Le MLT-9018 est un buzzer passif piézoélectrique CMS 5 V 4 000 Hz avec un encombrement de 9,0 × 9,0 × 1,8 mm. Appareil passif, il nécessite un lecteur CA externe, généralement une onde carrée ou PWM proche de la résonance, pour produire du son.
Construit sur la technologie piézoélectrique en céramique plutôt que sur des bobines électromagnétiques, le buzzer passif piézoélectrique SMD 9 × 9 × 1,8 mm consomme ≤ 5 mA et ne produit aucun rebond inductif. La plage de fonctionnement de 1 à 25 V produit ≥ 70 dB à une tension nominale de 5 V, avec une capacité de 12 000 ± 30 % pF. Avec un poids de 0,4 g dans un boîtier LCP noir, il résiste à une refusion à 255 °C jusqu'à trois passages, s'adaptant aux chaînes d'assemblage standard des fournisseurs.
Pour les achats en gros dans des conceptions à espace limité, le département d'ingénierie des applications de MEIDI propose des recommandations de circuits de commande sur mesure, ce qui en fait un choix idéal.
Le buzzer passif piézoélectrique CMS 9 × 9 × 1,8 mm est un buzzer piézoélectrique passif monté en surface conçu pour les applications qui exigent un signal sonore clair dans un très petit encombrement et un budget de puissance strict. Avec une hauteur de seulement 1,8 mm et une base de 9,0 × 9,0 mm, il peut être placé dans des assemblages où les buzzers classiques ne conviennent tout simplement pas. Son principe de commande capacitive maintient le courant de fonctionnement à 5 mA ou moins à la valeur nominale de 5 V, éliminant ainsi le besoin de diodes flyback et rendant possible la commande directe du microcontrôleur.
Un seul composant couvre une plage de fonctionnement de 1 V à 25 V, ce qui signifie que le même buzzer peut desservir des circuits logiques de 3,3 V, des rails automobiles de 12 V et des panneaux de commande industriels de 24 V sans régulation supplémentaire. À 5 V, le niveau de pression acoustique atteint un minimum garanti de 70 dB à une distance de 10 cm, avec une fréquence de résonance maintenue à 4 000 ± 300 Hz. La capacité spécifiée de 12 000 pF (± 30 %) permet une conception simple du pilote, tandis que le boîtier LCP noir résiste au soudage par refusion et au fonctionnement continu de -30 °C à +70 °C.
Entraînement piézoélectrique capacitif, ≤5 mA à la tension nominale, adapté aux systèmes alimentés par batterie et à faible courant de repos
Plage de tension de fonctionnement de 1 à 25 V, compatible avec les rails 3,3 V, 5 V, 12 V et 24 V dans une seule référence
Dimensions 9,0 × 9,0 × 1,8 mm, idéales pour les assemblages de circuits imprimés minces et empilés
Sortie sonore ≥70 dB à 10 cm, 4 000 ± 300 Hz, minimum garanti
Capacité de 12 000 ± 30 % pF, documentée pour l'adaptation d'impédance et la sélection du pilote
Boîtier LCP noir, plage de fonctionnement de −30°C à +70°C, stockage jusqu'à −40°C
Comment ça marche
En tant que transducteur piézoélectrique passif, le buzzer passif piézoélectrique CMS 9 × 9 × 1,8 mm nécessite un signal CA externe, généralement une onde carrée ou une forme d'onde PWM proche du point de résonance de 4 000 Hz. Lorsque le champ électrique alternatif est appliqué, l’élément céramique se déforme et génère des ondes sonores, sans aucun composant magnétique. Ce principe de fonctionnement élimine le rebond inductif présent dans les buzzers magnétiques, de sorte que le circuit de commande peut être construit sans diodes de suppression et avec moins de composants au total.
L'appareil ne consomme pas plus de 5 mA dans les conditions de test de 5 V, 4 000 Hz, et comme la charge est principalement capacitive (réactance d'environ 3,3 kΩ à la résonance), l'accent de conception passe de la fourniture de courant à l'oscillation de tension. La large plage d'entrée de 1 à 25 V permet au même buzzer de fonctionner sur plusieurs tensions du système, et le niveau de pression acoustique augmente de manière prévisible avec l'amplitude du variateur. À 5 V crête à crête, la sortie minimale est de 70 dB à 10 cm ; des tensions plus élevées produisent des niveaux sonores proportionnellement plus élevés.
Pesant 0,4 g et moulé en LCP noir, le boîtier est compatible avec le soudage par refusion standard et peut subir jusqu'à trois cycles thermiques selon les spécifications du produit. Un exemple de rapport de test de 10 unités est inclus dans la documentation pour donner aux concepteurs une vision réaliste de l'uniformité de la production, avec des niveaux sonores allant de 71,8 dB à 76,4 dB et des valeurs de capacité comprises entre 11 385 pF et 12 950 pF.
Pour des recommandations de circuits de commande personnalisés ou pour discuter de l'intégration avec votre rail de tension et votre cycle de service, contactez l'ingénierie d'applications MEIDI.
Caractéristiques clés
La structure piézoélectrique capacitive signifie qu'il n'y a pas de bobine électromagnétique et donc pas de transitoire inductif à gérer ; le courant nominal ≤ 5 mA rend le buzzer adapté aux conceptions sensibles à l'énergie sans composants de suppression supplémentaires.
Avec une hauteur de seulement 1,8 mm et un encombrement carré de 9,0 mm, le MLT‑9018 s'intègre dans les espaces verticaux étroits que l'on trouve dans les cartes empilées, les modules d'affichage fins et les mécanismes de lecteur de carte.
La plage de tension de fonctionnement de 1 à 25 V couvre la logique 3,3 V, les systèmes 5 V, les lignes automobiles 12 V et les bus industriels 24 V, permettant à un numéro de pièce de remplacer plusieurs alternatives spécifiques à la tension.
La fréquence de résonance est fixée à 4 000 Hz avec une tolérance de production de ± 300 Hz, offrant ainsi aux équipes du firmware une cible acoustique bien définie.
Une capacité nominale de 12 000 pF (± 30 %) est spécifiée à 1 kHz et 25 °C pour faciliter les calculs de charge réactive pendant la phase de conception.
La plage de températures de fonctionnement s'étend de −30 °C à +70 °C, ce qui dépasse le plancher habituel de −20 °C de nombreux buzzers de qualité commerciale.
Production et fiabilité chez MEIDI
MEIDI Intelligent Technology fabrique des composants acoustiques depuis 2011 et exploite une usine verticalement intégrée à Jiangsu, en Chine. L'usine combine le moulage LCP en interne, les lignes d'assemblage automatisées CMS et les tests acoustiques 100 % en ligne dans le cadre d'un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001. Cette infrastructure prend en charge la production cohérente de composants en grand volume tels que le MLT‑9018, avec des enregistrements de lots détaillés conservés pour chaque expédition.
Le MLT‑9018 est soumis à un programme complet de tests de fiabilité défini dans les spécifications du produit. L’évaluation du stress environnemental comprend un trempage de 48 heures à haute température à +80 ± 2 °C, une exposition au froid de 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 durabilité mécanique est vérifiée 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 en chute libre de 75 cm sur une surface en bois dur de 10 mm.
La résistance à l'humidité est confirmée par une exposition de 48 heures à 50 ± 5 °C à 90–95 % d'humidité relative avec une période de récupération ambiante de 2 heures. L'intégrité de la soudure est validée par une immersion de 10 secondes à 250 ± 5 °C avec le corps du composant positionné à 2,0 mm de la soudure, ainsi que par un test complet du profil de refusion conformément aux spécifications de soudure.
Ces tests sont effectués lot par lot et les rapports qui en résultent sont disponibles pour les clients qui ont besoin de documentation pour leurs propres processus de qualification. Pour les applications qui nécessitent une qualification étendue, telles que les normes automobiles ou les dispositifs médicaux, l'équipe d'ingénierie de MEIDI peut discuter de protocoles de contrôle supplémentaires.
Spécifications techniques
Paramètre
Valeur
Conditions d'essai
Type de produit
Buzzer passif piézoélectrique CMS
—
Tension nominale
5 V (Vp-p)
Référence de fréquence de résonance
Tension de fonctionnement
1 – 25 V (Vp-p)
Pic du signal de commande
Sortie sonore à 10 cm
≥ 70 dB
À 5 V, 4 000 Hz, 10 cm
Courant de fonctionnement
≤ 5 mA
À 5 V, 4 000 Hz
Fréquence de résonance
4000 ± 300 Hz
À la tension nominale
Capacitance
12 000 ± 30 % pF
À 1 kHz, 25 °C
Température de fonctionnement
-30 °C ~ +70 °C
Continu
Température de stockage
-40 °C ~ +85 °C
Hors fonctionnement
Dimensions (L × L × H)
9,0 × 9,0 × 1,8 mm
Corps seulement
Poids
0,4 g
Typique
Matériau du boîtier
LCP noir
—
Soudure (recommandée)
Refusion : 255 ± 5 °C, 3 s ; Préchauffer à 180 °C, 40 à 70 s
Par spécification, jusqu'à 3 passes
Soudure (vague)
255 ± 15 °C, 4 à 6 s
2 à 3 passages
Soudure (manuelle)
360 ± 10 °C, 2 à 5 s
2 à 3 passages
Données de test de référence (échantillon de 10 unités, à titre indicatif uniquement) :
Paramètre
Plage d'échantillons
Pression sonore
71,8 – 76,4 dB
Fréquence
4000 Hz
Capacitance
11 385 – 12 950 pF
Diamètre
9,0 millimètres
Hauteur
1,8 mm
Les exemples de données illustrent l’uniformité typique de la production. Seules les limites garanties dans le tableau des spécifications principales s'appliquent à tous les lots de production.
Où cela convient
Les utilisations suggérées ci-dessous sont basées sur les caractéristiques électriques et mécaniques du MLT‑9018. Ils sont destinés à servir de guide de conception et doivent être confirmés par rapport aux exigences spécifiques du produit final.
•Appareils portables fonctionnant sur batterie : la consommation de courant ≤ 5 mA prolonge la durée de fonctionnement des produits alimentés par des piles bouton ou de petits packs de lithium.
•Équipements pour environnements froids : la limite inférieure de fonctionnement de −30 °C prend en charge les trackers logistiques réfrigérés, les capteurs extérieurs et les enceintes industrielles non chauffées.
•Assemblages électroniques fins : une hauteur de 1,8 mm permet une intégration dans des écrans ultra-fins, des panneaux à membrane et des cadres de lecteurs de cartes.
•Nœuds industriels multitension : l'entrée 1–25 V élimine les circuits de conversion de tension, simplifiant ainsi les conceptions qui doivent fonctionner sur des bus 5 V, 12 V et 24 V.
•Modules intérieurs automobiles : compatibilité directe 12 V adaptée aux carillons du tableau de bord, aux retours d'aide au stationnement et aux rappels de ceinture de sécurité.
•Points de terminaison IoT et passerelles de capteurs : le faible courant actif est bien adapté aux applications de récupération d'énergie ou de batteries longue durée.
Pourquoi ce modèle
Considération de conception
Spécification MLT‑9018
Contrainte budgétaire actuelle
Courant de fonctionnement ≤ 5 mA selon les spécifications
Variation du rail de tension
La plage de fonctionnement de 1 à 25 V couvre plusieurs tensions du système dans un seul SKU
Dégagement vertical
Hauteur de 1,8 mm en dessous des alternatives typiques de 2,0 à 2,5 mm
Fonctionnement à basse température
Limite de fonctionnement de -30 °C selon les spécifications
12 000 pF spécifié pour le calcul de l'impédance réactive
Le buzzer passif piézoélectrique CMS 9 × 9 × 1,8 mm a été développé spécifiquement pour les situations où la flexibilité du courant, de l'espace et de la tension sont les principales contraintes. Sa nature capacitive présente une charge réactive d'environ 3,3 kΩ à la résonance, ce qui signifie que le pilote doit fournir une oscillation de tension plutôt qu'un courant continu important ; cette distinction conduit souvent à un étage d'entraînement plus simple et plus rentable par rapport aux conceptions de transducteurs magnétiques.
Des échantillons sont disponibles pour évaluation afin que vous puissiez mesurer la puissance acoustique et la consommation de courant avec votre propre forme d'onde de commande et votre propre configuration de circuit imprimé.
Foire aux questions
1. De quel type de signal de commande le MLT‑9018 a-t-il besoin ?
Le MLT‑9018 est un buzzer piézoélectrique passif et nécessite un signal CA externe, normalement une onde carrée ou PWM proche de 4 000 Hz. Une tension continue ne produira pas de son à elle seule. Le circuit de commande doit charger et décharger la capacité de 12 000 pF à la fréquence de commutation ; le courant moyen est faible, mais le courant instantané de pointe doit être vérifié par rapport aux capacités du conducteur.
2. Comment la pression acoustique varie-t-elle avec la tension de fonctionnement comprise entre 1 et 25 V ?
La pression acoustique augmente avec l'amplitude de la tension de commande. La garantie ≥70 dB est donnée à la condition nominale de 5 V. À des tensions plus basses, la sortie diminuera et à des tensions plus élevées, elle augmentera. Des données acoustiques spécifiques à la tension peuvent être demandées auprès de MEIDI.
3. Le MLT‑9018 peut-il être piloté directement à partir d'une broche GPIO d'un microcontrôleur ?
Un entraînement direct à partir d'un GPIO 3,3 V ou 5 V est possible si la broche peut fournir le courant réactif jusqu'à 12 000 pF à 4 000 Hz. La valeur moyenne ≤ 5 mA correspond à de nombreuses spécifications GPIO, mais le courant de charge maximal lors de la commutation capacitive peut être plus élevé. Pour un fonctionnement en 12 V et 24 V, un tampon à transistor ou un pilote piézo dédié est recommandé. MEIDI peut fournir des circuits de référence pour les configurations courantes.
4. Quelle est la signification de la spécification de capacité de 12 000 pF ?
La capacité détermine l'impédance réactive : Z = 1/(2πfC). À 4 000 Hz, cela équivaut à environ 3,3 kΩ. Le circuit de commande doit fournir du courant à cette charge réactive. La tolérance de ± 30 % (8 400 à 15 600 pF) doit être prise en compte lors de la conception de l'étage pilote. Les ingénieurs d'application peuvent vous aider dans la sélection des composants.
5. Quelle est la différence entre les données de test de l'échantillon et les spécifications garanties ?
L'exemple de rapport (mesure sur 10 unités) montre des valeurs typiques, telles que la pression acoustique comprise entre 71,8 dB et 76,4 dB. Ceux-ci sont fournis à titre de référence uniquement. Les spécifications garanties sont la pression acoustique ≥70 dB, la fréquence 4 000 ± 300 Hz et la capacité 12 000 ± 30 % pF. Des protocoles de tests de production sont disponibles sur demande.
6. MEIDI propose-t-il une personnalisation pour ce buzzer ?
Oui, les services OEM et ODM sont disponibles. Des paramètres tels que la fréquence, la tension, les dimensions et l'étanchéité peuvent être modifiés pour répondre à des exigences spécifiques. Contactez l'équipe des applications avec votre spécification cible pour une évaluation de faisabilité.
Demander de l'aide
Pour obtenir des conseils sur la conception des circuits de commande, des mesures acoustiques spécifiques à la tension, des recommandations de déploiement dans un environnement froid ou pour discuter de la personnalisation OEM, envoyez vos exigences via le formulaire de contact. L’équipe d’ingénierie des applications de MEIDI répond normalement dans un délai d’un jour ouvrable avec la documentation technique et les tarifs de volume.
L'usine MEIDI, située dans la province du Jiangsu, fournit des composants acoustiques piézoélectriques et électromagnétiques à des clients du monde entier depuis 2011. Avec le moulage LCP en interne, l'assemblage automatisé de CMS et les tests acoustiques complets, l'entreprise fournit des industries allant de l'électronique automobile et des contrôles industriels aux dispositifs médicaux et aux systèmes de maison intelligente. Une gestion de la qualité ISO 9001 et un laboratoire de fiabilité dédié sous-tendent chaque spécification de produit que nous publions.
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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