Jiangsu Meidi Intelligent Technology Co., Ltd.
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Buzzer passif magnétique CMS 8,5*8,5*3 mm
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Buzzer passif magnétique CMS 8,5*8,5*3 mm

Model:MLT-5030
La série MEIDI MLT-8530H comprend deux buzzers passifs électromagnétiques construits sur la même plate-forme de 8,5 × 8,5 × 3,0 mm. La variante 16R fonctionne à 16 Ω/3,6 V et le 32R à 32 Ω/5 V — seules l'impédance et la tension de la bobine diffèrent, afin que les équipes puissent tester des schémas de pilotage sans retravailler le PCB. Les deux nécessitent un lecteur CA externe proche de 2 700 Hz pour produire le son, ce qui permet au micrologiciel de contrôler la tonalité et les motifs. Chaque buzzer passif magnétique SMD de 8,5 x 8,5 x 3 mm délivre ≥ 85 dB à sa tension nominale. À 0,5 g avec un boîtier LCP, ils prennent en charge jusqu'à trois passes de refusion pour des flux de travail d'assemblage fluides. Un choix pratique pour les commandes en volume dans des conceptions audio à espace limité, contactez l'ingénierie d'applications MEIDI pour la sélection de l'impédance ou les détails des prix.

Le buzzer passif magnétique CMS 8,5*8,5*3 mm offre une solution pratique pour les conceptions qui nécessitent un buzzer électromagnétique monté en surface avec la flexibilité nécessaire pour s'adapter à différents rails d'alimentation sur une seule empreinte PCB. Deux variantes d'impédance partagent le même boîtier 8,5 × 8,5 × 3,0 mm : la version 16 Ω couvre les systèmes de 2,5 V à 4,5 V, tandis que la version 32 Ω est optimisée pour un fonctionnement de 4,5 V à 6,5 V. Étant donné que les deux ont des dimensions mécaniques identiques, les ingénieurs peuvent évaluer les compromis de tension et de courant pendant le prototypage sans s'engager dans des configurations de cartes ou des conceptions de boîtiers distinctes.

En tant que transducteurs passifs, les MLT‑8530H‑16R et MLT‑8530H‑32R nécessitent une onde carrée externe ou un signal PWM pour générer le son. Cette approche place le contrôle total de la fréquence, de la durée et des modèles de modulation entre les mains de l'équipe du micrologiciel, ce qui permet de créer des séquences d'alerte distinctes sans changer de matériel. La fréquence de résonance est réglée à 2 700 ± 300 Hz et les deux variantes garantissent un niveau de pression acoustique minimum de 85 dB à 10 cm sous leurs tensions nominales respectives.

Le boîtier LCP noir est compatible avec le soudage par refusion sans plomb standard, et la hauteur du profil de 3,0 mm permet un placement dans des assemblages où l'espace vertical est limité mais où les performances acoustiques ne peuvent être sacrifiées. Les sections suivantes détaillent les caractéristiques électriques, les recommandations de variateur, la vérification de la fiabilité et les conseils de sélection pour l'intégration de cette série dans les équipements industriels, de sécurité, d'immotique et portables.

Série en un coup d'œil

Deux résistances de bobine à partir d'une seule conception mécanique : 16 Ω pour les applications à basse tension et 32 ​​Ω pour les rails standard de 5 V.

Disque externe requis. La structure électromagnétique passive attend une forme d'onde CA, généralement une onde carrée de 2 700 Hz, qui offre la liberté de mettre en œuvre des modèles de tonalité personnalisés, des durées variables et des alertes multi-tonalités entièrement via un logiciel.

Sortie sonore garantie d'au moins 85 dB à une distance de 10 cm, mesurée à la tension nominale pour chaque variante.

Fréquence de résonance 2 700 ± 300 Hz, avec des données d'échantillons par lots confirmant un centre étroit de 2 700 Hz sur plusieurs unités.

Encombrement compact de 8,5 × 8,5 mm et hauteur de 3,0 mm, conçu pour les assemblages CMS denses où la surface de la carte et l'espace libre sont tous deux limités.

Plage de températures de fonctionnement de −30 °C à +70 °C, prenant en charge les conditions de démarrage à froid et les boîtiers extérieurs.

Boîtier LCP noir compatible avec le brasage par refusion jusqu'à 255 ± 5°C, ainsi que les procédés à la vague et manuels.

Sélection de variantes d'impédance

Paramètre MLT‑8530H‑16R MLT‑8530H‑32R
Tension nominale 3,6 V (Vo‑p) 5 V (Vo‑p)
Tension de fonctionnement 2,5 – 4,5 V (Vo‑p) 4,5 – 6,5 V (Vo‑p)
Sortie sonore à 10 cm ≥ 85 dB ≥ 85 dB
Courant de fonctionnement ≤ 100 mA ≤ 80 mA
Fréquence de résonance 2700 ± 300 Hz 2700 ± 300 Hz
Résistance de la bobine 16 ± 3 Ω 32 ± 3 Ω
Température de fonctionnement -30 °C ~ +70 °C -30 °C ~ +70 °C
Température de stockage -40 °C ~ +85 °C -40 °C ~ +85 °C
Dimensions (L × L × H) 8,5 × 8,5 × 3,0 mm 8,5 × 8,5 × 3,0 mm
Poids 0,5g 0,5g
Matériau du boîtier LCP noir LCP noir

Caractéristiques clés

Un seul modèle de circuit imprimé peut accueillir à la fois les composants 16 Ω et 32 ​​Ω, ce qui permet des conceptions de plate-forme qui peuvent être remplies en fonction de la tension du système cible sans modification de la disposition.

L'architecture du lecteur passif repose sur une onde carrée générée en externe, qui permet au microcontrôleur de définir la fréquence de tonalité, le taux de répétition et le motif. Il n'y a pas d'oscillateur interne pour contraindre le comportement acoustique.

La sortie acoustique est spécifiée à un minimum de 85 dB pour les deux variantes, avec une fréquence de résonance de 2 700 Hz et une tolérance de ± 300 Hz.

La consommation de courant est évaluée à ≤100 mA pour la version 16 Ω à 3,6 V et ≤ 80 mA pour la version 32 Ω à 5 V, fournissant des chiffres clairs pour le dimensionnement de l'alimentation.

La hauteur de 3,0 mm maintient le composant dans l'enveloppe z de nombreux systèmes multicartes, tandis que l'empreinte carrée de 8,5 mm préserve les canaux de routage adjacents.

Le fonctionnement continu est spécifié à partir de −30 °C, une limite inférieure qui étend la plage d'utilisation au-delà de ce que proposent de nombreux buzzers de qualité commerciale.

Le boîtier LCP noir résiste aux profils de refusion, de soudure à la vague et à la main, offrant aux fabricants une flexibilité dans la séquence d'assemblage.

Spécifications détaillées

MLT‑8530H‑16R

Paramètre Valeur Conditions d'essai
Type de produit Buzzer passif électromagnétique CMS
Tension nominale 3,6 V (Vo‑p) Nominal
Tension de fonctionnement 2,5 – 4,5 V (Vo‑p) Continu
Sortie sonore à 10 cm ≥ 85 dB À 3,6 V, 10 cm
Courant de fonctionnement ≤ 100 mA À 3,6 V
Fréquence de résonance 2700 ± 300 Hz À la tension nominale
Résistance de la bobine 16 ± 3 Ω À 25 °C, CC
Température de fonctionnement -30 °C ~ +70 °C Continu
Température de stockage -40 °C ~ +85 °C Hors fonctionnement
Dimensions (L × L × H) 8,5 × 8,5 × 3,0 mm Corps seulement
Poids 0,5g Typique
Matériau du boîtier LCP noir Compatible refusion

MLT‑8530H‑32R

Paramètre Valeur Conditions d'essai
Type de produit Buzzer passif électromagnétique CMS
Tension nominale 5 V (Vo‑p) Nominal
Tension de fonctionnement 4,5 – 6,5 V (Vo‑p) Continu
Sortie sonore à 10 cm ≥ 85 dB A 5V, 10 cm
Courant de fonctionnement ≤ 80 mA À 5V
Fréquence de résonance 2700 ± 300 Hz À la tension nominale
Résistance de la bobine 32 ± 3 Ω À 25 °C, CC
Température de fonctionnement -30 °C ~ +70 °C Continu
Température de stockage -40 °C ~ +85 °C Hors fonctionnement
Dimensions (L × L × H) 8,5 × 8,5 × 3,0 mm Corps seulement
Poids 0,5g Typique
Matériau du boîtier LCP noir Compatible refusion

Mesures d'échantillons de production (lot de 10 unités, à titre de référence uniquement)

Variante Plage SPL (dB) Plage de courant (mA) Fréquence (Hz) Plage d'impédance (Ω)
MLT‑8530H‑16R 89,9 – 92,5 68,6 – 72,5 2700 15,4 – 16,5
MLT‑8530H‑32R 90,1 – 92,4 59,6 – 63,1 2700 30,5 – 32,8

Les valeurs mesurées montrent la répartition typique au sein d'un lot de production. Les limites garanties sont répertoriées dans les tableaux de spécifications individuels ci-dessus. Contactez MEIDI pour obtenir des rapports complets de tests par lots et des données sur la capacité du processus.

MLT‑8530H series passive electromagnetic SMD buzzer top and bottom views

Considérations sur le circuit de commande

Variante Pilote recommandé Configuration typique Remarques
MLT‑8530H‑16R Tampon de transistor Transistor NPN ou MOSFET de niveau logique avec résistance base/grille Le pilotage GPIO direct n'est pas réalisable en raison des exigences actuelles ; un élément de commutation est nécessaire.
MLT‑8530H‑16R Pilote à collecteur ouvert NPN avec pull-up pour alimentation Configuration standard ; sélectionnez la résistance de base selon la fiche technique du transistor.
MLT‑8530H‑32R Tampon de transistor Transistor NPN ou MOSFET de niveau logique avec résistance base/grille Requis; Les broches GPIO ne peuvent pas fournir directement le courant de charge.
MLT‑8530H‑32R Circuit intégré de pilote de buzzer dédié Sortie d'onde carrée, compatible 5 V Assurez-vous que la fréquence de sortie est réglée sur 2 700 Hz pour une pression acoustique maximale.
Les deux variantes Amplificateur audio Onde sinusoïdale ou carrée, impédance de sortie adaptée à la résistance de la bobine Utile lorsque le contrôle du volume ou la pureté de la forme d’onde est requis.

Une onde carrée de 2 700 Hz avec un rapport cyclique de 50 %, à la tension crête à crête nominale, offre les performances acoustiques spécifiées. Faire fonctionner le buzzer à des fréquences éloignées de la résonance réduira le niveau sonore et augmentera la charge réactive.

Recommended NPN transistor drive circuit schematic for MLT‑8530H series
Example PCB layout showing MLT‑8530H footprint and adjacent driver components

Scénarios d'application

Les notes d'application ci-dessous sont basées sur les spécifications électriques et environnementales du buzzer passif magnétique SMD 8,5*8,5*3 mm. Ce ne sont pas des garanties de conception ; vérifier les performances par rapport à vos exigences spécifiques et aux normes applicables.

Panneaux d'automatisation industrielle : les alarmes de défaut et les indicateurs d'état de processus dans les systèmes d'API et d'entraînement de moteur bénéficient de l'option double impédance, qui s'aligne sur la logique de contrôle 3,3 V et 5 V sans changement de carte.

Sécurité et contrôle d'accès : les panneaux d'intrusion et les lecteurs de cartes peuvent générer des rythmes d'alerte distinctifs contrôlés par PWM, aidant ainsi les opérateurs à distinguer les différents événements.

Immeuble et domotique : les hubs de passerelle, les interconnexions des détecteurs de fumée et les confirmations des thermostats reposent sur la capacité du buzzer à produire des modèles de notification définis par logiciel.

Instruments alimentés par batterie : la variante 16 Ω convient aux systèmes Li‑ion 3,3 V, tandis que la variante 32 Ω est optimisée pour les alimentations régulées 5 V, couvrant une large gamme d'équipements portables.

Infrastructure de télécommunications : les alarmes d'intrusion dans les armoires et de panne de courant en extérieur ou dans des endroits non chauffés bénéficient de la limite inférieure de fonctionnement de −30 °C.

Enceintes extérieures et exposées thermiquement : les équipements soumis à de larges variations de température peuvent dépendre de la plage de fonctionnement spécifiée de −30 °C à +70 °C pour une génération d'alertes cohérente.

Justification de la sélection

Exigence de conception Avantage de la série MLT‑8530H
Tension de la plateforme encore à confirmer L'empreinte commune permet un échange tardif entre 16 Ω et 32 ​​Ω, préservant la disposition du PCB.
Compromis entre la marge de tension et la consommation de courant La version 16 Ω fonctionne à des tensions plus faibles, tandis que la version 32 Ω réduit la consommation de courant sur les rails 5 V.
Besoin de modèles d'alerte personnalisables La conception passive confère au microcontrôleur le contrôle total de la fréquence de tonalité, de la synchronisation marche-arrêt et de la modulation.
Un espace PCB restreint Corps carré de 8,5 mm et hauteur de 3,0 mm adapté aux configurations CMS denses.
Déploiement en climat froid Le plancher de fonctionnement à −30°C est documenté dans la spécification.
Procédés de brasage mixtes Le soudage par refusion, à la vague et manuel est tous couvert par les spécifications du produit.

Le buzzer passif magnétique CMS 8,5*8,5*3 mm occupe une position entre les plus petits buzzers CMS et les types à trous traversants plus grands. La hauteur de 3,0 mm offre suffisamment de volume interne pour une sortie acoustique robuste, tandis que l'empreinte partagée sur deux valeurs d'impédance donne aux équipes de conception la liberté d'optimiser l'interface électrique à la fin du cycle de développement. La fréquence de résonance de 2 700 Hz, inférieure à la fréquence plus courante de 4 kHz, peut également être préférée dans les environnements acoustiques où une tonalité légèrement plus grave offre une meilleure discrimination.

Des échantillons d'évaluation sont disponibles pour les deux variantes d'impédance afin que vous puissiez confirmer la pression acoustique, la consommation de courant et la compatibilité du variateur sur votre propre carte.

Fabrication, fiabilité et capacité de l'entreprise

MEIDI Intelligent Technology produit des composants acoustiques électromagnétiques et piézoélectriques depuis 2011. L'usine verticalement intégrée de la société située dans le Jiangsu, en Chine, combine le moulage LCP en interne, l'enroulement de bobines automatisé, l'assemblage CMS et des tests acoustiques à 100 %. La certification ISO 9001 et un laboratoire de fiabilité dédié fournissent le cadre d'une qualité constante tout au long de la production en grand volume. Les clients des secteurs de l’automobile, de l’industrie, de la sécurité et de l’électronique grand public comptent sur le support technique et la livraison à temps de MEIDI.

La série MLT‑8530H est fabriquée selon ce même système de qualité. Chaque lot est soumis à un programme de vérification de fiabilité qui suit les spécifications du produit. Le dépistage du stress environnemental comprend 48 heures à +80 ± 2 °C, 48 heures à −30 ± 2 °C et cinq cycles de choc thermique entre ces extrêmes avec un séjour de 30 minutes à chaque température. La robustesse mécanique est confirmée par des tests de vibrations de 10 Hz à 55 Hz à une amplitude de 1,0 mm sur les trois axes, suivis de trois chutes libres de 75 cm sur une surface en bois dur de 10 mm.

La résistance à l'humidité est évaluée en exposant les échantillons à 50 ± 5 °C à une humidité relative de 90 à 95 % pendant 48 heures, avec une récupération ambiante de 2 heures avant la mesure. L'intégrité de la soudure est validée par un test thermique de soudure de 10 secondes à 250 ± 5 °C (corps du composant à 2,0 mm du point de soudure) et par un profilage par refusion complète. Toutes les conditions de test, les critères d'acceptation et la documentation des lots sont disponibles pour examen par le client. Pour les projets nécessitant une qualification étendue, tels que ceux régis par les normes automobiles ou les dispositifs médicaux, l’équipe qualité de MEIDI peut discuter de protocoles de sélection supplémentaires.

Automated optical inspection of electromagnetic SMD buzzer on MEIDI production line
Coil winding section of the MEIDI electromagnetic buzzer assembly line
High‑speed automated SMD placement machine in MEIDI's Jiangsu factory

Foire aux questions

1. Comment puis-je choisir entre le MLT‑8530H‑16R et le MLT‑8530H‑32R ?

Le choix dépend de la tension de commande disponible et de la quantité de courant que votre alimentation peut fournir. La partie 16 Ω fonctionne de 2,5 V à 4,5 V et convient naturellement aux conceptions logiques 3,3 V ou Li‑ion à cellule unique. La partie 32 Ω fonctionne de 4,5 V à 6,5 V, correspondant aux rails standard de 5 V et consommant moins de courant pour la même sortie acoustique. Étant donné que les deux partagent le même modèle de terrain, vous pouvez évaluer une variante et ensuite passer à l'autre sans modifier le PCB.

2. Quel circuit de commande dois-je utiliser pour chaque variante ?

Les deux types nécessitent une onde carrée externe à 2 700 Hz et la tension nominale. Un tampon de transistor ou un MOSFET de niveau logique est nécessaire car le courant de bobine (≤ 100 mA pour le 16 Ω, ≤ 80 mA pour le 32 Ω) dépasse la capacité de la plupart des broches GPIO du microcontrôleur. Un simple transistor NPN avec une résistance de base est la solution la plus courante. Des circuits intégrés de pilote de buzzer dédiés peuvent également être utilisés ; assurez-vous que la fréquence de sortie est réglée sur 2700 Hz pour atteindre le point de résonance.

3. Puis-je faire fonctionner le MLT‑8530H‑16R sur une alimentation de 5 V, ou la version 32 Ω sur 3,3 V ?

Faire fonctionner la variante 16Ω au-dessus de 4,5V risque de surchauffer la bobine. La variante 32 Ω en dessous de 4,5 V produira une sortie sonore réduite qui peut tomber en dessous du minimum spécifié de 85 dB. Si la tension de votre système est fixe et ne correspond pas à la plage naturelle de l'une ou l'autre pièce, MEIDI peut suggérer des modèles alternatifs ou discuter d'une résistance série de petite valeur pour la version 16 Ω, bien que cela réduise la pression acoustique.

4. Quelle est l’importance de la fréquence de 2 700 Hz par rapport aux buzzers de 4 000 Hz ?

La fréquence centrale de 2 700 Hz est inférieure aux 4 kHz typiques de nombreux buzzers CMS compacts. Les deux se situent dans la bande où l’audition humaine est sensible, mais la tonalité la plus grave peut être perçue comme moins stridente et peut se comporter différemment à l’intérieur d’une enceinte. Le meilleur choix dépend du spectre de bruit ambiant et du type de différenciation d’alerte dont votre produit a besoin. Des tests de prototypes avec les deux gammes de fréquences sont recommandés si la qualité tonale est critique.

5. Que me disent les exemples de tableaux de mesures ?

L'échantillon de données de 10 unités montre la répartition typique des performances pour la pression acoustique, le courant, la fréquence et l'impédance. Ces chiffres sont uniquement informatifs et ne remplacent pas les limites garanties : ≥85 dB, 2 700 ± 300 Hz et résistance de bobine à ± 3 Ω de la valeur nominale. Des rapports de lots de production documentant ces paramètres pour chaque expédition sont disponibles sur demande.

Assistance technique

Pour une aide à la sélection d'impédance, des conceptions de référence de circuits de commande, des mesures acoustiques spécifiques à la tension ou des discussions sur la personnalisation OEM, envoyez vos besoins via le formulaire de contact. L'équipe d'ingénierie des applications MEIDI répond normalement dans un délai d'un jour ouvrable avec la documentation technique, la disponibilité des échantillons et les prix de volume.

L'usine MEIDI de Jiangsu fournit des composants acoustiques électromagnétiques et piézoélectriques à des clients mondiaux depuis plus d'une décennie. Le moulage LCP en interne, l'enroulement automatisé des bobines, l'assemblage CMS et la capacité complète de tests acoustiques garantissent une qualité constante aux volumes exigés par les marchés industriels, automobiles et grand public. Les processus ISO 9001 et un laboratoire de fiabilité dédié sous-tendent les données de performance publiées pour chaque produit.

Balises actives: 8,5 * 8,5 * 3 mm SMD Buzzer passif magnétique Fournisseur, fabricant, vente en gros
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