Die Produktion aktiver piezoelektrischer Summer von Jiangsu Meidi kombiniert eine präzise Oszillatorkalibrierung mit automatisierten Keramikwandlertests. Jede Einheit wird über ihren gesamten Betriebsspannungsbereich einer akustischen Charakterisierung unterzogen, und die Probenchargen werden einem Umweltstress-Screening unterzogen. Technische Spezialisten arbeiten direkt mit Kunden zusammen, um Frequenzparameter, Spannungsschwellenwerte und Gehäuseabmessungen für spezielle Einsatzszenarien zu optimieren.
Aktive piezoelektrische Summer integrieren eine integrierte Oszillatorschaltung mit einem hocheffizienten Keramikwandler, sodass bei Anlegen einer Gleichstromversorgung innerhalb des Nennspannungsbereichs sofort ein Ton mit fester Frequenz erzeugt wird. Diese eigenständigen Komponenten werden häufig in Rauchmeldern, Gasmeldern, industriellen Warntafeln, medizinischen Alarmgeräten und Parksensoren für Kraftfahrzeuge eingesetzt, wo ein lautes Alarmsignal mit geringer Leistung für die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist. Da sich die Antriebselektronik bereits im Summer befindet, benötigt das Hostsystem keinen Mikrocontroller-PWM-Ausgang oder einen externen Signalgenerator, was die Anzahl der Komponenten reduziert und das Schaltungslayout vereinfacht.
Die piezoelektrische Keramikkonstruktion erzeugt durchdringende Töne, die Umgebungsgeräusche durchdringen und dafür sorgen, dass Warnungen auch in akustisch anspruchsvollen Umgebungen ihre beabsichtigten Empfänger erreichen. Im Gegensatz zu einemMagnetischer aktiver SummerWährend der aktive piezoelektrische Typ mit einer Spule und einer ferromagnetischen Membran einen tieferen Ton erzeugt, arbeitet er mit höheren Frequenzen, typischerweise 2 kHz bis 6 kHz, und verbraucht weniger Strom. Dadurch eignet es sich besonders für batteriebetriebene Geräte, bei denen sich der Stromverbrauch direkt auf die Wartungsintervalle auswirkt.
Der interne Oszillator ist auf die Resonanzfrequenz des piezoelektrischen Elements abgestimmt, bei dem es sich um eine dünne Keramikscheibe handelt, die mit einem Metallsubstrat verbunden ist. Wenn der Schaltkreis mit Strom versorgt wird, erzeugt er einen Rechteckwellenantrieb, der bewirkt, dass sich die Keramik am Resonanzpunkt ausdehnt und zusammenzieht, wodurch die Schallleistung maximiert wird. Da die Schwingungsfrequenz mechanisch festgelegt ist, ist ein aktiver piezoelektrischer Summer nicht für Anwendungen geeignet, die eine variable Tonhöhe erfordern. Für Designs, die eine Reihe von Farbtönen erfordern, aPassiver piezoelektrischer Summeroder einMagnetischer passiver SummerAngetrieben durch ein Mikrocontroller-PWM-Signal bietet größere Flexibilität.
Der Schalldruckpegel liegt je nach Gehäusedesign und Antriebsspannung typischerweise zwischen 80 dB und 100 dB bei 10 cm. Das robuste Keramikelement hält extremen Temperaturen von -20℃ bis +70℃ und mechanischen Vibrationen stand und macht aktive piezoelektrische Summer zuverlässig in rauen Betriebsumgebungen. Für extrem hohe Umgebungsgeräusche ist ein dedizierterAlarmsummerMit einer maßgeschneiderten Akustikkammer kann eine noch höhere Leistung erzielt werden.
Aktive piezoelektrische Summer sind in verschiedenen Spannungsbereichen erhältlich, üblicherweise 3 V, 5 V, 12 V und 24 V Gleichstrom. Durchkontaktierte Stift-, Kabel- und Schalttafelmontagekonfigurationen decken die meisten mechanischen Anforderungen ab. Für kompakte oberflächenmontierte Designs ist einPiezoelektrischer passiver SMD-Summerkann verwendet werden, obwohl die aktive Oszillatorversion in SMD-Form aus Platzgründen weniger verbreitet ist. Für Projekte, die eine nicht standardmäßige Resonanzfrequenz, Tonmuster oder Pin-Anordnung benötigen, kann MEIDI die Oszillatorparameter und die Gehäusegeometrie anpassen. Prototypenmuster werden mit einem akustischen Testbericht geliefert, damit die Leistung im Zielgehäuse überprüft werden kann.
Kann ein aktiver piezoelektrischer Summer mehrere Töne erzeugen?
Ein standardmäßiger aktiver Summer gibt einen einzelnen Dauerton oder ein voreingestelltes Wechselmuster ab, sofern dies zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben wurde. Der Ton kann vom Benutzer nicht geändert werden. Für mehrere unterschiedliche Alarme von derselben Einheit ist ein extern gesteuerter passiver Summer, der von einem Mikrocontroller gesteuert wird, eine geeignetere Lösung.
Wie hoch ist der typische Stromverbrauch im Vergleich zu einem elektromagnetischen Summer?
Piezoelektrische aktive Summer verbrauchen im Allgemeinen weniger Strom als elektromagnetische Typen, oft unter 10 mA bei Nennspannung. Der genaue Wert hängt vom Modell und der Antriebsstufe ab, aber dieser Effizienzvorteil macht sie bei batteriebetriebenen Sicherheitsgeräten beliebt.
Wie ist mit dem Soundport bei der Montage umzugehen?
Die vordere Öffnung muss frei bleiben. Flussmittel, Schutzbeschichtungen oder Reinigungslösungsmittel, die in den Anschluss eindringen, können die Membran dämpfen und die Schallleistung verringern. Wenn eine Reinigung der Platine erforderlich ist, sollte eine temporäre Schutzkappe oder eine Variante mit versiegeltem Summer in Betracht gezogen werden.
In der folgenden Tabelle sind alle Standardspezifikationen der Produkte dieser Serie aufgeführt. Auf Anfrage sind auch maßgeschneiderte Lösungen möglich. Für weitere Anpassungswünsche können Sie sich gerne an uns wenden.
| Modell | Produktbild | Nennspannung (VDC) | Betriebsspannung (VDC) | Schalldruckpegel bei 10 cm (dB) | Betriebsstrom (mA) | Resonanzfrequenz (Hz) | Betriebstemperatur (℃) | Gewicht (g) | Abmessungen (mm) |
| HND-2310E |
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12 | 3~24 | ≥85 @3500Hz 12Vp-p | ≤4 @3500Hz 12Vp-p | 3500 ± 500 | -20~+75 | 4 | Ø22,8×9,8 |
| HND-2310B |
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12 | 3~24 | ≥85 @3500Hz 12Vp-p | ≤4 @3500Hz 12Vp-p | 3500 ± 500 | -20~+75 | 4 | Ø22,8×9,8 |
| HND-2316 |
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12 | 3~24 | ≥90 @3000Hz 12Vp-p | ≤10 @3000Hz 12Vp-p | 3000 ± 500 | -20~+80 | 5 | Ø23,0×16,0 |
| HND-2316L |
|
12 | 3~24 | ≥90 @3000Hz 12Vp-p | ≤10 @3000Hz 12Vp-p | 3000 ± 500 | -20~+80 | 5 | Ø23,0×16,0 |
| HND-2319 |
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12 | 3~24 | ≥90 @3700Hz 12Vp-p | ≤10 @3700Hz 12Vp-p | 3700 ± 500 | -20~+80 | 5 | Ø23,0×19,0 |
| HND-4216 |
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12 | 3~24 | ≥90 | ≤8 | 2800 ± 500 | -20~+80 | 12 | Ø41,8×16,0 |
| HND-4218 |
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12 | 3~24 | ≥90 | ≤8 | 2800 ± 500 | -20~+80 | 12 | Ø41,8×18,0 |