La gamme de buzzers passifs magnétiques MEIDI 9 x 4,2 mm propose trois unités électromagnétiques traversantes dans un facteur de forme partagé de 9,0 × 5,5 mm, avec des choix d'impédance et de fréquence.
Le QMB-09B-03 fonctionne à 16 Ω / 3 V / 2,7 kHz pour un entraînement logique direct de 3,3 V. Le QMB-09B-05 utilise 42 Ω / 5 V / 2,7 kHz pour les systèmes de bus industriels 5 V. La variante QMB-09B-05 4KHZ conserve la même valeur nominale de 42 Ω / 5V mais passe à 4,0 kHz pour une alerte plus nette et plus aiguë. Tous les trois s'adaptent à une empreinte PCB identique de 9,0 mm avec un boîtier PBT noir, de sorte qu'une configuration fonctionne sur plusieurs conceptions de tension.
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Le buzzer passif magnétique de 9 x 4,2 mm comprend trois buzzers électromagnétiques passifs partageant une plate-forme mécanique traversante commune de 9,0 x 5,5 mm, permettant la sélection de tension, d'impédance et de fréquence sans modification de la disposition du PCB. Cette famille répond à un défi fréquent en matière d'approvisionnement : les ingénieurs sont souvent confrontés à des compromis entre la tension du variateur, la consommation de courant et les caractéristiques acoustiques qui obligent à une refonte mécanique coûteuse lorsque le choix initial s'avère sous-optimal.
Fabriqués dans l'usine MEIDI de Jiangsu, ces buzzers passifs nécessitent une excitation CA externe - généralement une onde carrée ou un signal PWM provenant d'un microcontrôleur ou d'un pilote dédié. L'empreinte au sol unifiée signifie que des modèles de trous, des zones d'exclusion et des modèles acoustiques d'enceinte identiques s'appliquent à toutes les variantes ; seuls le circuit de commande et l'article de ligne de nomenclature diffèrent. Le boîtier PBT noir résiste au brasage à la vague à 255 °C et aux reprises manuelles à 360 °C, ce qui rend la série adaptée à la fois à l'assemblage automatisé à grand volume et à la réparation d'équipements existants.
Positionnement de la série – Une plateforme mécanique, trois personnalités électriques
La série QMB‑09B résout une contrainte de conception courante : la nécessité d'évaluer plusieurs architectures de variateur sans s'engager dans des modifications d'outillage mécanique. Les trois variantes partagent un diamètre de 9,0 mm, une hauteur de 5,5 mm, un espacement des broches et un matériau de boîtier identiques : seules l'impédance de la bobine, la fréquence de résonance et la tension nominale diffèrent.
Le QMB‑09B‑03 (16 Ω, 1,5–4,5 V, 2,7 kHz) cible les applications alimentées par batterie basse tension et de niveau logique pour lesquelles un entraînement GPIO MCU direct est préféré. Sa résistance de bobine inférieure extrait plus de courant des rails de 3,3 V, produisant un SPL par volt plus élevé par rapport aux alternatives à impédance plus élevée pour la même tension de commande.
Le QMB‑09B‑05 (42 Ω, 3–7 V, 2,7 kHz) est destiné aux bus d'accessoires industriels et automobiles 5 V où la consommation de courant réduite (≤60 mA contre ≤80 mA) facilite la gestion thermique et la charge de l'alimentation électrique. L'impédance plus élevée offre également une meilleure adaptation aux sorties logiques 5 V, réduisant ainsi le risque de surintensité de l'étage de sortie.
Le QMB‑09B‑05 4 KHZ (42 Ω, 3–7 V, 4,0 kHz) offre la même compatibilité de tension avec un caractère tonal à fréquence plus élevée pour les applications où 2,7 kHz n'est pas adapté, comme les dispositifs médicaux nécessitant des tonalités d'alerte nettes, les panneaux de sécurité nécessitant une discrimination tonale ou l'électronique grand public où la marque acoustique est importante.
Les trois variantes partagent la même configuration de broches traversantes et une masse de 0,71 g, garantissant un comportement mécanique cohérent en cas de vibration et de choc. Le boîtier PBT est spécialement formulé pour les environnements d'assemblage traversant où le brasage à la vague et la reprise manuelle sont répandus, offrant une stabilité thermique supérieure par rapport aux alternatives LCP optimisées pour les processus de refusion.
Guide de sélection des séries – Référence rapide
Paramètre
QMB‑09B‑03
QMB‑09B‑05
QMB‑09B‑05 4KHZ
Tension nominale
3 V (CA)
5 V (CA)
5 V (CA)
Tension de fonctionnement
1,5 à 4,5 V
3 à 7 V
3 à 7 V
Résistance de la bobine
16 ± 5 Ω
42 ± 5 Ω
42 ± 5 Ω
Fréquence de résonance
2700 ± 300 Hz
2700 ± 300 Hz
4000 ± 300 Hz
Sortie sonore à 10 cm
≥ 85 dB
≥ 85 dB
≥ 85 dB
Courant de fonctionnement
≤ 80 mA
≤ 60 mA
≤ 60 mA
Exemple de plage SPL
87,5 à 94,0 dB
91,5 à 94,7 dB
91,5 à 94,7 dB
Exemple de plage de courant
69,2 à 75,5 mA
46,8 à 51,7 mA
46,8 à 51,7 mA
Compatibilité des lecteurs
GPIO MCU 3,3 V, Li-ion
Logique 5V, bus industriels
Logique 5V, bus industriels
Applications typiques
Instruments portables, compteurs intelligents, appareils grand public
Dispositifs médicaux, panneaux de sécurité, systèmes de discrimination de tonalité
Avantages fondamentaux de l'ingénierie
Plate-forme mécanique unifiée – empreinte de 9,0 × 5,5 mm et configuration de broches identiques dans toutes les variantes ; évaluer les options électriques sans révision de la disposition des circuits imprimés
Couplage d'impédance optimisé en tension – 16 Ω pour une simplicité d'entraînement direct de 3,3 V ; 42 Ω pour un rendement de courant réduit de 5 V
Acoustique sélectionnable en fréquence – 2,7 kHz pour les alertes basse fréquence ; 4,0 kHz pour une clarté tonale à haute fréquence
Boîtier PBT résistant aux réparations : résiste au brasage à la vague à 255 °C, au brasage manuel à 360 °C et aux retouches répétées sans dégradation acoustique
Empreinte traversante compatible avec les anciens modèles – remplacement immédiat des buzzers obsolètes aux normes de l'industrie de 9 mm et 12 mm
Traçabilité complète des lots : le marquage du code de lot permet de conserver pendant 10 ans la date de production, les données de test et les enregistrements des lots de matières premières
Spécifications détaillées – QMB‑09B‑03
Paramètre
Valeur
Conditions d'essai
Tension nominale
3 V (CA)
Référence de fréquence de résonance
Tension de fonctionnement
1,5 – 4,5 V (CA)
Pic du signal de commande
Sortie sonore à 10 cm
≥ 85 dB
À 3 V, 2700 Hz, 10 cm
Fréquence de résonance
2700 ± 300 Hz
À la tension nominale
Résistance de la bobine
16 ± 5 Ω
À 25 ℃, DC
Courant de fonctionnement
≤ 80 mA
À 3 V, 2 700 Hz
Température de fonctionnement
-20 ℃ ~ +70 ℃
Continu
Température de stockage
-30 ℃ ~ +80 ℃
Hors fonctionnement
Dimension (Diamètre × H)
9,0 × 5,5 mm
Corps hors broches
Poids
0,71g
Typique
Matériau du boîtier
PBT noir
UL94 V‑0
Spécifications détaillées – QMB‑09B‑05 et QMB‑09B‑05 4KHZ
Paramètre
Valeur
Conditions d'essai
Tension nominale
5 V (CA)
Référence de fréquence de résonance
Tension de fonctionnement
3 à 7 V (CA)
Pic du signal de commande
Sortie sonore à 10 cm
≥ 85 dB
A 5 V, fréquence de résonance, 10 cm
Fréquence de résonance
2 700 ± 300 Hz / 4 000 ± 300 Hz
À la tension nominale
Résistance de la bobine
42 ± 5 Ω
À 25 ℃, DC
Courant de fonctionnement
≤ 60 mA
À 5 V
Température de fonctionnement
-20 ℃ ~ +70 ℃
Continu
Température de stockage
-30 ℃ ~ +80 ℃
Hors fonctionnement
Dimension (Diamètre × H)
9,0 × 5,5 mm
Corps hors broches
Poids
0,71g
Typique
Matériau du boîtier
PBT noir
UL94 V‑0
Spécifications de soudure – Guide d’assemblage traversant
Méthode
Température
Temps
Passes maximales
Soudure par refusion
245 ± 15 ℃
180 ℃ préchauffer 40 à 70 s ; 245 ℃ 3 s
3
Soudure à la vague ★
255 ± 15 ℃
4 à 6 s
2-3
Soudure manuelle ★
360 ± 10 ℃
2 à 5 s
2-3
★ Méthodes de soudage recommandées pour l'assemblage traversant. Le boîtier PBT offre une marge supérieure aux températures typiques de brasage à la vague, s'adaptant aux profils de production standard sans dégradation acoustique.
Segments d'application cibles
QMB‑09B‑03 : instruments portables alimentés par batterie, infrastructure de comptage intelligente, cartes de commande d'appareils grand public 3,3 V, capteurs IoT alimentés au lithium-ion, outils de diagnostic portables
QMB‑09B‑05 : modules d'alarme PLC industriels, systèmes d'accessoires automobiles 5 V, commandes de réfrigération commerciale, alimentations sans interruption, panneaux d'automatisation de bâtiment
QMB‑09B‑05 4KHZ : équipement de diagnostic médical nécessitant des tonalités d'alerte nettes, panneaux d'intrusion de sécurité avec discrimination tonale, appareils électroniques grand public nécessitant une marque acoustique, systèmes de contrôle d'accès avec plusieurs signaux sonores
Guide de correspondance des circuits de pilote
Variante
Type de pilote
Configuration
Remarques
QMB‑09B‑03
Microcontrôleur GPIO
Push-pull 3,3 V
Vérifier la capacité de la source ≥70 mA ; ajouter une diode flyback
QMB‑09B‑03
Transistor à collecteur ouvert
NPN/PNP avec pull-up
Standard; Résistance de base de 1 kΩ typique
QMB‑09B‑05 / 4KHZ
Sortie logique 5V
Direct ou tamponné
42 Ω consomme un courant plus élevé à 5 V ; tampon de transistor recommandé
QMB‑09B‑05 / 4KHZ
Circuit intégré de pilote de buzzer dédié
Sortie d'onde carrée
Assurez-vous que la fréquence correspond à la variante sélectionnée
Toutes les variantes
Amplificateur audio
Onde sinusoïdale/carrée
Vérifiez que l'impédance de sortie correspond à la résistance de la bobine
Signal de commande recommandé : onde carrée, à fréquence de résonance (2 700 Hz ou 4 000 Hz), cycle de service de 50 %, à tension nominale. Le SPL diminue d'environ 6 dB par octave en s'éloignant de la résonance ; pour un volume maximum, conduisez à la fréquence nominale ±5 %.
Valeur technique – Pourquoi cette série est importante
Défi d'ingénierie
Solution série QMB‑09B
Tension finale du système incertaine pendant la phase de prototype
L'empreinte unifiée permet un échange de 16 Ω à 42 Ω ou de 3 V à 5 V sans refonte du PCB
Nécessité d'évaluer le caractère tonal de 2,7 kHz par rapport à 4,0 kHz
Même circuit de commande, même montage ; seuls les changements de fréquence
Réparation d'équipement existant avec numéro de pièce de buzzer obsolète
L'empreinte de 9,0 mm remplace les pièces existantes de 9 mm et 12 mm ; référence croisée disponible
Boîtier PBT optimisé pour les profils thermiques traversants ; résiste aux retouches répétées
Simplification de la chaîne d'approvisionnement sur plusieurs projets
Une seule famille de références mécaniques réduit les coûts liés aux stocks et à la qualification
La masse de 0,71 g et le diamètre standardisé de 9,0 mm garantissent la compatibilité mécanique avec les découpes du panneau avant et les configurations de circuits imprimés existantes. Des échantillons de données par lots pour toutes les variantes confirment les paramètres dans les fenêtres de spécifications : SPL 87,5–94,7 dB, courant 46,8–75,5 mA selon la variante.
Qualité de fabrication et traçabilité des lots
MEIDI produit la série QMB‑09B sur des lignes d'assemblage traversantes dédiées avec des stations automatisées de bobinage, de soudage et d'inspection. Notre base de fabrication du Jiangsu suit les protocoles ISO 9001, avec des contrôles en cours de processus à chaque étape de la production. Chaque lot porte un code de lot sur le boîtier, permettant une traçabilité de 10 ans jusqu'à la date de production, les enregistrements de tests et les certificats de matières premières.
La qualification au niveau du lot comprend :
Test de résistance de bobine à 100 % – vérification de la tolérance selon la spécification de la variante (16 Ω ± 5 Ω ou 42 Ω ± 5 Ω)
Vérification ponctuelle de la fréquence de résonance – échantillonnage statistique à la fréquence nominale ±11 % ; plage mesurée typique de 2 650 à 2 740 Hz pour les variantes à 2,7 kHz
Vérification par lots SPL – ≥85 dB minimum dans des conditions nominales ; moyenne de l'échantillon généralement 90–93 dB
Validation de la consommation de courant – ≤80 mA (QMB‑09B‑03) ou ≤60 mA (variantes QMB‑09B‑05) à la tension nominale
Soudabilité selon J‑STD‑002 – catégorie 3, balance de mouillage à 260 °C avec couverture complète du plomb
Conformité RoHS et REACH – déclaration complète des matériaux et certificat disponibles sur demande
Cycles de choc thermique – 5 cycles entre -30 °C et +80 °C avec un maintien de 30 minutes par extrême, vérifiant l'intégrité structurelle du boîtier PBT et des connexions internes
FAQ de la série – Conseils pratiques pour la conception et l’approvisionnement
Q1 : Comment puis-je sélectionner entre QMB‑09B‑03, QMB‑09B‑05 et QMB‑09B‑05 4KHZ ?
La sélection dépend de votre tension de commande disponible, de votre budget actuel et de vos préférences acoustiques. Le QMB‑09B‑03 (16 Ω, 1,5–4,5 V) est optimisé pour les systèmes logiques 3,3 V et les systèmes de batterie Li‑ion où un entraînement direct MCU GPIO est souhaité. Sa résistance de bobine inférieure extrait plus de courant des rails de 3,3 V, produisant un SPL par volt plus élevé que la variante 42 Ω à la même tension de commande. Le QMB‑09B‑05 (42 Ω, 3–7 V) cible les bus industriels et automobiles 5 V où une consommation de courant réduite (≤60 mA contre ≤80 mA) est importante pour la gestion thermique et la charge de l'alimentation électrique. La variante 4 kHz offre la même compatibilité de tension avec une clarté tonale à fréquence plus élevée pour les applications où 2,7 kHz est trop faible ou masqué par le bruit ambiant.
Q2 : Puis-je utiliser le QMB‑09B‑03 dans un système 5 V, ou le QMB‑09B‑05 dans un système 3,3 V ?
Non recommandé sans modification. Le QMB‑09B‑03 est conçu pour un maximum de 4,5 V ; l'application de 5 V risque de surchauffer la bobine et peut dépasser la spécification ≤ 80 mA. La tension de fonctionnement minimale du QMB‑09B‑05 est de 3 V ; à 3,3 V, la bobine de 42 Ω produit une sortie réduite en dessous des spécifications nominales. Pour les systèmes 5 V nécessitant des caractéristiques de variateur de 16 Ω, ajoutez une résistance série (généralement 47 à 100 Ω) pour limiter le courant à des niveaux sûrs. Pour les systèmes 3,3 V nécessitant des caractéristiques de 42 Ω, envisagez plutôt le QMB‑09B‑03 ou évaluez si une alimentation 5 V peut être acheminée vers le buzzer séparément.
Q3 : Quelle est la différence pratique entre 2,7 kHz et 4,0 kHz dans des environnements typiques ?
2,7 kHz offre une pénétration des fréquences plus basses qui élimine le bruit ambiant mécanique courant dans les usines, les cabines de véhicules et les enceintes de machines. 4,0 kHz offre un caractère tonal à haute fréquence avec une forte perceptibilité dans les environnements intérieurs plus calmes tels que les établissements médicaux, les bureaux et les lieux de consommation. Dans les applications extérieures, 2,7 kHz se propage avec moins d'atténuation atmosphérique sur la distance. Les deux fréquences sont également réalisables avec des caractéristiques de fiabilité et de durée de vie identiques ; la sélection est une préférence acoustique et une considération du bruit ambiant.
Q4 : Des longueurs de cordon personnalisées, une formation alternative des broches ou des emballages en ruban et bobine sont-ils disponibles ?
Oui. MEIDI prend en charge le découpage des câbles personnalisé (formation droite, pliée, décalée ou verticale) pour les configurations de circuits imprimés non standard ou les boîtiers à hauteur limitée. L'emballage en bande et en bobine n'est pas standard pour les buzzers traversants, mais peut être organisé pour une insertion automatisée de gros volumes avec des quantités de commande minimales. La formation de leads personnalisés ajoute généralement 2 à 4 semaines au délai de livraison en fonction du volume et de la complexité. Soumettez une demande de configuration OEM pour un devis et une évaluation de faisabilité.
Q5 : Puis-je piloter ces buzzers avec une fréquence autre que la résonance nominale ?
Le SPL diminue lorsqu'on s'éloigne de la résonance — la sortie chute d'environ 6 dB par octave hors résonance. Pour un volume maximum, conduisez à la fréquence nominale (2 700 Hz ou 4 000 Hz) ± 5 %. Pour les applications multi-tons ou musicales nécessitant une large réponse en fréquence, envisagez plutôt un buzzer piézoélectrique ou un haut-parleur miniature. La série QMB‑09B est optimisée pour les tonalités d'alerte à fréquence fixe où le SPL maximum par watt est la principale exigence.
Q6 : Quelle est la durée de vie acoustique attendue sous entraînement continu à la tension nominale ?
La série QMB‑09B est un composant passif ; la durée de vie dépend du cycle de service du signal du variateur, de la température ambiante et de la tension. La qualification standard comprend un entraînement continu de 96 heures à la tension nominale avec une onde carrée de cycle de service 1/2 à 25°C. Pour les applications à tonalité continue étendues, la réduction du cycle de service (par exemple, 1 seconde allumée, 4 secondes éteintes) prolonge la durée de vie et réduit l'échauffement du serpentin. Contactez l'ingénierie d'usine pour obtenir des estimations de durée de vie spécifiques à l'application dans vos conditions de fonctionnement.
Obtenez une assistance de remplacement et de références croisées
Pour une vérification des références croisées avec les anciens numéros de pièces des buzzers, les fiches techniques des séries, une évaluation d'échantillons des trois variantes ou des configurations de câbles personnalisées, contactez la division des pièces de rechange MEIDI.
L'ingénierie de remplacement MEIDI répond généralement aux demandes de compatibilité dans un délai d'un jour ouvrable avec des dessins de brochage, des notes sur le circuit du pilote et des prix de volume pour les programmes de réparation et de nouvelle production.
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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