Jiangsu MeidiL'équipe R&D professionnelle de développe des buzzers piézoélectriques passifs de haute précision et de faible consommation avec un contrôle qualité complet et des capacités de personnalisation complètes pour la fréquence, les dimensions, et spécifications environnementales. Traitement céramique en interne, impression par électrodes et acoustique la caractérisation permet au groupe d'ingénierie d'affiner le comportement résonant et les valeurs de capacité pour répondre aux exigences spécifiques du circuit de commande. Pour les projets OEM, prototypage rapide et pré-production les échantillons sont pris en charge par des données de test au niveau du lot.
Les buzzers piézoélectriques passifs exploitent la technologie avancée de transducteur en céramique pour fournir des signaux clairs. sortie acoustique avec une consommation d'énergie minimale et un contrôle total de la conception sur la sortie sonore. Ces composants polyvalents sont largement utilisés dans l'électronique automobile, les équipements médicaux, systèmes de sécurité haut de gamme, appareils électroniques grand public portables et contrôle industriel extérieur applications où des modèles sonores programmables sont requis.
L'élément céramique piézoélectrique génère des ondes acoustiques par vibration mécanique lorsque un signal CA externe est appliqué. Ce principe fournit une réponse haute fréquence et performances stables sur une large plage de températures par rapport aux alternatives électromagnétiques. La construction fine et légère permet une intégration dans des conceptions à espace limité sans compromettant les performances acoustiques.
Les ingénieurs peuvent piloter ces buzzers avec différentes formes d'onde pour créer des tonalités d'alerte distinctives, des séquences musicales ou des modèles sonores complexes adaptés aux exigences spécifiques du produit. Avec une consommation de courant minimale et une durée de vie opérationnelle prolongée, piézoélectrique passif les buzzers constituent un choix pratique pour les applications alimentées par batterie et exigeantes sur le plan environnemental.
Un buzzer piézoélectrique passif ne contient pas d'oscillateur. Le son est produit uniquement lorsque le Le circuit hôte fournit une tension alternative, généralement une onde carrée ou un signal PWM, au fréquence de résonance mécanique de l'élément céramique. Ce point de résonance, généralement entre 2 kHz et 6 kHz, est défini lors de la fabrication par l'épaisseur, le diamètre et le diamètre du disque en céramique. rigidité du substrat. Piloter le buzzer exactement à la résonance produit le signal le plus fort, mais varier légèrement la fréquence peut créer différents effets de hauteur. L'amplitude du la tension du variateur contrôle le volume et une résistance série peut être incluse pour limiter les pics courants traversant la charge capacitive.
La forme d'onde étant générée en externe, une seule sortie du microcontrôleur peut piloter plusieurs buzzers piézoélectriques passifs en parallèle, ou le même buzzer peut être amené à émettre différentes séquences de tons. Cette flexibilité n'est pas disponible avec unBuzzer piézoélectrique actif, qui contient un oscillateur interne fixe et émet une seule tonalité lorsqu'il est alimenté. Pour les conceptions qui nécessitent une tonalité plus aiguë que celle qu'un buzzer électromagnétique peut fournir, un L'unité piézoélectrique passive est souvent combinée à unBuzzer passif magnétiquecouvrir alertes basse et haute fréquence provenant de la même carte de contrôle.
Les buzzers passifs piézoélectriques et électromagnétiques nécessitent un signal de commande externe, mais leurs caractères acoustiques diffèrent. Les types piézoélectriques résonnent naturellement à des niveaux plus élevés fréquences, généralement de 2 kHz à 6 kHz, et produisent un son aigu et pénétrant avec des basses tirage actuel. Les buzzers passifs électromagnétiques fonctionnent à des fréquences plus basses, souvent 200 Hz. à 3 kHz et produit un son plus chaud et plus complet. La version piézoélectrique est souvent préférée dans les appareils fonctionnant sur batterie en raison de son courant de veille négligeable et de son rendement élevé à hautes fréquences. Lorsqu'un montage en surface est requis, unBuzzer passif piézoélectrique CMSoffre les mêmes caractéristiques de disque externe dans un package compatible avec la redistribution.
Les buzzers piézoélectriques passifs de MEIDI peuvent être personnalisés pour la fréquence de résonance, la capacité, matériau du substrat et style de terminaison. L'équipe d'ingénierie utilise de la céramique en interne formulation et configuration des électrodes pour ajuster la réponse acoustique dans une plage pratique. Pour la production en volume, les échantillons sont fournis avec un rapport de caractérisation couvrant la fréquence réponse, niveau de pression acoustique et impédance, afin que les performances puissent être vérifiées dans le enceinte cible avant de finaliser la conception. Le processus certifié ISO9001 comprend également tests de fiabilité périodiques tels que les cycles thermiques, le stockage de l'humidité et les vibrations endurance.
Q : Quels types de formes d’onde peuvent être utilisés pour piloter vos buzzers piézoélectriques passifs ?
R : Les ingénieurs peuvent utiliser des ondes carrées, des ondes sinusoïdales ou des trains d'impulsions PWM. La forme de la forme d'onde influence le contenu harmonique du son, mais une onde carrée à la fréquence de résonance produit généralement le niveau de pression acoustique le plus élevé. La tension crête à crête doit rester dans la plage de fonctionnement nominale du buzzer pour éviter de dépoller la céramique.
Q : Un buzzer piézoélectrique passif peut-il être piloté directement à partir d’une broche de microcontrôleur ?
R : Oui, tant que la tension des broches se situe dans la plage de fonctionnement du buzzer et que la Le microcontrôleur peut fournir le courant requis. Pour une sortie plus forte ou lors de l'utilisation de basse tension logique, un tampon à transistor est recommandé pour augmenter l'amplitude du variateur.
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 (Vp-p) | Tension de fonctionnement (Vp-p) | Niveau de pression acoustique à 10 cm (dB) | Courant de fonctionnement (mA) | Fréquence de résonance (Hz) | Température de fonctionnement (℃) | Poids (g) | Dimensions (mm) |
| HNR-1255 PA6.5 |
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5 | 1~30 | ≥80 à 4 000 Hz 5 Vcrête à crête | ≤10 à 4 000 Hz 5 Vcrête à crête | 4000 ± 500 | -20~+70 | 0,60 ± 0,2 | Ø12,5×5,5 |
| HNR-1404 |
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5 | 1~30 | ≥70 à 4 000 Hz 5 Vcrête à crête | ≤5 @4000Hz 5Vp-p | 4000 | -20~+60 | 0,45 ± 0,1 | Ø13,0×2,5 |
| HNR-1404 PA7.5 |
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5 | 1~30 | ≥80 à 4 000 Hz 5 Vcrête à crête | ≤10 à 4 000 Hz 5 Vcrête à crête | 4000 | -20~+70 | 0,67 ± 0,1 | Ø13,8×4,0 |
| HNR-1708 PA10 |
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12 | 1~30 | ≥75 à 2 000 Hz, 12 Vc-c | ≤5 @2000Hz 12Vcrête-crête | 2000 ± 500 | -20~+70 | 1.4 | Ø17,0×8,0 |
| HNR-1708 |
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12 | 1~30 | ≥85 à 3 000 Hz 12 Vcrête à crête | ≤5 à 3 000 Hz 12 Vcrête à crête | 3000 ± 500 | -20~+70 | 1 | Ø17,0×8,0 |
| HNR-2207 |
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12 | 1~30 | ≥85 à 3 500 Hz, 12 Vc-c | ≤8 à 3 500 Hz 12 Vcrête à crête | 3500 ± 500 | -20~+70 | 3 | Ø23,0×9,8 |
| HNR-2310A |
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12 | 1~30 | ≥85 à 3 500 Hz, 12 Vc-c | ≤8 à 3 500 Hz 12 Vcrête à crête | 3500 ± 500 | -20~+70 | 3 | Ø23,0×9,8 |