Jiangsu MeidiDas professionelle Forschungs- und Entwicklungsteam von entwickelt hochpräzise passive piezoelektrische Summer mit geringem Stromverbrauch mit umfassender Qualitätskontrolle und vollständigen Anpassungsmöglichkeiten für Frequenz, Abmessungen, und Umweltvorgaben. Eigene Keramikverarbeitung, Elektrodendruck und Akustik Die Charakterisierung ermöglicht es der Ingenieursgruppe, das Resonanzverhalten und die Kapazitätswerte genau abzustimmen um den spezifischen Anforderungen der Antriebsschaltung gerecht zu werden. Für OEM-Projekte, Rapid Prototyping und Vorproduktion Proben werden durch Testdaten auf Chargenebene unterstützt.
Passive piezoelektrische Summer nutzen die fortschrittliche Keramikwandlertechnologie, um klare Signale zu liefern akustische Ausgabe bei minimalem Energieverbrauch und voller Designkontrolle über die Klangausgabe. Diese vielseitigen Komponenten werden häufig in der Automobilelektronik, medizinischen Geräten, High-End-Sicherheitssysteme, tragbare Unterhaltungselektronik und industrielle Steuerungen für den Außenbereich Anwendungen, bei denen programmierbare Klangmuster erforderlich sind.
Das piezoelektrische Keramikelement erzeugt durch mechanische Vibration akustische Wellen ein externes AC-Signal angelegt wird. Dieses Prinzip sorgt für einen Hochfrequenzgang und stabile Leistung über einen weiten Temperaturbereich im Vergleich zu elektromagnetischen Alternativen. Die dünne, leichte Konstruktion ermöglicht die Integration in platzbeschränkte Designs ohne Beeinträchtigung der akustischen Leistung.
Ingenieure können diese Summer mit verschiedenen Wellenformen ansteuern, um unterschiedliche Alarmtöne zu erzeugen. Musiksequenzen oder komplexe Klangmuster, die auf spezifische Produktanforderungen zugeschnitten sind. Mit minimalem Stromverbrauch und verlängerter Lebensdauer, passiv piezoelektrisch Summer sind eine praktische Wahl für batteriebetriebene und umweltschonende Anwendungen.
Ein passiver piezoelektrischer Summer enthält keinen Oszillator. Ton wird nur erzeugt, wenn die Der Host-Schaltkreis liefert eine Wechselspannung, typischerweise ein Rechteckwellen- oder PWM-Signal mechanische Resonanzfrequenz des Keramikelements. Dieser Resonanzpunkt liegt normalerweise zwischen 2kHz und 6kHz, wird bei der Herstellung durch die Dicke, den Durchmesser und die Keramikscheibe eingestellt Substratsteifigkeit. Das Betreiben des Summers genau bei Resonanz ergibt die lauteste Ausgabe, aber Eine leichte Variation der Frequenz kann zu unterschiedlichen Tonhöheneffekten führen. Die Amplitude der Die Antriebsspannung regelt die Lautstärke und zur Spitzenbegrenzung kann ein Vorwiderstand eingebaut werden Ströme durch die kapazitive Last.
Da die Wellenform extern generiert wird, kann ein einzelner Mikrocontroller-Ausgang angesteuert werden Es können mehrere passive piezoelektrische Summer parallel geschaltet werden, oder es kann derselbe Summer zum Aussenden gebracht werden verschiedene Tonfolgen. Diese Flexibilität ist mit einem nicht verfügbarAktiver piezoelektrischer Summer, das einen festen internen Oszillator enthält und bei Stromversorgung einen einzelnen Ton abgibt. Für Designs, die einen höheren Ton benötigen, als ein elektromagnetischer Summer liefern kann, a Eine passive piezoelektrische Einheit wird häufig mit einer kombiniertMagnetischer passiver Summerabdecken Sowohl Nieder- als auch Hochfrequenzalarme von derselben Steuerplatine.
Sowohl piezoelektrische als auch elektromagnetische passive Summer erfordern ein externes Antriebssignal. aber ihr akustischer Charakter ist unterschiedlich. Piezoelektrische Typen schwingen von Natur aus bei höheren Frequenzen mit Frequenzen, typischerweise 2 kHz bis 6 kHz, und erzeugen einen scharfen, durchdringenden Ton mit tiefen Tönen aktuelle Auslosung. Elektromagnetische passive Summer arbeiten bei niedrigeren Frequenzen, oft 200 Hz auf 3 kHz und erzeugen einen wärmeren, volleren Klang. Oft wird die piezoelektrische Variante bevorzugt in batteriebetriebenen Geräten aufgrund seines vernachlässigbaren Ruhestroms und hohen Wirkungsgrads hohe Frequenzen. Wenn eine Oberflächenmontage erforderlich ist, ist einePiezoelektrischer passiver SMD-Summerbietet die gleichen externen Laufwerkseigenschaften in einem Reflow-kompatiblen Gehäuse.
Die passiven piezoelektrischen Summer von MEIDI können hinsichtlich Resonanzfrequenz, Kapazität, Substratmaterial und Abschlussart. Das Ingenieurteam verwendet hauseigene Keramik Formulierung und Elektrodenmuster, um die akustische Reaktion innerhalb eines praktischen Bereichs anzupassen. Für die Massenproduktion werden Muster mit einem Charakterisierungsbericht über die Häufigkeit geliefert Reaktion, Schalldruckpegel und Impedanz, sodass die Leistung im überprüft werden kann Zielgehäuse vor der endgültigen Gestaltung des Entwurfs. Der ISO9001-zertifizierte Prozess umfasst auch regelmäßige Zuverlässigkeitstests wie Temperaturwechsel, Feuchtigkeitslagerung und Vibration Ausdauer.
F: Welche Wellenformtypen können zur Ansteuerung Ihrer passiven piezoelektrischen Summer verwendet werden?
A: Ingenieure können Rechteckwellen, Sinuswellen oder PWM-Impulsfolgen verwenden. Die Wellenform beeinflusst den harmonischen Inhalt des Klangs, sondern eine Rechteckwelle bei der Resonanzfrequenz erzeugt typischerweise den höchsten Schalldruckpegel. Die Spitze-zu-Spitze-Spannung muss bleiben innerhalb des Nennbetriebsbereichs des Summers liegen, um eine Entpolung der Keramik zu vermeiden.
F: Kann ein passiver piezoelektrischer Summer direkt über einen Mikrocontroller-Pin angesteuert werden?
A: Ja, solange die Pin-Spannung innerhalb des Betriebsbereichs des Summers liegt und der Der Mikrocontroller kann den benötigten Strom liefern. Für lautere Ausgabe oder bei Verwendung von Niederspannung Logik wird ein Transistorpuffer empfohlen, um die Antriebsamplitude zu erhöhen.
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 (Vp-p) | Betriebsspannung (Vp-p) | Schalldruckpegel bei 10 cm (dB) | Betriebsstrom (mA) | Resonanzfrequenz (Hz) | Betriebstemperatur (℃) | Gewicht (g) | Abmessungen (mm) |
| HNR-1255 PA6.5 |
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5 | 1~30 | ≥80 @4000Hz 5Vp-p | ≤10 @4000Hz 5Vp-p | 4000 ± 500 | -20~+70 | 0,60 ± 0,2 | Ø12,5×5,5 |
| HNR-1404 |
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5 | 1~30 | ≥70 @4000Hz 5Vp-p | ≤5 @4000Hz 5Vp-p | 4000 | -20~+60 | 0,45 ± 0,1 | Ø13,0×2,5 |
| HNR-1404 PA7.5 |
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5 | 1~30 | ≥80 @4000Hz 5Vp-p | ≤10 @4000Hz 5Vp-p | 4000 | -20~+70 | 0,67 ± 0,1 | Ø13,8×4,0 |
| HNR-1708 PA10 |
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12 | 1~30 | ≥75 @2000Hz 12Vp-p | ≤5 @2000Hz 12Vp-p | 2000 ± 500 | -20~+70 | 1.4 | Ø17,0×8,0 |
| HNR-1708 |
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12 | 1~30 | ≥85 @3000Hz 12Vp-p | ≤5 @3000Hz 12Vp-p | 3000 ± 500 | -20~+70 | 1 | Ø17,0×8,0 |
| HNR-2207 |
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12 | 1~30 | ≥85 @3500Hz 12Vp-p | ≤8 @3500Hz 12Vp-p | 3500 ± 500 | -20~+70 | 3 | Ø23,0×9,8 |
| HNR-2310A |
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12 | 1~30 | ≥85 @3500Hz 12Vp-p | ≤8 @3500Hz 12Vp-p | 3500 ± 500 | -20~+70 | 3 | Ø23,0×9,8 |