La série de buzzers passifs magnétiques MEIDI 9*5,5 mm offre une gamme de spécifications d'impédance et de fréquence. QMB-09B-03 (16Ω, 3V, 2,7kHz) pour entraînement direct logique 3,3V ; QMB-09B-05 (42Ω, 5V, 2,7kHz) pour bus industriels 5V ; QMB-09B-05 4KHZ (42Ω, 5V, 4,0kHz) pour une clarté tonale haute fréquence. Toutes les variantes partagent un encombrement identique de 9,0 mm et un boîtier PBT noir, permettant une disposition de circuit imprimé unique sur plusieurs architectures de tension. Demandez des échantillons d’évaluation ou soumettez une demande de prix dès aujourd’hui. Tarification en volume et formation de leads personnalisée disponible.
Le buzzer passif magnétique de 9 x 5,5 mm comprend trois buzzers électromagnétiques passifs traversants sous une seule plate-forme mécanique de 9,0 x 5,5 mm. Deux résistances de bobine et deux fréquences de résonance permettent aux concepteurs d'adapter le buzzer à la tension d'alimentation et aux exigences tonales sans modifier la configuration des trous du PCB. La variante 16 Ω fonctionne de 1,5 V à 4,5 V pour les systèmes logiques et lithium-ion de 3,3 V ; les variantes 42Ω couvrent 3V à 7V pour les rails industriels 5V. Sur les trois modèles, la pression acoustique dépasse 85 dB à 10 cm et le corps en PBT noir est optimisé pour le brasage à la vague et manuel dans les assemblages à processus mixtes.
Série en un coup d'œil
Trois profils électriques à partir d'une seule empreinte de 9,0 × 5,5 mm ; aucun changement de disposition n'est nécessaire lors du basculement entre les architectures 3V et 5V.
Le modèle 16 Ω, 3 V, 2,7 kHz convient aux appareils alimentés par batterie et de niveau logique pour lesquels un entraînement direct par microcontrôleur est préféré.
Le modèle 42 Ω, 5 V, 2,7 kHz réduit la consommation de courant des bus d'accessoires industriels et automobiles standard.
Le modèle 42 Ω, 5 V, 4,0 kHz fournit la même interface électrique avec une tonalité de fréquence plus élevée pour les applications bénéficiant d'une alerte plus précise.
Toutes les variantes partagent le même espacement des broches traversantes, de sorte que les projets de réparation et de mise à niveau peuvent remplacer les buzzers obsolètes de 9 mm et 12 mm sans modification de la carte.
La pression acoustique minimale est de 85 dB à 10 cm sur toute la série ; les échantillons de production atteignent généralement 87 dB à 95 dB.
Sélection de tension, d'impédance et de fréquence
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
Caractéristiques clés
Une seule conception mécanique couvre trois variantes électriques, permettant de finaliser l'architecture du variateur sans modifier la disposition des trous du PCB.
La bobine de 16 Ω est adaptée aux alimentations de 3,3 V, ce qui simplifie l'étage de commande ; la bobine de 42 Ω réduit le courant sur les rails de 5 V.
Deux fréquences de résonance sont disponibles : 2,7 kHz pour une pénétration du bruit basse fréquence et 4,0 kHz pour une qualité tonale plus nette.
Le boîtier PBT noir tolère le brasage à la vague à 255°C et les retouches manuelles à 360°C sans déformation ni décalage acoustique.
Le diamètre de 9,0 mm et le pas de broche standard font de cette série un remplacement immédiat pour de nombreux buzzers à trou traversant existants de 9 mm et 12 mm.
Chaque unité porte un code de lot qui renvoie à la date de production, aux enregistrements de tests et aux lots de matières premières, conservés pendant dix ans.
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
QMB‑09B‑05 / 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
Directives de soudage et d'assemblage
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 privilégiées pour l'assemblage traversant. Le boîtier PBT maintient la stabilité dimensionnelle sur ces profils, empêchant ainsi le desserrage des bornes ou la distorsion de la cavité acoustique.
Domaines d'application
QMB‑09B‑03 : instruments portables, compteurs utilitaires intelligents, cartes de commande d'appareils grand public 3,3 V et capteurs IoT alimentés par Li-ion pour lesquels une alimentation monocellulaire et un entraînement GPIO direct sont souhaitables.
QMB‑09B‑05 : modules d'alarme PLC industriels, circuits d'accessoires automobiles 5 V, contrôleurs de réfrigération commerciale et alimentations sans interruption bénéficiant d'un courant de bobine plus faible.
QMB‑09B‑05 4KHZ : équipements de diagnostic médical, panneaux d'intrusion de sécurité, réseaux d'alarme à discrimination sonore et produits de consommation nécessitant une alerte plus aiguë.
Circuits d'entraînement recommandés
Variante
Type de pilote
Configuration
Remarques
QMB‑09B‑03
Microcontrôleur GPIO
Push-pull 3,3 V
Confirmez que la broche peut fournir au moins 70 mA ; ajoutez une diode flyback à travers la bobine.
QMB‑09B‑03
Transistor à collecteur ouvert
NPN/PNP avec pull-up
Une résistance de base de 1 kΩ est une valeur de départ typique.
QMB‑09B‑05 / 4KHZ
Sortie logique 5V
Direct ou tamponné
La bobine de 42 Ω consomme moins de courant ; un tampon de transistor est toujours recommandé pour les longs parcours de câbles.
QMB‑09B‑05 / 4KHZ
Circuit intégré de pilote de buzzer dédié
Sortie d'onde carrée
Faites correspondre la fréquence de sortie à la résonance nominale du buzzer pour un volume maximum.
Toutes les variantes
Amplificateur audio
Onde sinusoïdale ou carrée
Assurez-vous que l'impédance de sortie de l'amplificateur est compatible avec la résistance de la bobine.
Une onde carrée de rapport cyclique de 50 % à la fréquence de résonance (2,7 kHz ou 4,0 kHz) et à la tension nominale produit la pression acoustique spécifiée. L'entraînement hors résonance réduit la sortie d'environ 6 dB par octave.
Pourquoi cette série
Situation de conception
Avantage de la série QMB‑09B
Tension finale du système pas encore fixée
Une empreinte accepte des variantes 16 Ω ou 42 Ω, de sorte que la conception du PCB peut se poursuivre pendant la confirmation du rail d'alimentation.
Besoin d'évaluer 2,7 kHz contre 4,0 kHz
Même circuit d'entraînement et même montage, seul le numéro de pièce change lors des tests acoustiques.
Réparer un équipement existant avec un buzzer obsolète
Le diamètre de 9,0 mm et le pas de broche standard correspondent souvent directement aux buzzers traversants de 9 mm et 12 mm.
Soudure à la vague et reprise manuelle sur la même ligne
Le corps PBT est sélectionné spécifiquement pour ces profils thermiques, restant dimensionnellement stable et acoustiquement cohérent.
Réduire le nombre de fournisseurs
Trois configurations électriques sont couvertes par une seule famille mécanique, réduisant ainsi la charge de travail en matière de qualification et d'inventaire.
À 0,71 g, le buzzer ajoute une masse minimale à la carte et la disposition des broches établie accélère l'intégration. Les exemples de données confirment que tous les paramètres se situent confortablement dans les fenêtres publiées.
Qualité de fabrication et expérience de MEIDI
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, couvre le moulage PBT en interne, l'enroulement de bobines de précision, l'assemblage automatisé et les tests acoustiques en ligne complets. Un système qualité certifié ISO 9001 et un laboratoire de fiabilité dédié assurent la cohérence requise par les programmes industriels et automobiles à grand volume.
Chaque lot de production de la série QMB‑09B est soumis à une vérification à 100 % de la résistance des bobines et à des contrôles statistiques de la fréquence de résonance. Le niveau de pression acoustique est confirmé par rapport au minimum de 85 dB et la soudabilité est testée selon J‑STD‑002. La conformité RoHS et REACH est maintenue, avec des déclarations complètes de matériaux disponibles. Un code de lot marqué sur le boîtier assure la traçabilité jusqu'à la date de production, les enregistrements de tests et le lot de matières premières pendant dix ans.
Foire aux questions
Q1 : Comment choisir entre les trois modèles ?
Commencez par votre tension disponible. Pour une logique 3,3 V ou une pile lithium-ion, le QMB‑09B‑03 (16 Ω) est la solution idéale. Pour les rails industriels ou automobiles 5 V, le QMB‑09B‑05 ou le QMB‑09B‑05 4KHZ (tous deux 42 Ω) réduisent la demande de courant. Choisissez ensuite la tonalité : 2,7 kHz pour une pénétration d'alerte basse fréquence, 4,0 kHz pour un son plus clair et plus distinctif. Tous trois partagent la même empreinte, un changement tardif est donc simple.
Q2 : Le QMB‑09B‑03 peut-il être utilisé à 5 V, ou les pièces 42 Ω à 3,3 V ?
Faire fonctionner le modèle 16 Ω au-dessus de 4,5 V peut surchauffer la bobine. Le modèle 42Ω en dessous de 3V produira un niveau sonore nettement inférieur. Si vous avez besoin de 16 Ω à 5 V, ajoutez une résistance série pour limiter le courant ; le SPL baissera toujours. Pour les systèmes 3,3 V nécessitant une impédance plus élevée, la variante 16 Ω est la meilleure solution.
Q3 : Quelle est la différence pratique entre 2,7 kHz et 4,0 kHz dans un environnement réel ?
La fréquence de 2,7 kHz a tendance à atténuer le bruit mécanique basse fréquence, ce qui la rend adaptée aux usines et aux équipements extérieurs. La fréquence de 4,0 kHz se rapproche du pic de sensibilité auditive humaine, donnant un son clair et facilement discriminable pour les appareils médicaux, de sécurité et grand public en intérieur. Les deux sont tout aussi robustes et fiables.
Q4 : Des longueurs de cordon personnalisées ou des emballages en bande et bobine sont-ils disponibles ?
Oui. MEIDI peut fournir des conducteurs droits, pliés ou décalés pour les configurations de circuits imprimés non standard. Le ruban et la bobine ne sont pas standard pour les pièces traversantes, mais peuvent être organisés pour les lignes d'insertion automatisées. Les quantités minimales de commande et les délais de livraison varient en fonction de la modification.
Q5 : Puis-je éloigner le buzzer de sa fréquence de résonance pour une tonalité différente ?
Le niveau sonore diminue sensiblement lorsque la fréquence du variateur s'éloigne de la résonance. Pour un volume maximum, restez à ± 5 % de la valeur nominale de 2 700 Hz ou 4 000 Hz. Si votre application nécessite une large gamme de fréquences, un buzzer piézoélectrique ou un haut-parleur miniature serait un choix plus approprié.
Support de remplacement et d'échantillons
Pour une vérification des références croisées par rapport aux numéros de pièces existants, des échantillons d'évaluation des trois variantes ou des configurations de câbles personnalisées, contactez l'équipe de pièces de rechange MEIDI. Les requêtes de compatibilité reçoivent généralement une réponse dans un délai d'un jour ouvrable, accompagnée de dessins de brochage et de notes sur le circuit de commande.
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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