Der elektromagnetische aktive Summer MEIDI TMB12A03 ist in vier Spannungsstufen erhältlich: 3 V (TMB12A03), 5 V (TMB12A05), 12 V (TMB12A12) und 24 V (TMB12A24). Alle haben die gleiche Grundfläche von 12,0 × 9,5 mm und das gleiche schwarze PBT-Gehäuse.
Der 5-V-TMB12A05 misst 96,4–98,7 dB bei 2400 Hz über einen Betriebsbereich von 3–7 V. Durch die Anpassung der Spannungsvariante an die Anwendung erhalten Entwickler direkte Kompatibilität mit 3,3-V-Logik, 5-V-Industriebussen, 12-V-Automobilsystemen und 24-V-Steuerkreisen – kein externer Regler erforderlich.
Senden Sie eine Anfrage für Staffelpreise. Technische Muster werden innerhalb von drei Tagen versendet, und OEM-Anpassungen sind willkommen.
Der TMB12A03 wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen die akustische Hörbarkeit von entscheidender Bedeutung ist. Er liefert gemessene Schalldruckpegel von 96,4–98,7 dB bei einer kompakten Grundfläche von 12 mm. Sein um 9,5 mm erweiterter Hohlraum – der höchste in der aktiven 12-mm-Summer-Familie von MEIDI – maximiert die Helmholtz-Resonanzeffizienz und erzeugt einen niederfrequenten 2400-Hz-Ton, der industrielle Umgebungsgeräusche durchdringt, ohne dass größere magnetische Summerarchitekturen erforderlich sind.
Dieser im MEIDI-Werk in Jiangsu hergestellte aktive 5-V-Durchgangssummer arbeitet in einem Bereich von 3 bis 7 V und unterstützt 5-V-Logikbusse, Li-Ionen-Batterie-Entladekurven und 6-V-Laternenbatteriesysteme ohne zusätzliche Regelung. Der integrierte Oszillator eliminiert die externe PWM-Erzeugung, während das schwarze PBT-Gehäuse Wellenlöten bei 255 °C und Dauerbetrieb von -20 °C bis +70 °C standhält. Jedes Gerät wird einer 100 % automatisierten Schalldruck- und Stromverifizierung unterzogen, wobei Beispieldaten eine enge Parameter-Clusterbildung zeigen (SPL 96,4–98,7 dB, Strom 21,8–24,1 mA, Frequenz 2400 ± 300 Hz).
Produktpositionierung – Akustische Leistung auf Standard-Grundfläche
Der elektromagnetische aktive Summer TMB12A03 löst eine häufige Designherausforderung: Erzielen einer nahezu magnetischen Summerausgabe, ohne auf größere 16-mm- oder 23-mm-Durchgangslochgehäuse umzusteigen. Mit einer Größe von 12,0 x 9,5 mm ist dieser elektromagnetisch aktive 5-V-Durchgangs-Summer mit standardmäßigen 12-mm-Panelausschnitten kompatibel und liefert gleichzeitig eine empirische Schalldruckleistung, die die ≥85-dB-Spezifikation um mehr als 11 dB (durchschnittlich 97,3 dB) übertrifft. Dieser Spielraum bietet kritischen Spielraum für Spannungseinbrüche, akustische Störungen und Komponentenalterung.
Die Resonanzfrequenz von 2400 Hz liegt unterhalb des vorherrschenden Geräuschspektrums von Industrieanlagen (typischerweise 3–8 kHz für Motoren, Lüfter und Schaltwandler) und verbessert so das Signal-Rausch-Verhältnis in Fabrikhallen, Fahrzeugkabinen und Maschinenschalttafeln. Die erweiterte Hohlraumhöhe von 9,5 mm erhöht das interne Luftvolumen, verbessert die Schallabstrahlungsimpedanz und sorgt im Vergleich zu flacheren Varianten für einen höheren Schalldruckpegel pro Milliwatt Eingangsleistung.
Die Durchgangslochkonstruktion bietet eine bessere mechanische Verankerung als oberflächenmontierte Alternativen, wobei nachgiebige Leitungen unterschiedliche Wärmeausdehnungen und Platinenbiegungen absorbieren. Die Masse von 1,7 g trägt zur Trägheitsstabilität bei, die vibrationsbedingten Mikrofonie standhält – ein Vorteil bei mobilen Geräten und Installationen mit starken Erschütterungen. Die polarisierte Pin-Konfiguration verhindert Montagefehler mit umgekehrter Spannung bei der Massenproduktion.
Wichtige Vorteile der Integration
Nutzen
Beschreibung
Nahezu 100 dB Ausgangsleistung bei 12 mm Grundfläche
Gemessen 96,4–98,7 dB bei 10 cm – in den meisten Anwendungen sind keine größeren magnetischen Summer erforderlich
2400 Hz Niederfrequenzdurchdringung
Arbeitet unterhalb des typischen Industriegeräuschpegels (3–8 kHz) und sorgt so für eine hervorragende Hörbarkeit
9,5 mm erweiterter Hohlraum
Maximiert das interne Resonanzvolumen, ohne den PCB-Footprint zu vergrößern
5V-zentrierter Spannungsbereich
Der native 3–7-V-Betrieb unterstützt 5-V-Logik-, Li-Ionen- (3,0–4,2 V) und 6-V-Batteriesysteme
Integrierter Oszillator
Keine externen Komponenten – Gleichspannung direkt anlegen; Kein PWM, Timer oder Treiber-IC erforderlich
Mechanischer Anker mit Durchgangsloch
Die Bleisicherung durch die Leiterplatte widersteht Vibrationen und Stößen besser als SMD-Alternativen
Elektrische Spezifikationen
Parameter
Wert
Testbedingungen
Nennspannung
5 VDC
Bei 25 ℃
Betriebsspannung
3 – 7 VDC
Kontinuierlich
Tonausgabe
≥ 85 dB (typ. 96,4–98,7 dB)
Bei 5 VDC, 10 cm, Freifeld
Resonanzfrequenz
2400 ± 300 Hz
Bei Nennspannung
Betriebsstrom
≤ 30 mA (typ. 21,8–24,1 mA)
Bei 5 VDC
Spulenwiderstand
~200 Ω (typisch)
Bei 25 ℃, Gleichstrom
Aufstiegszeit
< 50 ms
Bis 90 % Schalldruck
Physikalische und mechanische Eigenschaften
Parameter
Wert
Abmessungen
12,0 × 9,5 mm (Durchmesser × H)
Gewicht
1,7 g
Gehäusematerial
Schwarzes PBT
Pin-Konfiguration
Polarisiertes Durchgangsloch
Stiftdurchmesser
0,5 mm (typisch)
Löttemperatur (Welle)
255 ± 15 ℃, 4–6 s
Löttemperatur (manuell)
360 ± 10 ℃, 2–5 s
Löttemperatur (Reflow)
245 ± 15 ℃, 180 ℃ vorheizen 40–70 s
Betriebstemperatur
-20 ℃ ~ +70 ℃
Lagertemperatur
-30 ℃ ~ +80 ℃
Primäre Anwendungsumgebungen
Alarmsysteme für die Schwerindustrie – Not-Aus-Alarme, Kranbewegungswarnungen und Pressenbetriebsalarme in Umgebungen mit mehr als 85 dB Umgebungsgeräuschen, in denen die gesetzliche Hörbarkeit einen hohen Schalldruckpegel erfordert
Nutzfahrzeugkabinen – Sicherheitsgurtwarnungen, Türwarnungen und Rückwärtsnäherungstöne in Lastkraftwagen, Bussen und Baumaschinen, wo Motorgeräusche herkömmliche Summer überdecken
Lager- und Logistikautomatisierung – Kommissionierungsabschlusswarnungen, FTS-Kollisionswarnungen und Förderbandfehlersignale in Vertriebszentren mit hohen Decken und erheblichem akustischem Nachhall
Kabinen für landwirtschaftliche Maschinen – Gerätepositionswarnungen, hydraulische Fehleranzeigen und Korntankfüllstandswarnungen in Traktoren und Erntemaschinen, die Motor- und Gerätegeräuschen ausgesetzt sind
Öffentliche Sicherheits- und Evakuierungssysteme – akustische Feueralarmbenachrichtigungen, Perimeter-Einbruchwarnungen und Massenbenachrichtigungstöne in Gewerbegebäuden, die normkonforme Schalldruckpegel-Schwellenwerte erfordern
Schiffsmotorräume – Bilgenpumpenalarme, Kühlsystemausfallwarnungen und Generatorfehlertöne in maritimen Umgebungen mit hohem Lärmpegel und hoher Luftfeuchtigkeit
Warum TMB12A03 wählen – komparativer Vorteil
Erfordernis
TMB12A03 Vorteil
Maximale akustische Leistung bei einer Grundfläche von 12 mm
96,4–98,7 dB gemessen – hohe Schallleistung bei kompakter Stellfläche
Hörbarkeit bei >85 dB Umgebungsgeräuschen
2400 Hz liegen unterhalb des typischen Industriegeräuschspektrums; 11+dB Headroom über der Spezifikation
Eliminieren Sie größere magnetische Summer aus dem Design
Hoher Schalldruckpegel im kompakten 12-mm-Gehäuse
Vorliebe für niederfrequente Töne
2400 Hz erzeugen einen tieferen, verbindlicheren Alarmton als 2700 Hz- oder 4 kHz-Alternativen
Kompatibilität mit 5-V-Logikbus
Nativer 5V-Betrieb; Mindestens 3 V unterstützen Li-Ionen- und geregelte 3,3-V-Systeme
Dieses Modell nimmt eine einzigartige Position im aktiven Summer-Portfolio von MEIDI ein: Es liefert eine akustische Leistung, die der von größeren magnetischen Summern nahe kommt, während gleichzeitig die Einfachheit der Montage, die Effizienz der Lieferkette und die Kostenstruktur einer elektromagnetischen Aktivkomponente mit 12 mm erhalten bleiben. Für Designer, die in lauten Umgebungen Höranforderungen erfüllen müssen, entfällt mit dem TMB12A03 die Notwendigkeit, auf teurere, physisch größere Summerarchitekturen umzusteigen.
Fertigung und Qualitätssicherung – von unserer Fabrik bis zu Ihrem Design
MEIDI fertigt den TMB12A03 auf speziellen Durchsteckmontagelinien, die mit automatisierten Wickel-, Löt- und Verkapselungsgeräten ausgestattet sind. Unser Produktionsstandort in Jiangsu folgt den Qualitätsmanagementprotokollen nach ISO 9001 und führt prozessbegleitende Inspektionen in jeder kritischen Phase durch – Spulenwicklung, Magnetmontage, Oszillatorabstimmung und abschließende Kapselung.
Jede Produktionscharge wird einer strengen Validierung unterzogen:
Überprüfung der akustischen Konsistenz – 100 % SPL-Test bei Nennspannung; Probencharge 96,4–98,7 dB mit typischer Streuung <2 dB
Frequenzstabilitätsprüfung – statistische Abtastung bei 2400 Hz ±12,5 %; alle Samples innerhalb von 2370–2430 Hz
Validierung der Stromaufnahme – maximal ≤30 mA; Probenmittelwert 22,9 mA mit Standardabweichung 0,8 mA
Hochtemperaturlagerung – 48 Stunden bei +80 ± 2 °C; Vollständige Wiederherstellung der Parameter nach 2-stündiger Umgebungsstabilisierung
Lagerung bei niedrigen Temperaturen – 48 Stunden bei -30 ± 2 °C; verifizierte Kaltstartaktivierung bei mindestens 3 V
Thermoschockwechsel – 5 Zyklen zwischen -30℃ und +80℃ mit 30-minütiger Verweildauer pro Extrem
Validierung der mechanischen Beanspruchung – sinusförmige Vibration (10–55 Hz, 1,0 mm Amplitude, XYZ-Achsen, 0,5 Stunden kumulativ) und freier Fall aus 75 cm Höhe auf 10 mm Hartholz (3 Stöße)
Feuchtigkeitsbeständigkeit – 48 Stunden bei 50 ± 5 °C / 90–95 % relative Luftfeuchtigkeit, gefolgt von einer zweistündigen Erholung und elektrischen Charakterisierung
Lötwärmebeständigkeit – 250 ± 5 °C für 10 ± 0,5 Sekunden mit 2,0 mm Abstand zwischen Körper und Lötmittel
Verfügbare Zertifizierungen: RoHS, REACH und UL94 V-0 für das PBT-Gehäuse. Für sicherheitskritische Installationen kann auf Anfrage eine Dokumentation zur Einhaltung der IEC 60950-1 bereitgestellt werden.
Technische FAQ – Praktische Anleitung für Systemdesigner
F1: Wie schlägt sich die 2400-Hz-Frequenz des TMB12A03 im Vergleich zu 2700-Hz- und 4-kHz-Alternativen in realen Lärmumgebungen?
Die Resonanzfrequenz von 2400 Hz liegt unterhalb der typischen elektromagnetischen Summercluster bei 2700 Hz und deutlich unterhalb des 4-kHz-Bereichs, in dem viele Schaltnetzteile und digitale Elektronik Emissionen erzeugen. In Industrie- und Fahrzeugumgebungen konzentrieren sich die Umgebungsgeräusche von Kühlventilatoren, Hydraulikpumpen und Motoroberschwingungen tendenziell über 3 kHz. Die niedrigere Frequenz des TMB12A03 sorgt in diesen Umgebungen häufig für eine bessere Hörbarkeit, da er ein weniger überfülltes Spektralband belegt. Darüber hinaus weisen niedrigere Frequenzen eine geringere gerichtete Abstrahlung auf, was die Hörbarkeit außerhalb der Achse in offenen Installationen verbessert.
F2: Kann der TMB12A03 einen 16-mm- oder 23-mm-Durchgangs-Magnetsummer in einem bestehenden Design ersetzen?
In vielen Fällen ja. Die gemessene Ausgangsleistung von 96,4–98,7 dB nähert sich der von typischen 16-mm-Magnetsummern an oder übertrifft diese (95–100 dB), während sie eine deutlich kleinere Grundfläche von 12 mm einnehmen. Der Hauptaspekt ist die Montage: Der TMB12A03 verwendet einen standardmäßigen 12-mm-Stiftabstand für Durchgangslöcher, der möglicherweise nicht mit 16-mm- oder 23-mm-Ausschnitten übereinstimmt. Für Nachrüstanwendungen stellt MEIDI Maßvergleichszeichnungen zur Verfügung und kann Adapterscheibenlösungen für Großbestellungen liefern. Die elektrische Schnittstelle ist einfacher als bei magnetischen Summern – es ist kein externer Oszillator erforderlich, was die Anzahl der Komponenten und die Montagekosten reduziert.
F3: Wie hoch ist die praktische akustische Lebensdauer bei Dauerbetrieb mit 5 V und erhöhter Temperatur?
Der Hersteller veröffentlicht keine Daten zur Lebensdauer im Dauerbetrieb, die über die Standardtestbedingungen hinausgehen (96 Stunden bei 25 ± 10 °C mit 1/2 Arbeitszyklus-Rechteckwelle und 96 Stunden Hochtemperaturlagerung bei +85 °C). Die typische Stromaufnahme von 21,8–24,1 mA liegt deutlich innerhalb des ≤30-mA-Maximums, wodurch die Selbsterwärmung minimiert wird. Für eine längere Lebensdauer bei Dauertonanwendungen wird die Implementierung eines Arbeitszyklus (z. B. 1 Sekunde ein, 4 Sekunden aus) empfohlen. Der 9,5-mm-Hohlraum bietet im Vergleich zu Varianten mit niedrigerem Profil zusätzliche thermische Masse, was den Temperaturanstieg verlangsamen kann. Für anwendungsspezifische Schätzungen der Lebensdauer wenden Sie sich mit Angaben zu Betriebsspannung, Arbeitszyklus und Umgebungstemperaturprofil an die Werkstechnik.
F4: Ist die Höhe von 9,5 mm mit standardmäßigen 12-mm-Summergehäusen und Frontplatten kompatibel?
Der Durchmesser von 12,0 mm passt zu standardmäßigen 12-mm-Frontplattenausschnitten und Leiterplattenlayouts, die üblicherweise für Durchgangsloch-Summer verwendet werden. Die 9,5-mm-Höhe erfordert im Vergleich zu 6,5-mm- oder 7,5-mm-Varianten zusätzlichen Z-Achsen-Freiraum. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gehäuse mindestens 11 mm Freiraum über der Leiterplatte bietet, um die Komponente aufzunehmen und Platz zum Löten zu lassen. Für höhenbeschränkte Anwendungen (≤8 mm) bietet MEIDI alternative Modelle mit niedrigeren Profilen an. Auf Anfrage stellen wir 3D-STEP-Dateien und Richtlinien zur Gehäuseintegration zur Verfügung.
F5: Wie verhält sich der TMB12A03, wenn er mit weniger als 5 V betrieben wird, beispielsweise mit einem 3,7-V-Li-Ionen-Akku?
Bei 3,7 V sinkt der Schalldruckpegel gegenüber der 5-V-Referenz, bleibt jedoch über der Spezifikation von ≥85 dB – der typische Schalldruckpegel bei 3,7 V beträgt etwa 88–90 dB, basierend auf Charakterisierungsdaten. Aufgrund des integrierten Oszillatordesigns bleibt die 2400-Hz-Frequenz im gesamten 3–7-V-Bereich stabil. Für Li-Ionen-Anwendungen, bei denen das 3,0-V-Ende der Entladung weiterhin eine akustische Ausgabe liefern muss, behält der TMB12A03 die funktionale Ausgabe ohne zusätzliche Spannungserhöhungsschaltungen bei und eignet sich daher für batteriebetriebene tragbare Alarme und Handinstrumente.
F6: Welche Montageausrichtung wird für maximale akustische Leistung empfohlen?
The TMB12A03 emits sound primarily through the top acoustic port. For maximum SPL, ensure the port is unobstructed and facing the intended listening direction. Mounting on the underside of a PCB or with the port facing a solid surface will attenuate output. For applications requiring 360‑degree coverage, consider multiple units or reflective surfaces. MEIDI’s applications engineering can provide acoustic simulation support for your specific enclosure geometry.
Wenden Sie sich an den technischen Support
Für technische Datenblätter, 3D-CAD-Modelle, Richtlinien zur Integration von Schallschutzgehäusen oder Mengenpreise für Industrie- und Sicherheitssystemprogramme wenden Sie sich an den technischen Support von MEIDI.
Die Anwendungstechnik von MEIDI antwortet in der Regel innerhalb eines Werktages auf technische Anfragen mit Hinweisen zu Treiberschaltungen, Überprüfung der Gehäuseabstände und Mengenpreisen für sicherheitskritische Installationen.
Hot-Tags: TMB12A03 Hersteller von elektromagnetischen aktiven Summern, Großhandel für elektromagnetische aktive Summer, Lieferant von kundenspezifischen aktiven Summern
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.
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein besseres Surferlebnis zu bieten, den Website-Verkehr zu analysieren und Inhalte zu personalisieren. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.Datenschutzrichtlinie