Ein magnetischer passiver Summer reduziert das Design auf das Wesentliche an der Akustik Komponenten: eine Spule, ein Permanentmagnet und eine dünne ferromagnetische Membran. Es gibt keinen integrierten Oszillator. Um Ton zu erzeugen, muss der Benutzer einen bereitstellen Wechselstrom oder ein geschaltetes Gleichstromsignal, das zur Mechanik passt Resonanzfrequenz der Membranbaugruppe. Hier liegt die Verantwortung für die Tonerzeugung auf der Host-Schaltung, liefert aber im Gegenzug Vollständigkeit Kontrolle über Tonhöhe, Lautstärke und Arbeitszyklus. Weil die Antriebswellenform ist Extern generiert, kann ein einzelner Mikrocontroller-PWM-Ausgang mehrere ansteuern Passive Summer mit unterschiedlichen Frequenzen oder ein einzelner Summer können verwendet werden eine Reihe von Alarmmustern erzeugen.
Die Membran im Inneren eines magnetischen passiven Summers bewegt sich in Richtung des Magnetkerns Wenn Strom durch die Spule fließt, springt sie zurück, wenn der Strom stoppt. Wiederholt man dies bei mechanischer Resonanz, entsteht der lauteste Ton. Die Der Designer stellt die Antriebsfrequenz ein, sodass derselbe Summer betrieben werden kann leicht außerhalb der Resonanz, um eine andere Tonhöhe bei reduzierter Lautstärke zu erzeugen, oder angetrieben am exakten Resonanzpunkt für maximalen Schalldruck. Die Spannung Die Amplitude des Antriebssignals wirkt sich direkt auf die Lautstärke und eine Reihe aus Zur Begrenzung des Spitzenstroms bei Schalttransienten kann ein Widerstand hinzugefügt werden. Im Vergleich zu einemAAktiver piezoelektrischer Summeroder einMagnetischer aktiver Summer, die die Frequenz auf einen festen Wert fixieren Interner Oszillator, der passive Typ ist die anpassungsfähigere Option, wenn der Das System verfügt bereits über eine Tonerzeugungsschaltung.
Magnetische passive Summer werden üblicherweise auf bestimmte Spulenimpedanzen gewickelt 8 Ω, 16 Ω, 42 Ω oder höher, die die Stromaufnahme bei einem bestimmten Wert bestimmen Antriebsspannung. Spulen mit niedrigerer Impedanz können jedoch eine höhere Tonausgabe liefern erfordern mehr Antriebsstrom, daher erfordert die Auswahl einen Kompromiss Lautstärke und Stromverbrauch. Resonanzfrequenzen liegen typischerweise im Bereich von 200 Hz bis 3 kHz, wobei größere Membranen tiefere Töne erzeugen. Designer Benutze oft einElektromagnetischer Summerdieser Art daneben aPiezoelektrischer Summeroder einPassiv piezoelektrisch Summerin Mehrton-Alarmanlagen, bei denen die Magneteinheit die Funktion übernimmt das Niederfrequenzband und das piezoelektrische Element deckt das höhere Frequenzband ab Frequenzen.
Diese Summer sind als Durchgangsloch-, Kabel- und Oberflächenmontage-Summer erhältlich Formate. Die Version mit Durchgangslochstift eignet sich für wellengelötete Platinen Kabelgebundene Modelle ermöglichen die Positionierung des Summers entfernt von der Hauptplatine zur besseren akustischen Ankopplung an die Frontplatte. EinMagnetischer passiver SMD-Summer stellt das gleiche externe Laufwerk bereit Eigenschaften in einem Reflow-kompatiblen Gehäuse, geeignet für die Automatisierung Großserienmontage. Bei der Montage muss die freiliegende Membran freigehalten werden von Flussmitteln, Schutzbeschichtungen und anderen Verunreinigungen, die das Gerät belasten könnten vibrierende Oberfläche und reduzieren die Leistung.
Magnetische Passivsummer werden überall dort eingesetzt, wo eine Anlage bereits erzeugt Tonfrequenzsignale. In der Unterhaltungselektronik ermöglichen sie den Tastendruck Feedback- und Alarmtöne in Geräten, die über einen dedizierten Mikrocontroller verfügen mit Ersatz-Timer-Ausgängen. Automotive-Dashboard-Module nutzen sie für Blinkerklicken und Warntöne, gesteuert durch das Karosseriesteuergerät. Zur Herstellung werden sie von Sicherheitsalarmtafeln und Gegensprechanlagen eingesetzt unverwechselbare Alarmmuster, die Einbruch, Feuer und Status unterscheiden Benachrichtigungen. Auch industrielle SPS und eingebettete Controller sind integriert Diese Summer dienen zur lokalen Fehleranzeige, wobei der Ton variiert werden kann durch das Steuerungsprogramm ohne Hardwarewechsel.
MEIDIproduziert magnetische passive Summer auf Linien, die automatisiert integriert werden Spulenwicklung, Membranformung und Magnetmontage. Jede Charge wird beprobt für Impedanz, Resonanzfrequenz und Schalldruckpegel mit den Daten zur vollständigen Rückverfolgbarkeit anhand des Produktionsdatums aufgezeichnet. Die ISO9001 Der Qualitätsrahmen umfasst auch regelmäßige Zuverlässigkeitstests für thermische Stoß-, Vibrations- und Löthitzebeständigkeit. Für OEM-Projekte, die Folgendes erfordern eine spezifische Spulenimpedanz oder eine kundenspezifische Gehäusegeometrie, MEIDIs Ingenieurskunst Das Team kann zuvor schnelle Prototypen und Charakterisierungsberichte bereitstellen Verpflichtung zur Massenproduktion. Dies ermöglicht Designern die Überprüfung Akustische Leistung in ihrem eigentlichen Gehäuse, bevor die Rechnung fertig gestellt wird von Materialien.
Kann ich einen magnetischen passiven Summer direkt über einen Mikrocontroller-Pin ansteuern?
Ja, vorausgesetzt, der Pin kann den erforderlichen Strom zum vorgesehenen Zeitpunkt liefern Antriebsspannung. Viele 3,3-V- und 5-V-Mikrocontroller können eine hohe Impedanz ansteuern Passiver Summer direkt über einen Strombegrenzungswiderstand. Für lauter Ausgang oder für Spulen mit niedriger Impedanz wird ein Transistorpuffer empfohlen.
Wie unterscheidet sich der Klang eines magnetischen Passivsummers von einem piezoelektrischen Passivsummer?
Magnetische Typen erzeugen bei niedrigeren Frequenzen einen wärmeren, volleren Ton Piezoelektrische passive Summer erzeugen einen schärferen, höheren Ton. Die magnetische Version hat tendenziell auch eine breitere Resonanz, wodurch die Lautstärke ist weniger empfindlich gegenüber kleinen Frequenzschwankungen im Antriebssignal.
Benötigt ein magnetischer passiver Summer eine Flyback-Diode?
Die Spuleninduktivität kann bei anliegendem Antriebssignal Spannungsspitzen erzeugen geschaltet. Bei den meisten Niederspannungsanwendungen beträgt der Innenwiderstand des Spule und die niedrige Versorgungsspannung halten diese Spitzen innerhalb sicherer Grenzen. Wann wird mit höheren Spannungen oder über einen Transistor, eine kleine Flyback-Diode, betrieben Über den Spulenanschlüssen kann das Schaltgerät geschützt 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 (Vo-p) | Betriebsspannung (Vo-p) | Schalldruckpegel bei 10 cm (dB) | Betriebsstrom (mA) | Spulenimpedanz (Ω) | Resonanzfrequenz (Hz) | Betriebstemperatur (℃) | Gewicht (g) | Abmessungen (mm) |
| QMB-09A-03 |
|
3 | 1,5~4,5 | ≥85 | ≤80 | 16±5 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 0.68 | Ø9,0×4,2 |
| QMB-09A-05 |
|
5 | 3~7 | ≥85 | ≤60 | 42±5 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 0.68 | Ø9,0×4,2 |
| QMB-09B-03 |
|
3 | 1,5~4,5 | ≥85 | ≤80 | 16±5 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 0.71 | Ø9,0×5,5 |
| QMB-09B-05 |
|
5 | 3~7 | ≥85 | ≤60 | 42±5 | 2700 ± 300 | -20~+70 | 0.71 | Ø9,0×5,5 |