité pèse 5 g et s'installe via des broches traversantes standard, ce qui facilite son intégration dans des cartes soudées à la vague ou assemblées à la main.
Oscillation intégrée — La tension CC produit directement une tonalité de 3 000 Hz
12 VCC, plage de fonctionnement de 3 à 24 VCC
≥90 dB SPL à 10 cm, consommation ≤10 mA dans des conditions de test spécifiées
Paquet traversant Φ23,0 × 16,0 mm, 5 g
Fonctionnement continu de -20℃ à +80℃
Architecture des oscillateurs et comportement électrique
Le circuit interne du buzzer piézoélectrique actif 2316 est une topologie auto-oscillante qui excite le
diaphragme piézoélectrique à sa résonance mécanique. Le concepteur n'a qu'à
fournir une tension continue comprise entre 3 et 24 V ; le circuit intégré intégré gère la génération de fréquence
et piloter la mise en forme de la forme d'onde. Cela élimine le besoin d'une source d'horloge externe
et simplifie la disposition des PCB.
La consommation de courant est spécifiée à ≤ 10 mA lorsqu'elle est mesurée avec une onde carrée de 12 Vp-p
à 3 000 Hz, et la consommation réelle en fonctionnement CC tombe généralement en dessous de 6 mA, comme indiqué
dans le rapport d'essai. La large tolérance d'alimentation s'adapte à la décroissance de la tension de la batterie,
adaptateurs non régulés et fluctuations de bus industriels sans affecter la tonalité
stabilité.
Pour le soudage, les méthodes à la vague (260 ℃, 4 à 6 s) et manuelle (350 ℃, 2 à 5 s) sont
compatible, avec un maximum de 2 à 3 cycles thermiques. Le jeu recommandé entre
le boîtier et le bain de soudure sont de 2,0 mm.
Spécifications techniques
Paramètre
Valeur
Conditions d'essai/Remarques
Type de produit
Buzzer actif piézoélectrique
—
Tension nominale
12 VCC
—
Tension de fonctionnement
3 à 24 VCC
—
Fréquence de résonance
3 000 ± 500 Hz
—
Sortie sonore à 10 cm
≥90dB
Onde carrée de 3 000 Hz, 12 Vcrête-crête
Consommation actuelle
≤10 mA
Onde carrée de 3 000 Hz, 12 Vp‑p ; spécification ≤10mA ; l'en-tête du rapport de test peut indiquer ≤ 15 mA — voir le rapport de test
Température de fonctionnement
-20 ℃ ~ +80 ℃
Continu
Température de stockage
-30 ℃ ~ +85 ℃
Hors fonctionnement
Dimensions (Diamètre × H)
Φ23 ± 0,5 × 16 ± 0,3 mm
Corps uniquement ; Tolérance de dessin ±0,5 mm sauf indication contraire
Poids
5g
—
Matériau du boîtier
ABS noir
—
Capacitance
12 ± 40 % nF
Valeur de référence par en-tête de spécification ; non vérifié par échantillon
Type de montage
Trou traversant
Soudure à la vague / manuelle
Protocole de test de fiabilité
Chaque lot de production du HND‑2316 est échantillonné pour les sept articles suivants
séquence de fiabilité. Les conditions font partie du plan qualité ISO9001 de MEIDI et
sont conçus pour représenter les contraintes environnementales rencontrées lors du transport,
stockage et fonctionnement.
Toutes les spécifications sont satisfaites après la récupération
Haute température
+80 ± 2 ℃, 48 heures
Toutes les spécifications sont satisfaites après la récupération
Basse température
-30 ± 2 ℃, 48 heures
Toutes les spécifications sont satisfaites après la récupération
Cyclisme de température
-30 ℃ ↔ +80 ℃, 30 min d'attente, 5 cycles
Toutes les spécifications sont satisfaites après la récupération
Baisse
Bois dur de 75 cm à 10 mm, 3 gouttes
Apparence et performances électriques vérifiées
Vibration
10–55 Hz, amplitude unique de 1,0 mm, axes XYZ, 0,5 h au total
Aucune dégradation mécanique ou électrique
Résistance thermique de soudure
250 ± 5 ℃, 10 ± 0,5 s, distance corps-soudure de 2,0 mm
Dimensions et performances conformes aux spécifications
Aperçu de la fabrication
Le buzzer piézoélectrique actif 2316 est construit sur le site de production de MEIDI au Jiangsu, où les lignes automatisées
gérer le collage des éléments piézo, l'assemblage du PCB, la fermeture du boîtier et l'acoustique finale
tests. Chaque unité passe un contrôle de fin de ligne qui enregistre le SPL, la fréquence et
courant à 12 Vp‑p, 3 000 Hz. Les données sont enregistrées à des fins de traçabilité.
Les contrôles en cours de processus incluent la vérification des matériaux entrants, les joints de soudure
inspection et échantillonnage de fiabilité périodique selon le protocole
décrit ci-dessus.
Avec plus d'une décennie d'expérience dans la fabrication de buzzers, MEIDI maintient une
une capacité supérieure à 50 millions d'unités par mois sur l'ensemble de ses gammes de produits,
soutenu par la fabrication de moules en interne et le traitement de la céramique. Cette verticale
l'intégration permet de garantir un approvisionnement stable et une qualité de lot constante pour
clients exigeant à la fois des quantités de prototypage et des livraisons en grand volume.
Exemples d'application
Panneaux d'état de machines alimentés en courant continu dans les usines, fonctionnant sur bus 12 V ou 24 V.
Les dispositifs médicaux tels que les moniteurs patient ou les pompes à perfusion, pour lesquels un simple
Une tonalité d'alerte CC est requise sans lignes de signal supplémentaires.
Claviers d'alarme de sécurité et contrôleurs d'accès avec assemblage PCB traversant.
Indicateurs d'habitacle automobile (carillon d'ouverture de porte, avertissement de ceinture de sécurité) alimentés par
un rail de batterie 12V.
Instruments de test portables fonctionnant à partir d'une cellule Li-ion de 3,7 V, utilisant le
large plage de tension pour maintenir l'audibilité lorsque la batterie se décharge.
Résumé du rapport de test
Les dix échantillons de données suivants ont été collectés avec une onde carrée de 12 Vp-p à
3000 Hz. Les valeurs SPL mesurées (99-105 dB) dépassent le minimum ≥90 dB. Actuel
les lectures (5,00 à 5,33 mA) se situent bien dans la limite du paramètre ≤ 10 mA et également
en dessous du chiffre ≤ 15 mA parfois référencé dans les en-têtes de rapport. Fréquence
les mesures (3 050 à 3 200 Hz) relèvent de la spécification 3 000 ± 500 Hz.
Les dimensions sont confirmées avec des tolérances de Φ23 × 16 mm.
Échantillon
SPL (dB)
Courant (mA)
Fréquence (Hz)
Diamètre (mm)
Hauteur (mm)
1
102
5.00
3100
22.92
16.01
2
99
5.25
3200
22.97
16.03
3
103
5.30
3150
23.01
16.10
4
101
5.26
3150
22.98
16.09
5
102
5.31
3180
23.03
16.05
6
102
5.27
3160
23.05
15.99
7
104
5.31
3200
22.98
16.01
8
105
5.33
3150
22.88
16.02
9
103
5.10
3050
23.00
15.98
10
102
5.13
3080
23.01
16.01
Conclusion : RÉUSSITE. L'apparence, la polarité et le sens du ruban sont conformes.
Notes de manipulation et d'exploitation
1. Appliquez uniquement une tension CC comprise entre 3 et 24 V. Les transitoires ou l'inversion de polarité peuvent
endommager de façon permanente le circuit intégré interne.
2. Le boîtier n'est pas scellé. Empêcher les liquides, les résidus de flux ou le nettoyage
solvants de pénétrer dans le port audio.
3. Dans les environnements contenant des gaz corrosifs (par exemple, H₂S, SO₂), abritez le buzzer
dans un compartiment protégé ou utilisez un revêtement conforme uniquement sur les bornes.
4. La sortie sonore est sensible à la tension d’alimentation. Vérifiez que votre rail d'alimentation
peut fournir le courant requis, en particulier lorsque plusieurs buzzers se partagent
la même source.
5. Ne bloquez pas l'ouverture acoustique. Même une obstruction partielle peut réduire
SPL de plusieurs décibels et décalez la fréquence.
6. Conserver dans des sacs scellés avec un déshydratant jusqu'à l'assemblage. L'humidité peut s'oxyder
broches et affecter la soudabilité.
Foire aux questions
1. Le HND‑2316 a-t-il besoin d'un signal externe pour produire du son ?
Non. L'oscillateur intégré génère la tonalité de 3 000 Hz dès qu'une tension continue
est appliqué. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un microcontrôleur, à un circuit intégré de minuterie ou à un signal PWM.
2. Pourquoi le rapport de test utilise-t-il une onde carrée lorsque le buzzer fonctionne en courant continu ?
L'onde carrée 12 Vp‑p est une norme de caractérisation utilisée pour vérifier l'acoustique
performances dans des conditions électriques contrôlées. Sous alimentation CC, l'interne
Le circuit produit une forme d'onde de commande similaire. Pour les données SPL du variateur DC, contactez MEIDI.
3. La spécification mentionne ≤10 mA, mais l'en-tête du rapport de test indique parfois
≤15mA. Quelle valeur s'applique ?
Le tableau des paramètres du produit ≤ 10 mA est la spécification principale. Le ≤15mA
Le chiffre dans certains en-têtes de rapport de test est une incohérence dans la documentation. Réel
des mesures d'échantillons (généralement autour de 5 mA) confirment la limite inférieure.
MEIDI peut fournir une clarification des spécifications de votre commande.
4. Puis-je utiliser le HND‑2316 avec une alimentation de microcontrôleur de 3,3 V ?
Oui, tant que le rail 3,3 V se trouve dans la plage de fonctionnement de 3 à 24 V et peut
fournir le courant requis. Le SPL sera inférieur à 12 V ; contactez MEIDI pour
courbes de caractérisation tension-vs-SPL.
5. Quel profil de brasage est recommandé pour le brasage à la vague ?
Soudage à la vague à 260 ± 5 ℃ pendant 4 à 6 secondes, le boîtier étant maintenu au moins
2,0 mm de la vague de soudure. Jusqu'à 2 à 3 passes sont autorisées. Soudure manuelle à
350 ℃ pendant 2 à 5 secondes est également acceptable.
6. Le HND‑2316 est-il adapté à une utilisation en extérieur ?
La plage de températures de fonctionnement prend en charge des conditions extérieures douces, mais le
le logement n'est pas résistant aux intempéries. Si une exposition à la pluie ou à la poussière est possible, placez
le buzzer à l’intérieur d’une enceinte étanche et ventilée.
Demande technique
Pour les fiches techniques, la caractérisation des variateurs CC, les rapports de fiabilité ou les applications
prise en charge du HND‑2316, contactez MEIDI avec vos besoins. Ingénierie
la réponse est généralement dans un délai d’un jour ouvrable.
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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