Der MEIDI 23*10 mm piezoelektrische passive Summer ist ein piezoelektrischer passiver Summer mit den Abmessungen Φ23,0 × 9,8 mm und einer Resonanzfrequenz von 3500 ± 500 Hz. Es akzeptiert externe Rechteck- oder PWM-Antriebssignale von 1 V bis 30 V und ermöglicht so die Klangmodulation durch Variation des externen Antriebssignals.
Hergestellt mit einem piezoelektrischen Aktuator ohne Magnetspule, unterstützen das schwarze PBT-Gehäuse und die Durchsteckmontage Wellenlöten und manuelle Lötprozesse – geeignet für die Beschaffung in Audioalarm- und industriellen Steuerungsanwendungen.
Im Gegensatz zu aktiven Summern, die ihren eigenen Ton erzeugen, ist der 23*10 mm große piezoelektrische passive Summer ein passiver Piezoelektrikum
Schallgeber, der von einer externen Wechselstromwellenform angetrieben werden soll – typischerweise einer Rechteckwelle oder einer PWM
Signal, das von einem Mikrocontroller oder einem speziellen Oszillator geliefert wird. Seine Resonanzfrequenz beträgt 3500 Hz
ermöglicht es dem Designer, die Antriebsfrequenz so abzustimmen, dass eine maximale akustische Leistung erzielt wird
≥85 dB bei 10 cm bei Speisung mit einer 12 Vp-p Rechteckwelle. Das schwarze PBT-Gehäuse misst
Mit einem Durchmesser von Φ23 mm und einer Höhe von 9,8 mm ist es eine der schlankeren Optionen im Angebot
HNR-Serie. Mit einer Stromaufnahme von ≤8mA unter Nennbedingungen und einer Betriebsspannung
Im Bereich von 1–30 Vp-p eignet sich diese Durchsteckkomponente für Designs mit begrenztem Platzangebot
Der Host-Controller stellt bereits einen geeigneten Ausgangspin zur Verfügung.
Passives Design – erfordert einen externen AC-Antrieb mit 3500 Hz
12 Vp-p Nennleistung, 1–30 Vp-p Betriebsbereich
≥85 dB SPL bei 10 cm, ≤8 mA Verbrauch bei Nennbedingungen
Φ23,0×9,8 mm schwarzes PBT-Durchgangsgehäuse, 3 g
Dauerbetrieb von -20℃ bis +70℃
Technische Spezifikationen
Parameter
Wert
Testbedingungen / Hinweise
Produkttyp
Piezoelektrischer passiver Summer
—
Nennspannung
12 Vp-p
Spitze-zu-Spitze
Betriebsspannung
1–30 Vp-p
Antriebssignalbereich
Resonanzfrequenz
3500 ± 500 Hz
Bei Nennspannung
Tonausgabe bei 10 cm
≥85 dB
3500 Hz Rechteckwelle, 12 Vp-p
Aktueller Verbrauch
≤8mA
3500 Hz Rechteckwelle, 12 Vp-p; Spezifikation ≤8mA; In der Kopfzeile des Testberichts kann ≤5 mA angegeben sein – siehe Testbericht
Betriebstemperatur
-20 ℃ ~ +70 ℃
Kontinuierlich
Lagertemperatur
-30 ℃ ~ +80 ℃
Nicht betriebsbereit
Abmessungen (Durchmesser × H)
Φ23 ± 0,5 × 9,8 ± 0,5 mm
Nur Körper; Zeichnungstoleranz ±0,5 mm, sofern nicht anders angegeben
Gewicht
3 g
—
Gehäusematerial
Schwarzes PBT
—
Kapazität
12 ± 40 % nF
Referenzwert pro Spezifikationskopf; nicht pro Probe überprüft
Montageart
Durchgangsloch
Wellen-/Handlöten
Überlegungen zur Antriebsschaltung
Da der 23 x 10 mm große piezoelektrische passive Summer keinen internen Oszillator hat, muss die Antriebswellenform bereitgestellt werden
äußerlich. Ein gängiger Ansatz besteht darin, einen für PWM konfigurierten Mikrocontroller-GPIO-Pin zu verwenden
Ausgang bei 3500 Hz mit einem Arbeitszyklus von 50 %, gepuffert durch einen Transistor oder dediziert
Treiber, wenn der Pin nicht ausreichend Strom liefern kann. Der Nennantriebspegel beträgt 12 Vp-p,
Das Gerät arbeitet jedoch zuverlässig von 1 Vp-p bis zu 30 Vp-p und ermöglicht so den direkten Anschluss
auf 3,3-V- oder 5-V-Logik nach Pegelumsetzung, wenn ein höherer Schalldruck erforderlich ist.
Dabei ist die angegebene Kapazität von ca. 12nF (Referenzwert) zu berücksichtigen
in das Design der Treiberstufe integriert, da die Blindlast einen höheren Momentanverbrauch verursacht
Ströme während jedes Flankenübergangs. Zur Spitzenbegrenzung kann ein Vorwiderstand hinzugefügt werden
Strom, wenn die Versorgung empfindlich ist, obwohl dies den Schalldruck verringern kann. Die Frequenz
Eine Toleranz von ±500 Hz bedeutet, dass die genaue Resonanzspitze zwischen den Geräten leicht variieren kann.
Für einen maximalen Schalldruckpegel wird zur Identifizierung ein Frequenzdurchlauf während des Prototypings empfohlen
die optimale Antriebsfrequenz für eine bestimmte Charge.
Das Löten ist sowohl mit Wellenlöten (260 °C, 4–6 Sek.) als auch mit manuellem Löten (350 °C, 2–5 Sek.) kompatibel.
Prozesse, mit einem Abstand von 2,0 mm zwischen Gehäuse und Lötbad.
Zuverlässigkeitstestprotokoll
Testgegenstand
Zustand
Akzeptanzkriterien
Luftfeuchtigkeit
50 ± 5 ℃, 90–95 % relative Luftfeuchtigkeit, 48 h
Alle Spezifikationen nach der Wiederherstellung erfüllt
Hohe Temperatur
+80 ± 2 ℃, 48 Std
Alle Spezifikationen nach der Wiederherstellung erfüllt
Niedrige Temperatur
-30 ± 2 ℃, 48 Stunden
Alle Spezifikationen nach der Wiederherstellung erfüllt
Temperaturwechsel
-30 ↔ +80 ℃, 30 Min. Verweilzeit, 5 Zyklen
Alle Spezifikationen nach der Wiederherstellung erfüllt
Fallen
75 cm bis 10 mm Hartholz, 3 Tropfen
Aussehen und elektrische Leistung überprüft
Vibration
10–55 Hz, 1,0 mm Einzelamplitude, XYZ-Achsen, insgesamt 0,5 Stunden
Keine mechanische oder elektrische Beeinträchtigung
Löthitzebeständigkeit
250 ± 5 ℃, 10 ± 0,5 s, 2,0 mm Abstand zwischen Körper und Lot
Abmessungen und Leistung entsprechen den Spezifikationen
Herstellung und Qualitätskontrolle
Der 23*10 mm große piezoelektrische passive Summer wird in derselben Anlage in Jiangsu montiert, in der auch die aktiven MEIDI-Summer hergestellt werden
Summerbereich, folgt jedoch aufgrund seiner passiven Architektur einem ausgeprägten Prozessablauf.
Nachdem die Piezokeramikscheibe mit dem Metallsubstrat verbunden und darin eingeschlossen ist
Aufgrund des PBT-Gehäuses wird die Baugruppe einem 100 % akustischen Test mit einem genormten Prüfgerät unterzogen
12 Vp-p, 3500 Hz Rechteckwelle zur Überprüfung von Schalldruck, Frequenz und Strom. Das ist
ergänzt durch die oben beschriebene periodische Zuverlässigkeitsstichprobe.
Das nach ISO9001 zertifizierte Qualitätssystem von MEIDI umfasst die eingehende Materialprüfung,
In-Prozess-Kontrollen und abschließende Testdatenprotokollierung. Die vertikale Integration der Anlage –
einschließlich eigener Formenherstellung und Keramikverarbeitung – unterstützt die Wiederholbarkeit
Fertigungsergebnisse und trägt zur Aufrechterhaltung stabiler Vorlaufzeiten für beide Versuchsmengen bei
und Großaufträge.
Anwendungsszenarien
Mikrocontroller-basierte Alarmschaltungen, bei denen ein GPIO-Pin ein 3500-Hz-Quadrat erzeugen kann
Welle direkt, sodass kein separates aktives Summermodul erforderlich ist.
Tragbare medizinische Geräte und Handmessgeräte, die vom geringeren Gewicht von 3 g profitieren
und schlankes 9,8-mm-Profil, während die Host-MCU bereits den Alarmton liefert.
Industrielle Anzeigetafeln mit mehreren Signalgebern, die von einem einzigen Mehrkanal gesteuert werden
PWM-Controller, der den konsistenten Frequenzgang des HNR-2310A für eine gleichmäßige Steuerung nutzt
akustische Ausgabe.
Verbrauchergeräte und Smart-Home-Sensoren, bei denen nur der Summer aktiviert ist
zeitweise und das passive Design trägt zu einem geringeren Standby-Strom bei
(kein interner Oszillator-Ruhestrom).
Bildungs- und Prototyping-Boards, die über ein PWM-Peripheriegerät verfügen und dies ermöglichen
Studenten und Ingenieure können mit der frequenzabhängigen Schallerzeugung experimentieren.
Zusammenfassung des Testberichts
Zehn Probendaten, die mit einer 12-Vp-p-Rechteckwelle bei 3500 Hz aufgezeichnet wurden, zeigen SPL-Werte
zwischen 91 und 94 dB, was den Mindestwert von ≥85 dB überschreitet. Aktuelle Messungen reichen von
3,87–4,00 mA, was sowohl unter der Parametergrenze ≤8 mA als auch unter der Zahl ≤5 mA liegt
wird gelegentlich in den Kopfzeilen von Testberichten vermerkt. Frequenzwerte liegen innerhalb
3486–3600 Hz unter Berücksichtigung des 3500 ± 500 Hz-Fensters. Abmessungen sind bestätigt
auf Φ23×9,8mm Toleranzen.
Probe
Schalldruck (dB)
Strom (mA)
Frequenz (Hz)
Durchmesser (mm)
Höhe (mm)
1
94
3.98
3501
22.92
10.00
2
92
4.00
3598
22.97
9.98
3
92
3.97
3486
23.01
9.89
4
93
3.99
3600
22.98
9.95
5
94
3.89
3580
23.03
9.97
6
91
3.95
3499
23.05
10.01
7
93
3.96
3510
22.98
9.99
8
91
3.88
3560
22.88
9.94
9
94
3.87
3498
23.00
9.97
10
94
3.93
3531
23.01
9.94
Fazit: PASS. Aussehen, Polarität und Bandrichtung stimmen überein.
Vorsichtsmaßnahmen
1. Legen Sie keine Gleichspannung direkt an den HNR-2310A an. es erfordert einen Wechsel
Wellenform, um Ton zu erzeugen. Kontinuierlicher Gleichstrom kann das Piezoelement überhitzen.
2. Das Gehäuse ist nicht versiegelt. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser, Flussmittel oder Reinigungslösungsmittel
der Sound-Port.
3. Schützen Sie den Summer in Umgebungen mit korrosiven Gasen, indem Sie ihn an einem Ort platzieren
belüfteten Gehäuse oder durch Auftragen einer Schutzschicht nur auf die Klemmen.
4. Der Schalldruckpegel hängt von der Antriebsspannung und der Wellenform ab. Stellen Sie sicher, dass Ihr
Treiberstufe kann unter Last den gewünschten Schalldruckpegel erreichen.
5. Halten Sie die Akustiköffnung frei. Hindernisse verringern die Leistung und können zu Verschiebungen führen
Resonanzfrequenz.
6. Bis zum Zusammenbau in einer trockenen, versiegelten Verpackung aufbewahren, um eine Oxidation der Stifte zu vermeiden.
FAQ
1. Was unterscheidet einen passiven Summer wie den 23*10 mm großen piezoelektrischen passiven Summer von einem aktiven Summer?
Ein passiver Summer erfordert ein externes AC-Antriebssignal mit seiner Resonanzfrequenz.
während ein aktiver Summer einen internen Oszillator enthält und nur eine Gleichstromversorgung benötigt.
Der HNR-2310A gibt dem Designer die volle Kontrolle über die Tonfrequenz und ermöglicht
den gleichen Mikrocontroller-Pin, um mehrere Schallgeber anzusteuern.
2. Kann ich den HNR-2310A direkt über einen 3,3-V-Mikrocontroller-Pin ansteuern?
Ja, solange das 3,3-V-Spitze-zu-Spitze-Signal innerhalb des Betriebsbereichs von 1–30 Vp-p liegt
Bereich. Der resultierende Schalldruckpegel wird jedoch niedriger sein als bei 12 Vp-p. Ein Transistorpuffer
oder ein Pegelumsetzer kann verwendet werden, um einen höheren Spannungshub und eine lautere Ausgabe zu erzielen.
3. Warum wird im Prüfbericht manchmal eine Strombegrenzung von ≤5mA erwähnt?
In einigen Kopfzeilen von Testberichten wird auf ≤5 mA verwiesen, was eine Inkonsistenz in der Dokumentation darstellt.
Die Produktparametertabelle gibt ≤8 mA an, und gemessene Proben werden normalerweise entnommen
ca. 4mA. Kontaktieren Sie MEIDI, um das für Ihre Bestellung geltende Limit zu bestätigen.
4. Was ist die empfohlene Ansteuerfrequenz für maximalen Schalldruck?
Die Nennresonanzfrequenz beträgt 3500 Hz. Aufgrund der Toleranz von ±500 Hz ist dies der Fall
Es empfiehlt sich, die Antriebsfrequenz währenddessen zwischen 3000 Hz und 4000 Hz zu bewegen
Prototyping, um den genauen Spitzenwert für eine bestimmte Einheit zu ermitteln. MEIDI kann Frequenzen bereitstellen
Reaktionskurven.
5. Gibt es beim HNR-2310A besondere Überlegungen zum PCB-Layout?
Die Durchgangsloch-Grundfläche ist Standard. Stellen Sie sicher, dass dazwischen ein Abstand von mindestens 2,0 mm eingehalten wird
Gehäuse und Lötbad. Für das Wellenlöten wird folgendes Profil empfohlen:
260℃ für 4–6 Sekunden.
Technische Anfrage
Für Datenblätter, Anwendungshinweise zu Antriebsschaltungen, Frequenz-Sweep-Daten oder a
Um ein Angebot für den HNR-2310A zu erhalten, wenden Sie sich mit Ihren Projektanforderungen an MEIDI.
Der technische Support antwortet in der Regel innerhalb eines Werktages.
Sind Sie bereit, nach einem Summerpreis zu fragen? Senden Sie Ihre Spezifikationen oder ein Beispielbild. Meidi Intelligent bietet OEM- und maßgeschneiderte Angebote für elektromagnetische, piezoelektrische und SMD-Summer. Teilen Sie uns Ihre Zielmenge für Großbestellungen oder den Großhandelspreis mit, und wir senden Ihnen ein günstiges Angebot direkt ab Werk mit Vorlaufzeit von unserem Produktionsstandort in China.
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