Un buzzer passif magnétique réduit le design à l'acoustique essentielle composants : une bobine, un aimant permanent et un mince diaphragme ferromagnétique. Il n'y a pas d'oscillateur intégré. Pour générer du son, l'utilisateur doit fournir un courant alternatif ou un signal CC commuté qui correspond à la mécanique fréquence de résonance de l'ensemble diaphragme. Cela place la responsabilité pour la génération de tonalité sur le circuit hôte, mais en retour il donne un contrôle de la hauteur, du volume et du rapport cyclique. Parce que la forme d'onde du lecteur est Généré en externe, une seule sortie PWM du microcontrôleur peut piloter plusieurs des buzzers passifs à différentes fréquences, ou un seul buzzer peut être utilisé pour produire une gamme de modèles d’alerte.
Le diaphragme à l'intérieur d'un buzzer magnétique passif se déplace vers le noyau magnétique lorsque le courant traverse la bobine, puis revient lorsque le courant s'arrête. Répéter cette opération à la résonance mécanique produit le son le plus fort. Le le concepteur définit la fréquence d'entraînement, ce qui signifie que le même buzzer peut être utilisé légèrement hors résonance pour produire une hauteur différente à volume sonore réduit, ou entraîné au point de résonance exact pour une pression acoustique maximale. La tension L'amplitude du signal d'entraînement affecte directement le volume, et une série une résistance peut être ajoutée pour limiter le courant de crête pendant les transitoires de commutation. Comparé à unABuzzer piézoélectrique actifou unBuzzer actif magnétique, qui verrouille la fréquence à une valeur fixe oscillateur interne, le type passif est l'option la plus adaptable lorsque le Le système dispose déjà d’un circuit générateur de tonalité.
Les buzzers passifs magnétiques sont enroulés sur des impédances de bobine spécifiques, généralement 8Ω, 16Ω, 42Ω ou plus, qui déterminent la consommation de courant à un moment donné tension d'entraînement. Les bobines à faible impédance peuvent produire un son plus élevé, mais nécessitent plus de courant de commande, la sélection implique donc un compromis entre le volume et la consommation d'énergie. Les fréquences de résonance varient généralement de 200 Hz à 3 kHz, avec des diaphragmes plus grands produisant des tonalités plus graves. Créateurs utilisent souvent unBuzzer électromagnétiquede ce type aux côtés unBuzzer piézoélectriqueou unPiézoélectrique passif Sonneriedans les systèmes d'alarme multi-tonalités, où l'unité magnétique gère La bande basse fréquence et l'élément piézoélectrique couvrent les plus hautes fréquences.
Ces buzzers sont disponibles en versions traversante, filaire et à montage en surface. formats. La version à broches traversantes convient aux cartes soudées à la vague, tandis que les modèles filaires permettent de positionner le buzzer à l'écart du PCB principal pour un meilleur couplage acoustique avec le panneau avant. UnBuzzer passif magnétique CMS fournit le même disque externe caractéristiques dans un emballage compatible avec la refusion, adapté aux applications automatisées assemblage en grand volume. Lors du montage, le diaphragme exposé doit rester dégagé de flux, de vernissage et d'autres contaminants qui pourraient charger le surface vibrante et réduire le rendement.
Les buzzers passifs magnétiques sont utilisés partout où un système génère déjà signaux audiofréquence. Dans l'électronique grand public, ils permettent d'appuyer sur une touche retours et tonalités d'alarme dans les appareils dotés d'un microcontrôleur dédié avec sorties temporisées de rechange. Les modules de tableau de bord automobile les utilisent pour clics de clignotants et carillons d’avertissement, pilotés par l’unité de commande de carrosserie. Les panneaux d'alarme de sécurité et les systèmes d'interphone les utilisent pour produire modèles d'alerte distinctifs qui différencient l'intrusion, l'incendie et l'état notifications. Les automates industriels et les contrôleurs embarqués intègrent également ces buzzers pour une indication de défaut local, où la tonalité peut être variée par le programme de contrôle sans changer de matériel.
MEIDIproduit des buzzers magnétiques passifs sur des lignes intégrant des systèmes automatisés enroulement de bobine, formation de diaphragme et assemblage d'aimants. Chaque lot est échantillonné pour l'impédance, la fréquence de résonance et le niveau de pression acoustique, avec les données enregistré par rapport à la date de production pour une traçabilité complète. L'ISO9001 Le cadre de qualité comprend également des tests de fiabilité périodiques pour les résistance aux chocs, aux vibrations et à la chaleur de soudure. Pour les projets OEM qui nécessitent une impédance de bobine spécifique ou une géométrie de boîtier personnalisée, l'ingénierie MEIDI L'équipe peut fournir des prototypes rapides et des rapports de caractérisation avant s'engager dans une production en volume. Cela permet aux concepteurs de vérifier performances acoustiques dans leur enceinte réelle avant de finaliser la facture de matériaux.
Puis-je piloter un buzzer passif magnétique directement à partir d’une broche de microcontrôleur ?
Oui, à condition que la broche puisse fournir le courant requis à la valeur prévue. tension d'entraînement. De nombreux microcontrôleurs 3,3 V et 5 V peuvent piloter une haute impédance buzzer passif directement via une résistance de limitation de courant. Pour plus fort sortie ou pour les bobines à faible impédance, un tampon de transistor est recommandé.
En quoi le son d'un buzzer passif magnétique diffère-t-il de celui d'un buzzer passif piézoélectrique ?
Les types magnétiques produisent un son plus chaud et plus complet aux basses fréquences, tandis que Les buzzers passifs piézoélectriques génèrent un son plus aigu et plus aigu. La version magnétique a également tendance à avoir une résonance plus large, ce qui rend le le volume est moins sensible aux petites variations de fréquence du signal de commande.
Un buzzer passif magnétique nécessite-t-il une diode flyback ?
L'inductance de la bobine peut générer des pics de tension lorsque le signal de commande est commuté. Dans la plupart des applications basse tension, la résistance interne du La bobine et la faible tension d'alimentation maintiennent ces pointes dans des limites sûres. Quand piloté à des tensions plus élevées ou via un transistor, une petite diode flyback aux bornes de la bobine peut protéger le dispositif de commutation.
Le tableau ci-dessous répertorie toutes les spécifications standard des produits de cette série. Des solutions personnalisées sont disponibles sur votre demande ; n'hésitez pas à nous contacter pour d'autres exigences de personnalisation.
| Modèle | Image du produit | Tension nominale (Vo-p) | Tension de fonctionnement (Vo-p) | Niveau de pression acoustique à 10 cm (dB) | Courant de fonctionnement (mA) | Impédance de la bobine (Ω) | Fréquence de résonance (Hz) | Température de fonctionnement (℃) | Poids (g) | Dimensions (mm) |
| QMB-09A-03 |
|
3 | 1,5 ~ 4,5 | ≥85 | ≤80 | 16 ± 5 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 0.68 | Ø9,0×4,2 |
| QMB-09A-05 |
|
5 | 3~7 | ≥85 | ≤60 | 42 ± 5 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 0.68 | Ø9,0×4,2 |
| QMB-09B-03 |
|
3 | 1,5 ~ 4,5 | ≥85 | ≤80 | 16 ± 5 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 0.71 | Ø9,0×5,5 |
| QMB-09B-05 |
|
5 | 3~7 | ≥85 | ≤60 | 42 ± 5 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 0.71 | Ø9,0×5,5 |