Jiangsu Meidi Intelligente Technologie Co., Ltd.
Jiangsu Meidi Intelligente Technologie Co., Ltd.
Produkte
2316 Aktiver piezoelektrischer Summer
  • 2316 Aktiver piezoelektrischer Summer2316 Aktiver piezoelektrischer Summer
  • 2316 Aktiver piezoelektrischer Summer2316 Aktiver piezoelektrischer Summer
  • 2316 Aktiver piezoelektrischer Summer2316 Aktiver piezoelektrischer Summer
  • 2316 Aktiver piezoelektrischer Summer2316 Aktiver piezoelektrischer Summer

2316 Aktiver piezoelektrischer Summer

Model:HND-2316
Der aktive piezoelektrische Summer MEIDI 2316 ist ein piezoelektrischer aktiver Summer, der für gleichstrombetriebene Alarmschaltungen entwickelt wurde. Der interne Oszillator macht eine externe Wellenformerzeugung überflüssig – das Anlegen einer Spannung im Bereich von 3–24 VDC löst eine akustische Ausgabe bei der Resonanzfrequenz von 3000 ± 500 Hz aus.
Die Grundfläche von Φ23,0 × 16,0 mm und der Durchgangslochanschluss eignen sich für Leiterplattenbestückungen mit Wellen- oder Handlöten. Das schwarze ABS-Gehäuse sorgt für strukturelle Integrität im gesamten Betriebsbereich von -20 °C bis +80 °C.

Für Geräte, die bereits über eine Gleichstromschiene verfügen, bietet der aktive piezoelektrische Summer 2316 eine eigenständige akustische Alarmlösung, die keinen externen Audiotreiber oder Signalgenerator erfordert. Im Inneren seines schwarzen ABS-Gehäuses – 23 mm im Durchmesser und 16 mm hoch – ist eine 23 mm große Piezomembran mit einem integrierten Schwingkreis gekoppelt. Das Anlegen einer Spannung zwischen 3 V und 24 V Gleichstrom erzeugt sofort einen Ton mit einer Mittenfrequenz von 3000 Hz. Bei Nennspannung von 12 VDC erreicht der Schalldruckpegel in 10 cm Entfernung mindestens 90 dB, während der Stromverbrauch unter 10 mA bleibt. Das Gerät wiegt 5 g und wird über standardmäßige Durchgangslochstifte installiert, sodass es problemlos in wellengelötete oder handmontierte Platinen integriert werden kann.

Eingebaute Oszillation – Gleichspannung erzeugt direkt einen 3000-Hz-Ton

Nennspannung 12 VDC, Betriebsbereich 3–24 VDC

≥90 dB SPL bei 10 cm, ≤10 mA Verbrauch unter spezifizierten Testbedingungen

Φ23,0×16,0 mm Durchgangslochpaket, 5 g

Dauerbetrieb von -20℃ bis +80℃

Oszillatorarchitektur und elektrisches Verhalten

Der interne Schaltkreis des aktiven piezoelektrischen Summers 2316 ist eine selbstoszillierende Topologie, die das anregt piezoelektrische Membran bei ihrer mechanischen Resonanz. Der Designer muss nur Bereitstellung einer Gleichspannung im Bereich von 3–24 V; Der integrierte IC übernimmt die Frequenzerzeugung und Antriebswellenformgestaltung. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer externen Taktquelle und vereinfacht das PCB-Layout.

Der Stromverbrauch wird mit ≤10 mA angegeben, wenn er mit einer 12-Vp-p-Rechteckwelle gemessen wird bei 3000 Hz, und die tatsächliche Stromaufnahme im Gleichstrombetrieb fällt typischerweise unter 6 mA, wie gezeigt im Testbericht. Die große Versorgungstoleranz berücksichtigt den Spannungsabfall der Batterie, ungeregelte Adapter und industrielle Busschwankungen, ohne den Ton zu beeinträchtigen Stabilität.

Zum Löten eignen sich sowohl Wellen- (260℃, 4–6s) als auch manuelle (350℃, 2–5s) Methoden kompatibel, mit maximal 2–3 Thermozyklen. Der empfohlene Abstand dazwischen Die Dicke des Gehäuses und des Lötbades beträgt 2,0 mm.

Technische Spezifikationen

Parameter Wert Testbedingungen / Hinweise
Produkttyp Piezoelektrischer aktiver Summer
Nennspannung 12 VDC
Betriebsspannung 3–24 VDC
Resonanzfrequenz 3000 ± 500 Hz
Tonausgabe bei 10 cm ≥90 dB 3000 Hz Rechteckwelle, 12 Vp-p
Aktueller Verbrauch ≤10 mA 3000 Hz Rechteckwelle, 12 Vp-p; Spezifikation ≤10mA; In der Kopfzeile des Testberichts kann „≤15 mA“ stehen – siehe Testbericht
Betriebstemperatur -20 ℃ ~ +80 ℃ Kontinuierlich
Lagertemperatur -30 ℃ ~ +85 ℃ Nicht betriebsbereit
Abmessungen (Durchmesser × H) Φ23 ± 0,5 × 16 ± 0,3 mm Nur Körper; Zeichnungstoleranz ±0,5 mm, sofern nicht anders angegeben
Gewicht 5 g
Gehäusematerial Schwarzes ABS
Kapazität 12 ± 40 % nF Referenzwert pro Spezifikationskopf; nicht pro Probe überprüft
Montageart Durchgangsloch Wellen-/Handlöten
HND-2316 active piezoelectric buzzer front view
HND-2316 buzzer pin dimensions and marking

Zuverlässigkeitstestprotokoll

Für jedes Produktionslos des HND-2316 werden die folgenden sieben Artikel bemustert Zuverlässigkeitssequenz. Die Bedingungen sind Teil des ISO9001-Qualitätsplans von MEIDI sollen die Umweltbelastungen beim Transport abbilden, Lagerung und Betrieb.

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

Fertigungsübersicht

Der aktive piezoelektrische Summer 2316 wird am Produktionsstandort von MEIDI in Jiangsu gebaut, wo automatisierte Linien vorhanden sind kümmern sich um das Piezoelement-Bonding, die Leiterplattenmontage, den Gehäuseverschluss und die abschließende Akustik testen. Jedes Gerät durchläuft eine End-of-Line-Prüfung, bei der Schalldruckpegel, Frequenz usw. aufgezeichnet werden Strom bei 12Vp-p, 3000Hz. Zur Nachvollziehbarkeit werden die Daten protokolliert. Zu den prozessbegleitenden Kontrollen gehören die Überprüfung des eingehenden Materials und der Lötstelle Inspektion und regelmäßige Zuverlässigkeitsprobenahme gemäß Protokoll oben beschrieben.

Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Herstellung von Summern unterhält MEIDI eine Kapazität von mehr als 50 Millionen Einheiten pro Monat in allen Produktlinien, unterstützt durch eigenen Formenbau und Keramikverarbeitung. Diese Vertikale Die Integration trägt dazu bei, eine stabile Versorgung und eine gleichbleibende Chargenqualität sicherzustellen Kunden, die sowohl Prototypenmengen als auch Großserienlieferungen benötigen.

Automated buzzer production line with acoustic test stations Final inspection and packing of active buzzers

Anwendungsbeispiele

Gleichstrombetriebene Maschinenstatusanzeigen in Fabriken, die über einen 12-V- oder 24-V-Bus betrieben werden.

Medizinische Geräte wie Patientenmonitore oder Infusionspumpen, wo eine einfache Ohne zusätzliche Signalleitungen ist ein DC-Alarmton erforderlich.

Sicherheitsalarmtastaturen und Zutrittskontrollgeräte mit durchkontaktierter Leiterplattenbestückung.

Kfz-Innenraumanzeigen (Türöffnungssignal, Sicherheitsgurtwarnung), angetrieben von eine 12-V-Batterieschiene.

Tragbare Testinstrumente, die mit einer 3,7-V-Li-Ionen-Zelle betrieben werden und die verwenden Großer Spannungsbereich, um die Hörbarkeit beim Entladen der Batterie aufrechtzuerhalten.

Zusammenfassung des Testberichts

Die folgenden Zehn-Proben-Daten wurden mit einer 12-Vp-p-Rechteckwelle bei erfasst 3000Hz. Die gemessenen Schalldruckwerte (99–105 dB) überschreiten den Mindestwert von ≥90 dB. Aktuell Die Messwerte (5,00–5,33 mA) liegen deutlich innerhalb der Parametergrenze ≤10 mA und auch unter dem ≤15-mA-Wert, auf den gelegentlich in Berichtskopfzeilen verwiesen wird. Häufigkeit Messungen (3050–3200 Hz) fallen in die 3000 ± 500 Hz-Spezifikation. Die Abmessungen werden mit Toleranzen von Φ23×16 mm bestätigt.

Probe Schalldruck (dB) Strom (mA) Frequenz (Hz) Durchmesser (mm) Höhe (mm)
1 102 5.00 3100 22.92 16.01
2 99 5.25 3200 22.97 16.03
3 103 5.30 3150 23.01 16.10
4 101 5.26 3150 22.98 16.09
5 102 5.31 3180 23.03 16.05
6 102 5.27 3160 23.05 15.99
7 104 5.31 3200 22.98 16.01
8 105 5.33 3150 22.88 16.02
9 103 5.10 3050 23.00 15.98
10 102 5.13 3080 23.01 16.01

Fazit: PASS. Aussehen, Polarität und Bandrichtung stimmen überein.

HND-2316 test report acoustic measurement

Handhabungs- und Betriebshinweise

1. Legen Sie nur Gleichspannung im Bereich von 3–24 V an. Es kann zu Transienten oder umgekehrter Polarität kommen Dadurch wird der interne IC dauerhaft beschädigt.

2. Das Gehäuse ist nicht versiegelt. Vermeiden Sie Flüssigkeiten, Flussmittelrückstände oder Reinigung dass Lösungsmittel nicht in die Schallöffnung gelangen.

3. In Umgebungen mit korrosiven Gasen (z. B. H₂S, SO₂) den Summer unterbringen in einem geschützten Fach aufbewahren oder Schutzbeschichtung nur auf den Anschlüssen verwenden.

4. Die Tonausgabe reagiert empfindlich auf die Versorgungsspannung. Überprüfen Sie, ob Ihre Stromschiene kann den erforderlichen Strom liefern, insbesondere wenn mehrere Summer gemeinsam genutzt werden die gleiche Quelle.

5. Blockieren Sie nicht die Akustiköffnung. Selbst eine teilweise Obstruktion kann sich verringern Erhöhen Sie den Schalldruck um mehrere Dezibel und verschieben Sie die Frequenz.

6. Bis zum Zusammenbau in versiegelten Beuteln mit Trockenmittel aufbewahren. Feuchtigkeit kann oxidieren Stifte und beeinträchtigen die Lötbarkeit.

Häufig gestellte Fragen

1. Benötigt der HND-2316 ein externes Signal, um Ton zu erzeugen?

Nein. Der eingebaute Oszillator erzeugt den 3000-Hz-Ton, sobald eine Gleichspannung anliegt angewendet wird. Es ist kein Mikrocontroller, Timer-IC oder PWM-Signal erforderlich.

2. Warum wird im Testbericht eine Rechteckwelle verwendet, wenn der Summer mit Gleichstrom betrieben wird?

Die 12-Vp-p-Rechteckwelle ist ein Charakterisierungsstandard zur Überprüfung der Akustik Leistung unter kontrollierten elektrischen Bedingungen. Bei Gleichstromversorgung ist die interne Die Schaltung erzeugt eine ähnliche Antriebswellenform. Für DC-Antriebs-Schalldruckdaten wenden Sie sich bitte an MEIDI.

3. In der Spezifikation wird ≤10 mA erwähnt, in der Kopfzeile des Testberichts wird jedoch manchmal darauf hingewiesen ≤15mA. Welcher Wert gilt?

Der Wert ≤10 mA in der Produktparametertabelle ist die primäre Spezifikation. Die ≤15mA Die Abbildung in den Kopfzeilen einiger Testberichte ist eine Inkonsistenz in der Dokumentation. Tatsächlich Probenmessungen (typischerweise etwa 5 mA) bestätigen die Untergrenze. MEIDI kann eine Spezifikationserklärung für Ihre Bestellung bereitstellen.

4. Kann ich den HND-2316 mit einer 3,3-V-Mikrocontroller-Versorgung verwenden?

Ja, solange die 3,3-V-Schiene innerhalb des 3–24-V-Betriebsbereichs liegt und dies möglich ist den benötigten Strom liefern. Der Schalldruckpegel ist niedriger als bei 12 V; Kontaktieren Sie MEIDI für Spannungs-gegen-SPL-Charakterisierungskurven.

5. Welches Lötprofil wird für das Wellenlöten empfohlen?

Wellenlöten bei 260 ± 5 °C für 4–6 Sekunden, wobei das Gehäuse mindestens gehalten werden sollte 2,0 mm von der Lötwelle entfernt. Es sind bis zu 2–3 Durchgänge erlaubt. Manuelles Löten bei 350 ℃ für 2–5 Sekunden sind ebenfalls akzeptabel.

6. Ist der HND-2316 für den Außenbereich geeignet?

Der Betriebstemperaturbereich unterstützt milde Außenbedingungen, aber die Gehäuse ist nicht wetterfest. Wenn die Möglichkeit besteht, dass es Regen oder Staub ausgesetzt wird, platzieren Sie es Der Summer befindet sich in einem belüfteten, wasserfesten Gehäuse.

Technische Anfrage

Für Datenblätter, DC-Antriebscharakterisierung, Zuverlässigkeitsberichte oder Anwendungen Wenn Sie Unterstützung für den HND-2316 benötigen, wenden Sie sich mit Ihren Anforderungen an MEIDI. Ingenieurwesen Die Antwort erfolgt in der Regel innerhalb eines Werktages.

Hot-Tags: 2316 Aktiver piezoelektrischer Summer, Hersteller, Lieferant, Fabrik
Anfrage absenden
Kontaktinformation
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.
X
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein besseres Surferlebnis zu bieten, den Website-Verkehr zu analysieren und Inhalte zu personalisieren. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.Datenschutzrichtlinie
AblehnenAkzeptieren