Jiangsu Meidis aktive piezoelektriske summerproduktion kombinerer præcisionsoscillatorkalibrering med automatiseret keramisk transducertest. Hver enhed gennemgår akustisk karakterisering på tværs af dets driftsspændingsområde, og miljøbelastningsscreening anvendes på prøveudtagne partier. Tekniske specialister arbejder direkte med kunder for at finjustere frekvensparametre, spændingstærskler og husdimensioner til specialiserede implementeringsscenarier.
Aktive piezoelektriske summer integrerer et indbygget oscillatorkredsløb med en højeffektiv keramisk transducer, så påføring af en DC-forsyning inden for det nominelle spændingsområde frembringer straks en fast frekvens tone. Disse selvstændige komponenter anvendes i vid udstrækning i røgdetektorer, gasalarmer, industrielle advarselspaneler, medicinske alarmenheder og parkeringssensorer til biler, hvor et højt alarmsignal med lav effekt er afgørende for sikkerheden. Fordi drevelektronikken allerede er inde i buzzeren, behøver værtssystemet ikke en mikrocontroller PWM-udgang eller en ekstern signalgenerator, hvilket reducerer antallet af komponenter og forenkler kredsløbslayout.
Den piezoelektriske keramiske konstruktion genererer gennemtrængende toner, der skærer gennem omgivende støj, og sikrer, at advarsler når deres tilsigtede modtagere selv i akustisk udfordrende miljøer. I modsætning til enMagnetisk aktiv summer, som bruger en spole og en ferromagnetisk membran til at producere en lavere lyd, fungerer den aktive piezoelektriske type ved højere frekvenser, typisk 2kHz til 6kHz, og trækker mindre strøm. Dette gør det særligt velegnet til batteridrevet udstyr, hvor strømforbruget direkte påvirker serviceintervallerne.
Den interne oscillator er indstillet til resonansfrekvensen af det piezoelektriske element, som er en tynd keramisk skive bundet til et metalsubstrat. Når det er strømført, genererer kredsløbet et firkantbølgedrev, der får keramikken til at udvide sig og trække sig sammen ved resonanspunktet, hvilket maksimerer lydoutput. Fordi oscillationsfrekvensen er mekanisk fastgjort, er en aktiv piezoelektrisk summer ikke beregnet til applikationer, der kræver variabel tonehøjde. For designs, der kræver en række toner, enPassiv piezoelektrisk summereller aMagnetisk passiv summerdrevet af et mikrocontroller PWM-signal giver større fleksibilitet.
Lydtryksniveauer varierer typisk fra 80dB til 100dB ved 10cm, afhængigt af husets design og drivspænding. Det robuste keramiske element modstår ekstreme temperaturer fra -20 ℃ til +70 ℃ og mekaniske vibrationer, hvilket gør aktive piezoelektriske summer pålidelige i barske driftsmiljøer. Til ekstrem høj omgivende støj, en dedikeretAlarm Buzzermed et skræddersyet akustisk kammer kan give endnu højere output.
Aktive piezoelektriske summer er tilgængelige i en række spændinger, almindeligvis 3V, 5V, 12V og 24V DC. Konfigurationer med gennemgående stift, ledningsledning og panelmonterede konfigurationer dækker de fleste mekaniske krav. Til kompakte overflademonterede designs, enSMD Piezoelektrisk Passiv Buzzerkan bruges, selvom den aktive oscillatorversion i SMD-form er mindre almindelig på grund af pladsbegrænsninger. Til projekter, der har brug for en ikke-standard resonansfrekvens, tonemønster eller pin-layout, kan MEIDI tilpasse oscillatorparametrene og husets geometri. Prototypeprøver leveres med en akustisk testrapport, så ydeevnen kan verificeres i målkabinettet.
Kan en aktiv piezoelektrisk summer producere flere toner?
En standard aktiv buzzer udsender en enkelt kontinuerlig tone eller et forudindstillet vekslende mønster, hvis det er angivet på ordretidspunktet. Tonen kan ikke ændres af brugeren. For flere adskilte advarsler fra samme enhed er en eksternt drevet passiv buzzer styret af en mikrocontroller en mere egnet løsning.
Hvad er det typiske strømforbrug sammenlignet med en elektromagnetisk summer?
Piezoelektriske aktive summer trækker generelt mindre strøm end elektromagnetiske typer, ofte under 10mA ved nominel spænding. Den nøjagtige værdi afhænger af model og køreniveau, men denne effektivitetsfordel gør dem populære til batteridrevne sikkerhedsanordninger.
Hvordan skal lydporten håndteres under montering?
Den forreste åbning skal forblive uhindret. Flux, konform belægning eller rengøringsopløsningsmiddel, der kommer ind i porten, kan dæmpe membranen og reducere lydoutput. Hvis bordvask er påkrævet, bør en midlertidig beskyttelseshætte eller en forseglet buzzer-variant overvejes.
Tabellen nedenfor viser alle standardspecifikationer for produkter i denne serie. Skræddersyede løsninger er tilgængelige efter din anmodning; Du er velkommen til at kontakte os for yderligere tilpasningskrav.
| Model | Produktbillede | Nominel spænding (VDC) | Driftsspænding (VDC) | Lydtrykniveau @10cm (dB) | Driftsstrøm (mA) | Resonansfrekvens (Hz) | Driftstemperatur (℃) | Vægt (g) | Dimensioner (mm) |
| HND-2310E |
|
12 | 3~24 | ≥85 @3500Hz 12Vp-p | ≤4 @3500Hz 12Vp-p | 3500±500 | -20~+75 | 4 | Ø22,8×9,8 |
| HND-2310B |
|
12 | 3~24 | ≥85 @3500Hz 12Vp-p | ≤4 @3500Hz 12Vp-p | 3500±500 | -20~+75 | 4 | Ø22,8×9,8 |
| HND-2316 |
|
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 |
|
12 | 3~24 | ≥90 @3700Hz 12Vp-p | ≤10 @3700Hz 12Vp-p | 3700±500 | -20~+80 | 5 | Ø23,0×19,0 |
| HND-4216 |
|
12 | 3~24 | ≥90 | ≤8 | 2800±500 | -20~+80 | 12 | Ø41,8×16,0 |
| HND-4218 |
|
12 | 3~24 | ≥90 | ≤8 | 2800±500 | -20~+80 | 12 | Ø41,8×18,0 |