Ein magnetisch aktiver Summer besteht aus einer Spule, einem Permanentmagneten, einer ferromagnetischen Membran, und eine Oszillatorschaltung in einer einzigen in sich geschlossenen Einheit. Wenn eine Gleichspannung innerhalb seines Im Nennbereich unterbricht die Bordelektronik automatisch den Spulenstrom bei der mechanischen Resonanzfrequenz, wodurch die Membran vibriert und ein gleichmäßiges Signal aussendet Ton. Kein externer Signalgenerator, kein Mikrocontroller-PWM-Ausgang oder zusätzlicher Treiber Bühne ist erforderlich. Dieses Plug-and-Sound-Verhalten macht den magnetischen Aktivsummer zu einem häufige Wahl für Geräte, bei denen lediglich ein Festfrequenzalarm erforderlich ist Die Einfachheit der Schaltung hat Priorität.
Der eingebaute Oszillator ist auf den Resonanzpunkt von Membran und Spule abgestimmt Baugruppe, die typischerweise zwischen 200 Hz und 3 kHz liegt. Wegen der Umschaltung Wenn dies am Summer selbst geschieht, muss das Hostsystem lediglich einen sauberen Gleichstrom bereitstellen Versorgung. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines Timer-Peripheriegeräts auf dem Mikrocontroller und reduziert die Firmware-Komplexität. Im Vergleich dazu aMagnetischer passiver SummerZur Erzeugung ist ein externes Rechteckwellen- oder PWM-Signal mit der Resonanzfrequenz erforderlich Klang, der dem Designer die Kontrolle über Tonhöhe und Lautstärke gibt, allerdings auf Kosten eines Mehraufwands Antriebsschaltung. In Situationen, in denen dieselbe DC-Schiene bereits andere Logik mit Strom versorgt, Ein aktiver Summer kann direkt angeschlossen werden, manchmal nur mit einem Vorwiderstand zur Strombegrenzung.
Magnetische aktive Summer werden für Nennspannungen wie 1,5 V, 3 V, 5V, 12V und 24V DC. Die Nennspannung bestimmt die Spulenimpedanz und die resultierender Schalldruckpegel, der üblicherweise zwischen 80 dB und 100 dB liegt 10cm. Die Stromaufnahme liegt typischerweise im Bereich von 10 mA bis 50 mA, wobei auch höher liegt Strom entspricht im Allgemeinen einer lauteren Ausgabe. Die Resonanzfrequenz ist fest sind durch die mechanische Konstruktion bedingt und können im Feld, wenn auch mehrfach, nicht verändert werden Tonmustervarianten (kontinuierlich, gepulst oder alternierend) können unter angegeben werden der Zeitpunkt der Bestellung. Für Anwendungen, die eine oberflächenmontierbare Grundfläche erfordern, ist ein Magnetischer aktiver SMD-Summerbietet die gleiche Selbstschwingung Verhalten in einem Reflow-kompatiblen Gehäuse.
Diese Summer kommen in einer Vielzahl von Produkten vor, die eine zuverlässige, kostengünstige akustische Anzeige. Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen, Mikrowellenherde und Waschmaschinen nutzen sie für Tastendruck-Feedback und Warnungen zum Zyklusende. Sicherheitsalarmanlagen und Rauchmelder sind darauf angewiesen lauter, direkter Ton, um auf Gefahr hinzuweisen. Im Automobilumfeld: Tür öffnen Warnungen und Sicherheitsgurt-Erinnerungen verwenden häufig magnetisch aktive Summer, weil Sie können ohne zusätzliches Signal direkt über eine 12-V-Batterieschiene betrieben werden Konditionierung. Industriegeräte, einschließlich Netzteile und programmierbar Logiksteuerungen integrieren diese Komponenten ebenfalls, um lokale Fehler bereitzustellen Hinweis.
MEIDI stellt magnetische aktive Summer auf speziellen Montagelinien her Kombinieren Sie automatisiertes Spulenwickeln, Magneteinsetzen, Membranschweißen usw Befestigung der Oszillatorplatine. Jede Einheit besteht eine Akustikprüfung am Ende der Produktionslinie das Schalldruckpegel, Resonanzfrequenz und Stromverbrauch erfasst, wobei die Daten zur Chargenrückverfolgbarkeit aufbewahrt werden. Das ISO9001-Qualitätssystem erfordert außerdem eine regelmäßige Probenahme hinsichtlich Temperaturwechsel, Feuchtigkeitsbeständigkeit, und Lötwärmebeständigkeit, wodurch eine gleichbleibende Feldleistung im gesamten Feld gewährleistet wird Produktionsmengen. Für Kunden, die ein individuelles Tonmuster benötigen, ein anderes B. die Leitungslänge oder eine bestimmte Spulenimpedanz, kann das Technikteam anpassen das Design und stellen Charakterisierungsmuster vor dem Hauptproduktionslauf bereit.
Kann ich die Frequenz eines magnetisch aktiven Summers ändern, nachdem er gebaut wurde?
Nein. Die Resonanzfrequenz wird mechanisch durch Membran und Spule bestimmt Montage und kann von außen nicht verstellt werden. Wenn es sich um einen Ausgang mit variabler Frequenz handelt erforderlich, aMagnetischer passiver SummerAngesteuert durch einen Mikrocontroller Ein PWM-Signal wäre eine geeignetere Wahl.
Funktioniert ein magnetisch aktiver Summer mit einer schwankenden Gleichstromversorgung?
Der interne Oszillator erwartet eine relativ stabile Gleichspannung im Inneren angegebenen Betriebsbereich. Große Spannungsschwankungen, Welligkeit oder umgekehrte Polarität kann zu Funktionsstörungen oder dauerhaften Schäden führen. Ein einfacher Entkopplungskondensator und eine Reihendiode zum Verpolungsschutz sind übliche Ergänzungen zum Leistungsaufnahme.
Was ist der Unterschied zwischen einem magnetischen aktiven Summer und einem aktiven piezoelektrischen Summer?
Beide sind selbstoszillierend und benötigen nur eine Gleichstromversorgung, nutzen jedoch unterschiedliche Wandlertechnologien. Ein magnetisch aktiver Summer erzeugt eine niedrigere Frequenz, wärmeren Ton und kann mit sehr niedrigen Spannungen betrieben werden. EinAktiver piezoelektrischer Summererzeugt einen höheren, schärferen Ton Ton und verbraucht normalerweise weniger Strom. Die Wahl hängt vom gewünschten Ton ab Charakter, Leistungsbudget und Gehäuseakustik.
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) |
| HMB1206-03 |
|
3 | 2~5 | ≥85 | ≤30 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×6,5 |
| HMB1206-05 |
|
5 | 3~7 | ≥85 | ≤30 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×6,5 |
| HMB1206-12 |
|
12 | 8~16 | ≥85 | ≤30 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×7,5 |
| HMB1275-03B |
|
3 | 2~5 | ≥85 | ≤30 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×7,5 |
| HMB1275-05B 65 |
|
5 | 3~7 | ≥83 | ≤30 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×7,5 |
| HMB1275-05B 95 |
|
5 | 3~7 | ≥85 | ≤30 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×7,5 |
| HMB1275-05C |
|
5 | 3~7 | ≥85 | ≤30 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×7,5 |
| HMB1275-12C |
|
12 | 8~16 | ≥85 | ≤30 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×7,5 |
| HMB1275-24B |
|
24 | 18~26 | ≥90 | ≤30 | 2400 ± 300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×7,5 |
| HNB09A12 |
|
12 | 8~16 | ≥85 | ≤30 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 0.75 | Ø9,0×5,5 |
| HNT-9042-03 |
|
3 | 1,5~4,5 | ≥85 | ≤30 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 0.71 | Ø9,0×4,2 |
| HNT-9042-05 |
|
5 | 3~7 | ≥85 | ≤30 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 0.71 | Ø9,0×4,2 |
| HNT-9042-12 |
|
12 | 8~16 | ≥85 | ≤30 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 0.71 | Ø9,0×4,2 |
| HNT-9650-03 |
|
3 | 1,5~4,5 | ≥85 | ≤30 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 0.78 | Ø9,6×5,0 |
| HNT-9650-05 |
|
5 | 3~7 | ≥85 | ≤30 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 0.78 | Ø9,6×5,5 |
| HNT-9650-12 |
|
12 | 8~16 | ≥85 | ≤30 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 0.78 | Ø9,6×5,0 |
| TMB12A03 |
|
3 | 2~5 | ≥85 | ≤30 | 2400 ± 300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×9,5 |
| TMB12A05 |
|
5 | 3~7 | ≥85 | ≤30 | 2400 ± 300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×9,5 |
| TMB12A12 |
|
12 | 8~16 | ≥88 | ≤30 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×9,5 |
| TMB12A24 |
|
24 | 18~26 | ≥90 | ≤30 | 2400 ± 300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×9,5 |