MEIDI MLT-9032-Serie – magnetische passive 9*3,2-mm-SMD-Summer mit zwei Impedanzen, die ≥80 dB bei 2,7 kHz liefern. MLT-9032-16R (16 Ω, 3,6 V Nennspannung); MLT-9032-32R (32 Ω, 5 V Nennspannung). Fordern Sie noch heute ein Angebot an oder bestellen Sie kostenlose Muster. OEM-Anpassung und Staffelpreise verfügbar.
Der magnetische passive 9*3,2-mm-SMD-Summer besteht aus zwei elektromagnetischen passiven Summern, die sich eine kreisförmige Grundfläche von 9,0 mm mit einem 3,2-mm-Profil teilen und einen Mittelweg zwischen ultraschlanken 2,5-mm- und höheren 4,0-mm-Alternativen bieten. Es stehen zwei Impedanzvarianten zur Verfügung: das 16-Ω-Modell (MLT-9032-16R) für 2,5-4,5-V-Systeme und das 32-Ω-Modell (MLT-9032-32R) für 4,5-6,5-V-Busse, die beide einen Schalldruck von ≥80 dB bei 2700 Hz aus derselben mechanischen Hüllkurve liefern.
Die Hohlraumhöhe von 3,2 mm wird in der ISO-9001-zertifizierten Anlage von MEIDI in der Provinz Jiangsu hergestellt und bietet im Vergleich zu 2,5-mm-Varianten ein erhöhtes internes Resonanzvolumen, wodurch die akustische Effizienz bei niedrigen Frequenzen verbessert wird, ohne den Z-Achsen-Abstand wesentlich zu beeinträchtigen. Die kreisförmige 9-mm-Membran erzeugt eine konsistente Ausgabe über alle Produktionschargen hinweg. Beispieldaten zeigen Schalldruckwerte von typischerweise über 86 dB. Das schwarze LCP-Gehäuse unterstützt Reflow-Löten bei 255 °C und arbeitet bei -30 °C bis +70 °C, mit einer Lagerfähigkeit bis -40 °C für die Kühlkettenlogistik.
Technische Spezifikationen
Parameter
MLT-9032-16R
MLT-9032-32R
Produkttyp
Elektromagnetischer passiver SMD-Summer
Elektromagnetischer passiver SMD-Summer
Nennspannung
3,6 V (o-p)
5,0 V (o‑p)
Betriebsspannung
2,5 – 4,5 V (o‑p)
4,5 – 6,5 V (o-p)
Tonausgabe bei 10 cm
≥ 80 dB
≥ 80 dB
Betriebsstrom
≤ 100 mA
≤ 80 mA
Resonanzfrequenz
2700 ± 300 Hz
2700 ± 300 Hz
Spulenwiderstand
16 ± 3 Ω
32 ± 3 Ω
Betriebstemperatur
-30 °C ~ +70 °C
-30 °C ~ +70 °C
Lagertemperatur
-40 °C ~ +85 °C
-40 °C ~ +85 °C
Abmessungen (Durchmesser × H)
9,0 × 3,2 mm
9,0 × 3,2 mm
Gewicht
0,8 g
0,8 g
Gehäusematerial
Schwarzes LCP
Schwarzes LCP
Lötmethode (empfohlen)
Reflow: 255 ± 5 °C, 3 s; Vorheizen 180 °C, 40–70 s
Reflow: 255 ± 5 °C, 3 s; Vorheizen 180 °C, 40–70 s
Produktpositionierung – Der Mittelweg
Der magnetische passive 9*3,2-mm-SMD-Summer nimmt bewusst eine Position zwischen den ultraschlanken 2,5-mm-MLT-9025- und den höheren 4,0-mm-MLT-8540-Familien ein. Die Hohlraumhöhe von 3,2 mm sorgt im Vergleich zur 2,5-mm-Variante für eine verbesserte Helmholtz-Resonanz bei 2700 Hz und sorgt so für eine verbesserte akustische Effizienz, ohne das Z-Achsen-Budget der meisten Industrie- und Automobilgehäuse zu überschreiten. Dies macht es zu einer vielseitigen Wahl für Designs, bei denen der vertikale Abstand begrenzt ist, die akustische Leistung jedoch robust bleiben muss.
Die Dual-Impedanz-Architektur bietet die gleiche Beschaffungsflexibilität wie andere Produkte der MLT-Serie: Ein einziger mechanischer Footprint unterstützt sowohl 16-Ω- als auch 32-Ω-Varianten, sodass Ingenieure verschiedene Spannungsschienen ohne Änderungen am PCB-Layout evaluieren können. Die 16-Ω-Variante ist für 3,6-V-Li-Ionen- und 3,3-V-Logiksysteme optimiert, während die 32-Ω-Variante auf 5-V-Automobil- und Industriebusse abzielt, deren Stromverbrauch jeweils auf die Spannungsklasse abgestimmt ist.
Die kreisförmige Grundfläche von 9,0 mm bietet eine größere Membranfläche als quadratische 8,5-mm-Alternativen und trägt so zur gemessenen Schalldruckleistung bei. Die Masse von 0,8 g gewährleistet eine zuverlässige Handhabung mit Standard-Pick-and-Place-Geräten, und das schwarze LCP-Gehäuse sorgt für Dimensionsstabilität über den gesamten Wärmebereich und unterstützt sowohl Reflow- als auch Wellenlötprozesse.
Schlüsselattribute
Erweiterter Hohlraum zur Tieffrequenzoptimierung – 3,2 mm Höhe sorgt für ein größeres internes Resonanzvolumen im Vergleich zu 2,5 mm-Gegenstücken und verbessert die akustische Effizienz bei 2,7 kHz, ohne die Leiterplattenfläche zu vergrößern
Einheitliche Dual-Impedanz-Plattform – 16 Ω- und 32 Ω-Optionen aus identischem 9,0 x 3,2 mm großen mechanischen Gehäuse, wodurch eine mechanische Neukonstruktion bei der Bewertung von Antriebsspannungsarchitekturen über Produktgenerationen hinweg entfällt
Durchdringung niederfrequenter Geräusche – Das 2700-Hz-Resonanzzentrum zielt auf das 2–3-kHz-Band ab, in dem die spektrale Dichte industrieller Umgebungsgeräusche minimiert wird, wodurch die Alarmwahrnehmung in Maschinen- und Fahrzeugumgebungen verbessert wird
Spannungsoptimierte Stromeffizienz – 16Ω-Variante ≤100mA bei 3,6V; 32Ω-Variante ≤80mA bei 5V; Überprüfen Sie die thermische und EMI-Leistung im Zielgehäuse
Erweiterte Lagerung bei kaltem Wetter – Die Lagerbewertung bei -40 °C unterstützt die Logistik in der Arktis, Geräte in großer Höhe und im Winter gelagerte Maschinen ohne Parameterverschlechterung
Reflow-kompatibles LCP-Gehäuse – schwarzes Flüssigkristallpolymer widersteht bleifreien Reflow-Spitzen von 255 ± 5 °C mit bis zu 3 Durchgängen und behält dabei die Dimensionsstabilität über den gesamten Wärmebereich bei
Anwendungsumgebungen
Lagerautomatisierung und Logistikrobotik – Kollisionsvermeidung, Kommissionierung und Ladedockwarnungen in AGVs, AMRs und automatisierten Sortiersystemen, die in Industriehallen mit hohem Echo betrieben werden
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge – Verbindungsstatus-, Fehler- und Sitzungsabschlusstöne in Wallboxen der Stufe 2 und Gleichstrom-Schnellladesäulen mit internen 5-V-Busarchitekturen
Edge-Geräte für die Telekommunikation – Temperaturschwellen-, Lüfterausfall- und Stromredundanzalarme in 5G-Kleinzellen, Remote-Funkeinheiten und Backhaul-Gehäusen für den Außenbereich
Gewerbliche Küchen- und Gastronomiegeräte – Warnungen bei abgeschlossenem Zyklus, erreichter Temperatur und geöffneter Tür in Konvektionsöfen, Schnellkühlern und automatischen Getränkeautomaten
Innensysteme für Schienen und öffentliche Verkehrsmittel – Türbehinderungs-, Nächste-Halte- und Notrufsprechtöne in Nahverkehrszügen, U-Bahn-Wagen und Straßenbahnplattformen mit geregelten Subsystemen von 24 V bis 5 V
Industrielle Pumpen- und Kompressorsteuerungen – Kavitations-, Überdruck- und Wartungsintervallwarnungen in Abwasserstationen, HVAC-Kühlern und pneumatischen Verteilertafeln
Gemessene Leistung – Chargenkonsistenz
Die Überprüfung der Produktionscharge (n=10 pro Variante) unter Standardbedingungen – Rechteckwelle bei Nennspannung, Resonanzfrequenz, 50 % Einschaltdauer, 10 cm Freifeldmessung – bestätigt die folgenden Verteilungen:
Variante
Schalldruckbereich (dB)
Strombereich (mA)
Frequenz (Hz)
Impedanz (Ω)
MLT-9032-16R
86,2–89,7
68,0–72,5
2700 (alle Proben)
15.6–17.2
MLT-9032-32R
85,4–88,9
60,5–64,2
2700 (alle Proben)
29,8–32,3
Beide Varianten weisen bei allen Proben keine Frequenzabweichung auf, was auf eine ausgereifte Herstellungskontrolle hinweist. Der Schalldruckbereich von 85,4–89,7 dB bietet einen Spielraum von 5,4 dB bis 9,7 dB über dem Minimum von 80 dB und berücksichtigt Gehäusedämpfung und Komponentenalterung. Die 16-Ω-Variante weist aufgrund der erhöhten Stromabgabe bei Nennspannung einen etwas höheren Spitzen-Schalldruck auf, während die 32-Ω-Variante eine vergleichbare Leistung bei reduzierter Stromaufnahme liefert, was die Absicht des Designs zur Spannungsoptimierung bestätigt.
Herstellung und Zuverlässigkeitssicherung
MEIDI produziert beide MLT-9032-Varianten auf speziellen SMD-Montagelinien mit automatisierter Spulenwicklung, Lötung und akustischer Kalibrierung. Unser Werk in Jiangsu ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert und verfügt über eine statistische Prozesskontrolle in jeder Produktionsphase.
Jede Produktionscharge durchläuft eine einheitliche Qualifikationsprüfung:
Elektrische Charakterisierung – 100 % Überprüfung des Spulenwiderstands, des Betriebsstroms und der Resonanzfrequenz
Akustische Validierung – statistische Probenahme bestätigt Schalldruckpegel ≥80 dB; Die gemessenen Ergebnisse überschreiten durchweg 85 dB
Klimabeständigkeit – 48-stündige Hochtemperaturlagerung bei +80 °C, 48-stündige Tieftemperaturlagerung bei -30 °C und 5-Zyklen-Thermoschock (-30 °C ↔ +80 °C, 30-minütige Verweildauer pro Extrem)
Mechanische Belastung – sinusförmige Vibration (10–55 Hz, 1,0 mm Amplitude, XYZ-Achsen, insgesamt 0,5 Stunden) und 75 cm freier Fall auf 10 mm Hartholz (3 Stöße)
Feuchtigkeitsbeständigkeit – 48 Stunden bei 50 °C / 95 % relative Luftfeuchtigkeit mit 2-stündiger Erholung und elektrischer Charakterisierung
Lötwärmebeständigkeit – 250 °C für 10 Sekunden mit 2,0 mm Abstand zwischen Körper und Lötzinn sowie Einhaltung des Reflow-Profils
Eine Dokumentation zur RoHS- und REACH-Konformität ist verfügbar. Chargenidentifikationscodes ermöglichen eine vollständige Rückverfolgbarkeit zum Produktionsdatum, zu Testergebnissen und zu Rohstoffzertifikaten.
Fragen und Antworten zur Integration
F1: Wie schneidet der 3,2-mm-MLT-9032 im Vergleich zum 2,5-mm-MLT-9025 und 4,0-mm-MLT-8540 ab?
Die Höhe des MLT-9032 von 3,2 mm stellt einen Mittelweg zwischen den Familien MLT-9025 und MLT-8540 dar. Die akustische Leistung ist bei allen dreien vergleichbar (≥80 dB), aber der höhere Hohlraum sorgt für eine gleichmäßigere Reaktion außerhalb der Resonanz und eine geringere Empfindlichkeit gegenüber akustischer Belastung des Gehäuses. Wählen Sie den MLT-9025 für ultraschlanke Designs, den MLT-9032 für ausgewogenen Abstand und den MLT-8540 für maximalen akustischen Headroom, wenn vertikaler Platz verfügbar ist.
F2: Welche Antriebsschaltung wird für jede Variante empfohlen?
Die 16-Ω-Variante bei 3,6 V verbraucht ≤100 mA und kann direkt von fähigen MCU-GPIO-Pins (Pin-Nennstrom ≥100 mA überprüfen) oder über einen einfachen NPN-Transistorschalter mit 180-Ω-Basiswiderstand angesteuert werden. Die 32-Ω-Variante bei 5 V verbraucht ≤80 mA, erfordert jedoch eine Treiberstufe, wenn sie von einer 3,3-V-Logik angesteuert wird; aus 5-V-Logik, einem 330-Ω-Basiswiderstand mit Allzwecktransistor (hFE≥ 200) sorgt für ausreichend Antrieb. Bei beiden Varianten ist eine Flyback-Diode (1N4148 oder ähnlich) über der Spule zwingend erforderlich, um das Antriebselement beim Schalten vor induktivem Rückschlag zu schützen.
F3: Kann der MLT-9032 Durchgangsloch-Magnetsummer in bestehenden Designs ersetzen?
Ja, mit Überarbeitung des PCB-Layouts von Durchgangslöchern zu SMD-Pads. Die kreisförmige Grundfläche von 9,0 mm nimmt weniger Platinenfläche ein als typische 12-mm-Durchgangsloch-Summer, während Bohrlöcher und manuelles Einsetzen entfallen. Die akustische Leistung (≥80 dB) entspricht oder übertrifft viele Äquivalente von 12-mm-Durchgangslöchern. Der primäre Entwurfsaspekt ist die Migration der Treiberschaltung: Durchgangsloch-Summer arbeiten häufig mit 12 V und internen Oszillatoren, während der MLT-9032 eine externe 2,7-kHz-Erregung bei 3,6 V oder 5 V erfordert. Ein Mikrocontroller-PWM-Ausgang oder ein einfacher Oszillator ersetzt den selbstoszillierenden Antrieb.
F4: Ist die Höhe von 3,2 mm mit Standardgehäusen für Smartphones und Tablets kompatibel?
Das 3,2-mm-Profil übersteigt das Z-Achsen-Budget der meisten modernen Smartphones (normalerweise 2,0–2,5 mm über der Leiterplatte), passt aber bequem in Tablet-, Laptop-, Industrie-Handheld- und Kfz-Innengehäuse, in denen 4,0–6,0 mm Abstand üblich sind. Für ultradünne Unterhaltungselektronik sind die Familien MLT-9025 (2,5 mm) oder MLT-5020 (2,0 mm) besser geeignet. Der MLT-9032 zielt auf Anwendungen ab, bei denen die akustische Leistung die absolute Schlankheit überwiegt.
F5: Sind für OEM-Programme benutzerdefinierte Resonanzfrequenzen oder Impedanzwerte verfügbar?
Ja. MEIDI unterstützt OEM/ODM-Anpassungen, einschließlich Zwischenimpedanzwerten, modifizierten Resonanzfrequenzen (2,0–3,5 kHz-Bereich), alternativen Gehäusefarben zur visuellen Identifizierung und kundenspezifischer Band-und-Rollen-Verpackung. Es gelten Mindestbestellmengen und Lieferzeiten. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, um spezifische Anforderungen zu besprechen und ein Angebot für kundenspezifische Konfigurationen anzufordern.
F6: Wie hoch ist die typische akustische Lebensdauer im Dauerbetrieb?
Die Standardqualifikation umfasst 96 Stunden Dauerbetrieb bei 25 °C mit einer Rechteckwelle mit 50 % Einschaltdauer. Für unbegrenzte Dauertonanwendungen empfiehlt MEIDI, den Arbeitszyklus auf 50 % zu begrenzen oder intermittierende Alarmmuster (z. B. 1 Sekunde an, 3 Sekunden aus) zu implementieren, um die Spulenerwärmung zu reduzieren und die Lebensdauer zu verlängern. Erweiterte Lebensdauertestdaten für bestimmte Betriebsbedingungen sind auf Anfrage erhältlich.
Technischer Support und Musterverfügbarkeit
Für eine vollständige technische Dokumentation, Empfehlungen zum PCB-Footprint, Referenztreiberschaltungen für beide Impedanzvarianten oder Mengenpreise wenden Sie sich bitte an den technischen Support von MEIDI. Für qualifizierte Entwicklungsprojekte stehen technische Muster der 16-Ω- und 32-Ω-Varianten zur Verfügung.
Unser Anwendungsentwicklungsteam antwortet in der Regel innerhalb eines Werktages mit Anleitungen zum Reflow-Profil, Hinweisen zur Integration von Schallschutzgehäusen und Design-in-Unterstützung, die auf Ihre spezifischen Spannungs- und Stromanforderungen zugeschnitten ist.
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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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