Die 9*4,2-mm-Magnet-Passiv-Summer-Reihe von MEIDI bietet drei durchkontaktierte elektromagnetische Einheiten in einem gemeinsamen Formfaktor von 9,0 × 5,5 mm mit verschiedenen Impedanz- und Frequenzoptionen.
Der QMB-09B-03 läuft mit 16 Ω / 3 V / 2,7 kHz für eine direkte 3,3-V-Logikansteuerung. Der QMB-09B-05 nutzt 42 Ω / 5V / 2,7 kHz für 5V-Industriebussysteme. Die 4-kHz-Variante QMB-09B-05 behält die gleiche Nennspannung von 42 Ω / 5 V, wechselt jedoch zu 4,0 kHz, um einen schärferen, höheren Alarmton zu erzeugen. Alle drei passen auf eine identische 9,0-mm-Leiterplattenfläche mit einem schwarzen PBT-Gehäuse, sodass ein Layout für mehrere Spannungsdesigns geeignet ist.
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Der 9 x 4,2 mm große magnetische passive Summer besteht aus drei passiven elektromagnetischen Summern, die sich eine gemeinsame 9,0 x 5,5 mm große, durchkontaktierte mechanische Plattform teilen und eine Spannungs-, Impedanz- und Frequenzauswahl ohne Änderungen am PCB-Layout ermöglichen. Diese Familie löst eine häufige Beschaffungsherausforderung: Ingenieure stehen häufig vor Kompromissen zwischen Antriebsspannung, Stromverbrauch und akustischem Charakter, die eine kostspielige Neukonstruktion der Mechanik erfordern, wenn sich die ursprüngliche Wahl als nicht optimal erweist.
Diese passiven Summer werden im MEIDI-Werk in Jiangsu hergestellt und erfordern eine externe Wechselstromanregung – typischerweise ein Rechteckwellen- oder PWM-Signal von einem Mikrocontroller oder einem speziellen Treiber. Die einheitliche Grundfläche bedeutet, dass für alle Varianten identische Lochmuster, Sperrzonen und Gehäuseakustikmodelle gelten. Lediglich die Antriebsschaltung und die Stücklistenposition unterscheiden sich. Das schwarze PBT-Gehäuse widersteht Wellenlöten bei 255 °C und manueller Nachbearbeitung bei 360 °C, wodurch die Serie sowohl für die automatisierte Massenmontage als auch für die Reparatur älterer Geräte geeignet ist.
Serienpositionierung – eine mechanische Plattform, drei elektrische Persönlichkeiten
Die QMB-09B-Serie löst ein häufiges Designproblem: die Notwendigkeit, mehrere Antriebsarchitekturen zu evaluieren, ohne sich auf mechanische Werkzeugänderungen einlassen zu müssen. Alle drei Varianten haben den gleichen Durchmesser von 9,0 mm, 5,5 mm Höhe, Stiftabstand und Gehäusematerial – nur die Spulenimpedanz, die Resonanzfrequenz und die Nennspannung unterscheiden sich.
Der QMB-09B-03 (16 Ω, 1,5–4,5 V, 2,7 kHz) zielt auf batteriebetriebene Niederspannungs- und Logikebenenanwendungen ab, bei denen ein direkter MCU-GPIO-Antrieb bevorzugt wird. Sein geringerer Spulenwiderstand entzieht den 3,3-V-Schienen mehr Strom und erzeugt so einen höheren Schalldruck pro Volt im Vergleich zu Alternativen mit höherer Impedanz bei gleicher Antriebsspannung.
Der QMB-09B-05 (42 Ω, 3–7 V, 2,7 kHz) bedient 5-V-Industrie- und Automobilzubehörbusse, bei denen eine reduzierte Stromaufnahme (≤60 mA gegenüber ≤80 mA) das Wärmemanagement und die Belastung der Stromversorgung erleichtert. Die höhere Impedanz sorgt außerdem für eine bessere Anpassung an 5-V-Logikausgänge und verringert so das Risiko eines Überstroms in der Ausgangsstufe.
Der QMB-09B-05 4KHZ (42Ω, 3–7V, 4,0kHz) bietet die gleiche Spannungskompatibilität mit höherfrequentem Toncharakter für Anwendungen, bei denen 2,7kHz ungeeignet sind – wie medizinische Geräte, die scharfe Alarmtöne erfordern, Sicherheitstafeln, die eine Tonunterscheidung erfordern, oder Unterhaltungselektronik, bei der es auf akustisches Branding ankommt.
Alle drei Varianten verfügen über die gleiche Durchgangslochstiftkonfiguration und 0,71 g Masse, was ein konsistentes mechanisches Verhalten bei Vibration und Stößen gewährleistet. Das PBT-Gehäuse wurde speziell für Umgebungen mit Durchsteckmontage entwickelt, in denen Wellenlöten und manuelle Nacharbeit vorherrschen, und bietet im Vergleich zu für Reflow-Prozesse optimierten LCP-Alternativen eine überlegene thermische Stabilität.
Einheitliche mechanische Plattform – identische Grundfläche von 9,0 x 5,5 mm und identische Pin-Konfiguration bei allen Varianten; Bewerten Sie elektrische Optionen ohne Überarbeitung des PCB-Layouts
Spannungsoptimierte Impedanzpaarung – 16 Ω für einfachen 3,3-V-Direktantrieb; 42 Ω für 5 V reduzierten Stromwirkungsgrad
Frequenzwählbare Akustik – 2,7 kHz für niederfrequente Warnungen; 4,0 kHz für Klangklarheit bei höheren Frequenzen
Reparaturtolerantes PBT-Gehäuse – widersteht Wellenlöten bei 255 °C, manuellem Löten bei 360 °C und wiederholter Nacharbeit ohne akustische Beeinträchtigung
Legacy-kompatibler Durchgangsloch-Footprint – direkter Ersatz für veraltete 9-mm- und 12-mm-Summer nach Industriestandard
Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit – die Chargencodemarkierung ermöglicht die 10-jährige Aufbewahrung von Produktionsdatum, Testdaten und Rohstoffchargenaufzeichnungen
Detaillierte Spezifikationen – QMB-09B-03
Parameter
Wert
Testbedingungen
Nennspannung
3 V (Wechselstrom)
Resonanzfrequenzreferenz
Betriebsspannung
1,5 – 4,5 V (Wechselstrom)
Antriebssignalspitze
Tonausgabe bei 10 cm
≥ 85 dB
Bei 3 V, 2700 Hz, 10 cm
Resonanzfrequenz
2700 ± 300 Hz
Bei Nennspannung
Spulenwiderstand
16 ± 5 Ω
Bei 25 ℃, Gleichstrom
Betriebsstrom
≤ 80 mA
Bei 3 V, 2700 Hz
Betriebstemperatur
-20 ℃ ~ +70 ℃
Kontinuierlich
Lagertemperatur
-30 ℃ ~ +80 ℃
Nicht betriebsbereit
Abmessung (Durchmesser × H)
9,0 × 5,5 mm
Körper ohne Stifte
Gewicht
0,71 g
Typisch
Gehäusematerial
Schwarzes PBT
UL94 V-0
Detaillierte Spezifikationen – QMB-09B-05 und QMB-09B-05 4KHZ
Parameter
Wert
Testbedingungen
Nennspannung
5 V (Wechselstrom)
Resonanzfrequenzreferenz
Betriebsspannung
3 – 7 V (Wechselstrom)
Antriebssignalspitze
Tonausgabe bei 10 cm
≥ 85 dB
Bei 5 V Resonanzfrequenz 10 cm
Resonanzfrequenz
2700 ± 300 Hz / 4000 ± 300 Hz
Bei Nennspannung
Spulenwiderstand
42 ± 5 Ω
Bei 25 ℃, Gleichstrom
Betriebsstrom
≤ 60 mA
Bei 5 V
Betriebstemperatur
-20 ℃ ~ +70 ℃
Kontinuierlich
Lagertemperatur
-30 ℃ ~ +80 ℃
Nicht betriebsbereit
Abmessung (Durchmesser × H)
9,0 × 5,5 mm
Körper ohne Stifte
Gewicht
0,71 g
Typisch
Gehäusematerial
Schwarzes PBT
UL94 V-0
Lötspezifikationen – Anleitung zur Durchsteckmontage
Verfahren
Temperatur
Zeit
Max geht vorbei
Reflow-Löten
245 ± 15 ℃
180 ℃ 40–70 s vorheizen; 245 ℃ 3 s
3
Wellenlöten ★
255 ± 15 ℃
4–6 Sek
2–3
Manuelles Löten ★
360 ± 10 ℃
2–5 s
2–3
★ Empfohlene Lötmethoden für die Durchsteckmontage. Das PBT-Gehäuse bietet einen Spielraum über den typischen Wellenlöttemperaturen und passt sich Standardproduktionsprofilen ohne akustische Beeinträchtigung an.
QMB-09B-05 4KHZ: Medizinische Diagnosegeräte, die scharfe Alarmtöne erfordern, Sicherheits-Einbruchmeldezentralen mit Tonunterscheidung, Unterhaltungselektronik, die akustisches Branding erfordert, Zugangskontrollsysteme mit mehreren akustischen Hinweisen
Leitfaden zur Treiberschaltungsanpassung
Variante
Fahrertyp
Konfiguration
Notizen
QMB-09B-03
Mikrocontroller GPIO
Push-Pull 3,3 V
Überprüfen Sie die Quellfähigkeit von ≥70 mA; Flyback-Diode hinzufügen
QMB-09B-03
Open-Collector-Transistor
NPN/PNP mit Pull-up
Standard; 1 kΩ Basiswiderstand typisch
QMB-09B-05 / 4KHZ
5V-Logikausgang
Direkt oder gepuffert
42 Ω zieht bei 5 V einen höheren Strom; Transistorpuffer empfohlen
QMB-09B-05 / 4KHZ
Spezieller Summer-Treiber-IC
Rechteckwellenausgang
Stellen Sie sicher, dass die Häufigkeit mit der ausgewählten Variante übereinstimmt
Alle Varianten
Audioverstärker
Sinus-/Rechteckwelle
Überprüfen Sie, ob die Ausgangsimpedanz mit dem Spulenwiderstand übereinstimmt
Empfohlenes Antriebssignal: Rechteckwelle, bei Resonanzfrequenz (2700 Hz oder 4000 Hz), 50 % Arbeitszyklus, bei Nennspannung. Der Schalldruckpegel sinkt etwa 6 dB pro Oktave außerhalb der Resonanz; Für maximale Lautstärke fahren Sie mit der Nennfrequenz ±5 %.
Technischer Wert – Warum diese Serie wichtig ist
Technische Herausforderung
Lösung der QMB-09B-Serie
Unsichere endgültige Systemspannung während der Prototypenphase
Der einheitliche Footprint ermöglicht den Austausch von 16 Ω auf 42 Ω oder 3 V auf 5 V ohne Neugestaltung der Leiterplatte
Der Toncharakter von 2,7 kHz vs. 4,0 kHz muss bewertet werden
Gleicher Antriebskreis, gleiche Montage; nur Frequenzänderungen
Reparatur älterer Geräte mit veralteter Summer-Teilenummer
9,0-mm-Fußabdruck ersetzt 9-mm- und 12-mm-Altteile; Querverweis verfügbar
Gemischte Montageumgebung (Wellen- und Handlöten)
PBT-Gehäuse optimiert für Thermoprofile mit Durchgangsbohrung; hält wiederholter Nacharbeit stand
Vereinfachung der Lieferkette über mehrere Projekte hinweg
Eine einzelne mechanische SKU-Familie reduziert den Lagerbestands- und Qualifizierungsaufwand
Die Masse von 0,71 g und der standardisierte Durchmesser von 9,0 mm gewährleisten mechanische Kompatibilität mit vorhandenen Frontplattenausschnitten und Leiterplattenlayouts. Probenchargendaten für alle Varianten bestätigen Parameter innerhalb der Spezifikationsfenster: Schalldruckpegel 87,5–94,7 dB, Strom 46,8–75,5 mA je nach Variante.
Fertigungsqualität und Chargenrückverfolgbarkeit
MEIDI produziert die QMB-09B-Serie auf speziellen Durchsteckmontagelinien mit automatisierten Wickel-, Löt- und Prüfstationen. Unser Produktionsstandort in Jiangsu folgt den ISO 9001-Protokollen und verfügt über prozessbegleitende Kontrollen in jeder Produktionsphase. Jede Charge trägt eine Chargencode-Kennzeichnung auf dem Gehäuse, die eine 10-jährige Rückverfolgbarkeit auf das Produktionsdatum, Prüfprotokolle und Rohstoffzertifikate ermöglicht.
Stichprobenprüfung der Resonanzfrequenz – statistische Probenahme bei Nennfrequenz ±11 %; typischer Messbereich 2650–2740 Hz für 2,7-kHz-Varianten
SPL-Chargenüberprüfung – mindestens ≥85 dB bei Nennbedingungen; Der Probenmittelwert liegt typischerweise bei 90–93 dB
Validierung der Stromaufnahme – ≤80 mA (QMB-09B-03) oder ≤60 mA (QMB-09B-05-Varianten) bei Nennspannung
Lötbarkeit gemäß J-STD-002 – Kategorie 3, 260 °C Benetzungsbalance mit vollständiger Bleiabdeckung
RoHS- und REACH-Konformität – vollständige Materialdeklaration und Zertifikat auf Anfrage erhältlich
Thermoschockwechsel – 5 Zyklen zwischen -30 °C und +80 °C mit 30-minütiger Verweildauer pro Extremfall, um die strukturelle Integrität des PBT-Gehäuses und der internen Verbindungen zu überprüfen
Serien-FAQ – Praktische Anleitung für Design und Beschaffung
F1: Wie wähle ich zwischen QMB-09B-03, QMB-09B-05 und QMB-09B-05 4KHZ?
Die Auswahl richtet sich nach Ihrer verfügbaren Antriebsspannung, Ihrem aktuellen Budget und Ihren akustischen Vorlieben. Der QMB-09B-03 (16 Ω, 1,5–4,5 V) ist für 3,3-V-Logik- und Li-Ionen-Batteriesysteme optimiert, bei denen ein direkter MCU-GPIO-Antrieb gewünscht ist. Sein geringerer Spulenwiderstand entzieht den 3,3-V-Schienen mehr Strom und erzeugt so einen höheren Schalldruck pro Volt als die 42-Ω-Variante bei gleicher Antriebsspannung. Der QMB-09B-05 (42 Ω, 3–7 V) ist für 5-V-Industrie- und Automobilbusse konzipiert, bei denen eine reduzierte Stromaufnahme (≤60 mA vs. ≤80 mA) für das Wärmemanagement und die Stromversorgungsbelastung von Bedeutung ist. Die 4-kHz-Variante bietet die gleiche Spannungskompatibilität mit höherfrequenter Klangklarheit für Anwendungen, bei denen 2,7 kHz zu niedrig ist oder durch Umgebungsgeräusche überdeckt wird.
F2: Kann ich QMB-09B-03 in einem 5-V-System oder QMB-09B-05 in einem 3,3-V-System verwenden?
Ohne Modifikation nicht zu empfehlen. Der QMB-09B-03 ist für maximal 4,5 V ausgelegt; Beim Anlegen von 5 V besteht die Gefahr einer Spulenüberhitzung und die Spezifikation von ≤80 mA kann überschritten werden. Die Mindestbetriebsspannung des QMB-09B-05 beträgt 3 V; Bei 3,3 V erzeugt die 42-Ω-Spule eine reduzierte Leistung unterhalb der Nennspezifikation. Fügen Sie bei 5-V-Systemen, die eine Antriebscharakteristik von 16 Ω erfordern, einen Vorwiderstand (normalerweise 47–100 Ω) hinzu, um den Strom auf sichere Werte zu begrenzen. Für 3,3-V-Systeme, die 42-Ω-Eigenschaften erfordern, sollten Sie stattdessen den QMB-09B-03 in Betracht ziehen oder prüfen, ob eine 5-V-Versorgung separat zum Summer geleitet werden kann.
F3: Was ist der praktische Unterschied zwischen 2,7 kHz und 4,0 kHz in typischen Umgebungen?
2,7 kHz sorgen für eine Durchdringung niedrigerer Frequenzen und unterdrücken mechanische Umgebungsgeräusche, die in Fabrikhallen, Fahrzeugkabinen und Maschinengehäusen häufig vorkommen. 4,0 kHz liefert einen höherfrequenten Klangcharakter mit starker Wahrnehmbarkeit in ruhigeren Innenräumen wie medizinischen Einrichtungen, Büros und Verbraucherumgebungen. Bei Außenanwendungen breiten sich 2,7 kHz mit geringerer atmosphärischer Dämpfung über die Entfernung aus. Beide Frequenzen sind gleichermaßen herstellbar und weisen identische Zuverlässigkeits- und Lebensdauereigenschaften auf; Bei der Auswahl kommt es auf akustische Vorlieben und Umgebungsgeräusche an.
F4: Sind kundenspezifische Leitungslängen, alternative Stiftformen oder Band-und-Rollen-Verpackungen verfügbar?
Ja. MEIDI unterstützt kundenspezifisches Zuschneiden der Leitungen (gerade, geknickt, versetzt oder vertikal) für nicht standardmäßige PCB-Layouts oder Gehäuse mit eingeschränkter Höhe. Die Tape-and-Reel-Verpackung ist bei Durchgangsloch-Summern nicht Standard, kann aber für die automatische Bestückung großer Mengen mit minimalen Bestellmengen arrangiert werden. Bei der kundenspezifischen Lead-Formierung verlängert sich die Vorlaufzeit je nach Volumen und Komplexität in der Regel um 2 bis 4 Wochen. Senden Sie eine OEM-Konfigurationsanfrage für ein Angebot und eine Machbarkeitsbewertung.
F5: Kann ich diese Summer mit einer anderen Frequenz als der Nennresonanz betreiben?
Der Schalldruckpegel nimmt ab, wenn man sich von der Resonanz entfernt – der Ausgangspegel sinkt um ca. 6 dB pro Oktave außerhalb der Resonanz. Für maximale Lautstärke fahren Sie mit der Nennfrequenz (2700 Hz oder 4000 Hz) ±5 %. Für Mehrton- oder Musikanwendungen, die einen breiten Frequenzgang erfordern, sollten Sie stattdessen einen piezoelektrischen Summer oder einen Miniaturlautsprecher in Betracht ziehen. Die QMB-09B-Serie ist für Alarmtöne mit fester Frequenz optimiert, bei denen ein maximaler Schalldruckpegel pro Watt die Hauptanforderung ist.
F6: Wie hoch ist die erwartete akustische Lebensdauer bei Dauerbetrieb und Nennspannung?
Die QMB-09B-Serie ist eine passive Komponente; Die Lebensdauer hängt vom Arbeitszyklus des Antriebssignals, der Umgebungstemperatur und der Spannung ab. Die Standardqualifikation umfasst 96 Stunden Dauerbetrieb bei Nennspannung mit 1/2 Arbeitszyklus-Rechteckwelle bei 25 °C. Bei erweiterten Dauertonanwendungen verlängert die Reduzierung des Arbeitszyklus (z. B. 1 Sekunde ein, 4 Sekunden aus) die Lebensdauer und reduziert die Spulenerwärmung. Wenden Sie sich für anwendungsspezifische Schätzungen der Lebensdauer unter Ihren Betriebsbedingungen an die Werkstechnik.
Erhalten Sie Unterstützung bei Ersatz und Querverweisen
Für eine Querverweisüberprüfung mit alten Summer-Teilenummern, Seriendatenblättern, einer Beispielbewertung aller drei Varianten oder benutzerdefinierten Leitungskonfigurationen wenden Sie sich an die Ersatzteilabteilung von MEIDI.
MEIDI Replacement Engineering antwortet in der Regel innerhalb eines Werktages auf Kompatibilitätsanfragen mit Pinbelegungszeichnungen, Hinweisen zu Treiberschaltungen und Mengenpreisen für Reparaturen und neue Produktionsprogramme.
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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