Jiangsu Meidi's professionelle R&D-team udvikler passive piezoelektriske summer med høj præcision og lav effekt med omfattende kvalitetskontrol og komplette tilpasningsmuligheder for frekvens, dimensioner, og miljøspecifikationer. Intern keramisk behandling, elektrodetryk og akustisk karakterisering giver ingeniørgruppen mulighed for at finjustere resonansadfærd og kapacitansværdier for at matche specifikke krav til drevkredsløb. Til OEM-projekter, hurtig prototyping og præproduktion prøver understøttes af testdata på batchniveau.
Passive piezoelektriske summer udnytter avanceret keramisk transducerteknologi til at levere klarhed akustisk output med minimalt energiforbrug og fuld designkontrol over lydoutputtet. Disse alsidige komponenter bruges i vid udstrækning i bilelektronik, medicinsk udstyr, avancerede sikkerhedssystemer, bærbar forbrugerelektronik og udendørs industriel kontrol applikationer, hvor programmerbare lydmønstre er påkrævet.
Det piezoelektriske keramiske element genererer akustiske bølger gennem mekanisk vibration, når et eksternt AC-signal tilføres. Dette princip giver en højfrekvent respons og stabil ydeevne over et bredt temperaturområde sammenlignet med elektromagnetiske alternativer. Den tynde, lette konstruktion muliggør integration i design med begrænset plads uden kompromitterende akustisk ydeevne.
Ingeniører kan drive disse summer med forskellige bølgeformer for at skabe karakteristiske alarmtoner, musikalske sekvenser eller komplekse lydmønstre, der er skræddersyet til specifikke produktkrav. Med minimalt strømforbrug og en forlænget driftslevetid, passiv piezoelektrisk summer er et praktisk valg til batteridrevne og miljøkrævende applikationer.
En passiv piezoelektrisk summer indeholder ikke en oscillator. Der produceres kun lyd, når værtskredsløbet leverer en vekselspænding, typisk et firkantbølge- eller PWM-signal, ved mekanisk resonansfrekvens af det keramiske element. Dette resonanspunkt, normalt mellem 2kHz og 6kHz, indstilles under fremstilling af den keramiske skivetykkelse, diameter og underlagets stivhed. At køre buzzeren nøjagtigt ved resonans giver det højeste output, men at variere frekvensen lidt kan skabe forskellige pitch-effekter. Amplituden af drevspænding styrer lydstyrken, og en seriemodstand kan inkluderes for at begrænse peak strømme gennem den kapacitive belastning.
Fordi bølgeformen genereres eksternt, kan en enkelt mikrocontrollerudgang drive flere passive piezoelektriske summer parallelt, eller den samme summer kan fås til at udsende forskellige tonesekvenser. Denne fleksibilitet er ikke tilgængelig med enAktiv piezoelektrisk summer, som indeholder en fast intern oscillator og udsender en enkelt tone, når den er tændt. For designs, der har brug for en højere tone end en elektromagnetisk summer kan give, en passiv piezoelektrisk enhed kombineres ofte med enMagnetisk passiv summerat dække både lav- og højfrekvente alarmer fra samme styrekort.
Både piezoelektriske og elektromagnetiske passive summer kræver et eksternt drevsignal, men deres akustiske karakterer er forskellige. Piezoelektriske typer resonerer naturligt ved højere frekvenser, typisk 2kHz til 6kHz, og producerer en skarp, gennemtrængende tone med lav nuværende træk. Elektromagnetiske passive summer fungerer ved lavere frekvenser, ofte 200Hz til 3kHz, og producere en varmere, fyldigere lyd. Den piezoelektriske version foretrækkes ofte i batteridrevne enheder på grund af dens ubetydelige standbystrøm og høje effektivitet ved høje frekvenser. Når overflademontering er påkrævet, skal enSMD Piezoelektrisk Passiv Buzzertilbyder de samme eksterne drevegenskaber i en reflow-kompatibel pakke.
MEIDI's passive piezoelektriske summer kan tilpasses til resonansfrekvens, kapacitans, substratmateriale og termineringsstil. Ingeniørteamet bruger internt keramik formulering og elektrodemønster for at justere den akustiske respons inden for et praktisk område. Til volumenproduktion leveres prøverne med en karakteriseringsrapport, der dækker hyppigheden respons, lydtryksniveau og impedans, så ydeevnen kan verificeres i målskab før færdiggørelse af designet. Den ISO9001-certificerede proces omfatter også periodiske pålidelighedstest såsom termisk cykling, fugtopbevaring og vibrationer udholdenhed.
Q: Hvilke bølgeformstyper kan bruges til at drive dine passive piezoelektriske summer?
A: Ingeniører kan bruge firkantbølger, sinusbølger eller PWM-pulstog. Bølgeformen påvirker lydens harmoniske indhold, men en firkantbølge ved resonansfrekvensen producerer typisk det højeste lydtrykniveau. Spændingen fra spids til spids skal forblive inden for summerens nominelle driftsområde for at undgå depolering af keramikken.
Q: Kan en passiv piezoelektrisk summer drives direkte fra en mikrocontroller-stift?
A: Ja, så længe benspændingen falder inden for buzzerens driftsområde og mikrocontroller kan hente den nødvendige strøm. Til højere output eller ved brug af lavspænding logik anbefales en transistorbuffer for at øge drevets amplitude.
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 (Vp-p) | Driftsspænding (Vp-p) | Lydtrykniveau @10cm (dB) | Driftsstrøm (mA) | Resonansfrekvens (Hz) | Driftstemperatur (℃) | Vægt (g) | Dimensioner (mm) |
| HNR-1255 PA6.5 |
|
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 |
|
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 |
|
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 |
|
12 | 1~30 | ≥75 @2000Hz 12Vp-p | ≤5 @2000Hz 12Vp-p | 2000±500 | -20~+70 | 1.4 | Ø17,0×8,0 |
| HNR-1708 |
|
12 | 1~30 | ≥85 @3000Hz 12Vp-p | ≤5 @3000Hz 12Vp-p | 3000±500 | -20~+70 | 1 | Ø17,0×8,0 |
| HNR-2207 |
|
12 | 1~30 | ≥85 @3500Hz 12Vp-p | ≤8 @3500Hz 12Vp-p | 3500±500 | -20~+70 | 3 | Ø23,0×9,8 |
| HNR-2310A |
|
12 | 1~30 | ≥85 @3500Hz 12Vp-p | ≤8 @3500Hz 12Vp-p | 3500±500 | -20~+70 | 3 | Ø23,0×9,8 |