Element ceramiczny piezoelektryczny MEIDI o średnicy 11 mm składa się z piezoelektrycznego dysku ceramicznego o średnicy 11,0 mm zamontowanego na mosiężnym podłożu, o częstotliwości rezonansowej 9,0 kHz i pojemności 12000 pF.
Jako odpowiednik FT-11T-7.8A1 o wyższej częstotliwości, ma tę samą grubość 0,18 mm i średnicę 11 mm. Oznacza to, że projektanci mogą zamienić je bezpośrednio na potrzeby testów akustycznych A/B bez żadnych zmian mechanicznych. Aktywna elektroda o średnicy 8,0 mm jest dostosowana do silnego sprzężenia elektromechanicznego w wyższym punkcie rezonansu. Dobrze nadaje się do inteligentnych urządzeń do noszenia, przenośnych urządzeń medycznych i kompaktowych węzłów czujników IoT, które wymagają ostrych, wyraźnych alertów tonowych.
Próbki do oceny są dostarczane z indywidualnymi odczytami częstotliwości i pojemności, a zapytania ofertowe dotyczące wyceny objętościowej lub niestandardowego układu elektrod są mile widziane.
Mosiężny element piezoelektryczny o średnicy 11 mm to element piezoelektryczny z mosiężnym podłożem, dostrojony do częstotliwości 9,0 kHz, przeznaczony do wbudowanych modułów akustycznych, które korzystają z wyższego, wyraźniejszego dźwięku ostrzegawczego. Jego średnica 11,0 mm i grubość 0,18 mm odpowiadają mechanicznym śladom wariantu FT-11T 7,8 kHz, więc pojedynczy układ płytki drukowanej i wnęka w obudowie mogą obsługiwać obie częstotliwości. Pojemność 12000 pF i rezystancja równoważna ≤ 500 Ω umożliwiają efektywne zasilanie elementu z źródła niskiego napięcia, bezpośrednio z pinu MCU 3,3 V lub poprzez prosty obwód wzmacniający LC.
Charakterystyka podstawowa
Częstotliwość rezonansowa jest ustawiona na 9,0 kHz z tolerancją wsadową wynoszącą ±11,1%, co zapewnia dźwięk, który jest percepcyjnie ostrzejszy i pilniejszy niż alternatywne rozwiązania o niższej częstotliwości, co może pomóc w różnicowaniu alertów w systemach wielotonowych.
Średnica 11,0 mm i całkowita grubość 0,18 mm sprawiają, że ten element jest mechanicznie wymienny z FT-11T-7.8A1, umożliwiając ocenę częstotliwości A/B bez modyfikowania układu uziemienia PCB lub obudowy.
Nominalna pojemność 12000 pF przy 120 Hz zapewnia wysokie obciążenie pojemnościowe, które zmniejsza zapotrzebowanie na napięcie napędu, dzięki czemu możliwe jest bezpośrednie zastosowanie PWM MCU 3,3 V w modułach zasilanych bateryjnie o ograniczonej przestrzeni.
Aktywna elektroda o średnicy 8,0 mm, zmniejszona z 9,0 mm stosowanej w modelu 7,8 kHz, koncentruje pole elektryczne w celu poprawy sprzężenia elektromechanicznego przy wyższym rezonansie.
Mosiężne podłoże z wypaloną srebrną elektrodą utrzymuje ten sam standard przewodności cieplnej i lutowalności, co reszta serii FT-11T, zapewniając przewidywalne zachowanie podczas montażu.
Równoważna rezystancja ≤500 Ω obsługuje obwody rezonansowe LC o wysokiej Q, umożliwiając osiągnięcie poziomu ciśnienia akustycznego powyżej 75 dB przy minimalnej mocy napędu.
Szczegółowe specyfikacje
Parametr
Wartość
Warunki testu
Typ produktu
Piezoelektryczny element ceramiczny
—
Model
FT‑11T‑9.0A1
—
Częstotliwość rezonansowa
9,0 ± 1,0 kHz
Wolne powietrze, 25 ℃
Tolerancja częstotliwości
±11,1%
Konsystencja partii
Wolna pojemność
12000 ± 30% pF
Przy 120 Hz, 1 Vrms, 25 ℃
Równoważny opór
≤ 500 Ω
Przy częstotliwości rezonansowej
Strata dielektryczna (tanδ)
≤ 5%
Przy 120 Hz, 1 Vrms
Materiał podłoża
Mosiądz
—
Średnica dysku ceramicznego (D1)
11,0 +0 / -0,1 mm
—
Średnica elektrody aktywnej (D2)
8,0 ± 0,2 mm
—
Całkowita grubość (T)
0,18 ± 0,04 mm
Ceramika + podłoże
Grubość ceramiki (T1)
0,088 ± 0,02 mm
Warstwa PZT
Temperatura pracy
-20 ℃ ~ +70 ℃
Ciągły
Temperatura przechowywania
-30 ℃ ~ +80 ℃
Niedziałający
Materiał elektrody
Srebrny (standard)
Pasta z wypalonego srebra
Rezystancja izolacji
≥ 100 MΩ (typowo)
Przy 100 VDC, 25 ℃
Obszary zastosowań
Wielotonowe urządzenia do noszenia, takie jak trackery fitness i inteligentne zegarki, w których ton 9,0 kHz służy jako wyraźny alert o wysokiej częstotliwości w przypadku powiadomień priorytetowych wraz z brzęczykiem o niższej częstotliwości.
Przenośne medyczne przyrządy diagnostyczne korzystające z hierarchii tonalnej, wykorzystujące częstotliwość 9,0 kHz dla alarmów krytycznych i 7,8 kHz dla sygnałów informacyjnych na tej samej płytce drukowanej.
Węzły czujników IoT o dużej gęstości, w tym czujniki drzwi/okien i detektory wycieków wody, gdzie częstotliwość podstawowa 9,0 kHz pomaga zredukować zakłócenia akustyczne powodowane przez bezprzewodowe harmoniczne 2,4 GHz.
Przemysłowe panele dotykowe HMI wykorzystujące dwie częstotliwości do przekazywania informacji zwrotnych przez operatora, na przykład sygnał dźwiękowy potwierdzenia o częstotliwości 7,8 kHz i alarm o błędzie o częstotliwości 9,0 kHz, generowane na podstawie identycznych śladów mechanicznych.
Tablice sterujące urządzeń konsumenckich w kuchenkach mikrofalowych, pralkach i lodówkach, gdzie wyższy ton skuteczniej przenika odgłosy otoczenia w kuchni.
Elektronika edukacyjna i zabawkowa, która wymaga prostego tonu o wysokiej tonacji do reakcji klawiszy muzycznych lub interaktywnych informacji zwrotnych w nauce.
Uzasadnienie wyboru projektu
Cel projektu
Zaleta FT‑11T‑9.0A1
Dodaj drugi ton bez mechanicznego przeprojektowania
Element ma tę samą obwiednię 11,0 x 0,18 mm co wariant 7,8 kHz, więc dla obu częstotliwości można zastosować ten sam wzór terenu i wnękę.
Uzyskaj wyraźniejszą i pilniejszą jakość percepcyjną
Rezonans 9,0 kHz wytwarza ostrzejszy dźwięk, który można łatwo odróżnić od buczenia o niższej częstotliwości, dzięki czemu nadaje się do alertów o błędach i priorytetów.
Zmniejsz zakłócenia elektromagnetyczne w systemach RF
Harmonia podstawowa i jej harmoniczne niskiego rzędu znajdują się znacznie poniżej typowych pasm ISM; Rzeczywista wydajność EMC zależy od układu obwodu przemiennika, ale wybór częstotliwości jest z natury łagodny.
Utrzymuj skuteczne sprzężenie przy wyższym rezonansie
Aktywna elektroda o średnicy 8,0 mm jest zoptymalizowana do pracy w trybie 9,0 kHz, koncentrując pole elektryczne w celu utrzymania wysokiego współczynnika sprzężenia pomimo zwiększonej częstotliwości.
Uprość zarządzanie BOM przy dwóch częstotliwościach
Zarówno modele 7,8 kHz, jak i 9,0 kHz mają tę samą specyfikację pojemności i rezystancji, co pozwala na użycie pojedynczej wartości cewki wzmacniającej LC z niewielkimi zmianami strojenia.
Pasują do ultracienkich podzespołów
Profil o grubości 0,18 mm w połączeniu z mosiężnym podłożem o grubości 0,5 mm pozwala na zachowanie wysokości całego stosu akustycznego poniżej 1 mm.
Zaangażowanie w produkcję i jakość
MEIDI Intelligent Technology produkuje piezoelektryczne komponenty ceramiczne od 2011 roku. Firma posiada pionowo zintegrowany zakład w Jiangsu w Chinach, gdzie we własnym zakresie przetwarzane są proszki ceramiczne, odlewanie taśm, sitodruk elektrodowy, spiekanie w wysokiej temperaturze i polaryzacja. Integracja ta w połączeniu z systemem jakości posiadającym certyfikat ISO9001 zapewnia powtarzalne właściwości elektryczne i pełną identyfikowalność partii każdego wysyłanego elementu.
Mosiężny element piezoceramiczny o średnicy 11 mm jest produkowany na tej samej platformie produkcyjnej, co FT-11T-7.8A1, ze statystyczną kontrolą procesu dostosowaną do docelowej częstotliwości 9,0 kHz. Każda partia produkcyjna poddawana jest 100% testowi częstotliwości rezonansowej w analizatorze impedancji na wolnym powietrzu, a jednostki wykraczające poza okno 9,0 ± 1,0 kHz są odrzucane. Pojemność jest ekranowana przy 120 Hz i 1 Vrms, rezystancja zastępcza jest weryfikowana przy ≤500 Ω, a straty dielektryczne utrzymują się poniżej 5%. Kontrole wymiarowe obejmują średnicę ceramiki, średnicę elektrody i całkowitą grubość. Starzenie termiczne w temperaturze +70°C przez 48 godzin potwierdza stabilność polaryzacji, a lutowność jest weryfikowana zgodnie z J-STD-002. Kod partii wyryty na krawędzi podłoża łączy każdą jednostkę z partią tłoczenia, profilem spiekania i zapisami testów, które są archiwizowane przez dziesięć lat.
Często zadawane pytania
1. Czy mogę wrzucić FT-11T-9.0A1 bezpośrednio do płytki zaprojektowanej dla wersji 7,8 kHz?
Mechanicznie tak. Obydwa elementy mają tę samą średnicę 11,0 mm i grubość 0,18 mm, dzięki czemu nie są wymagane żadne zmiany PCB ani obudowy. Elektrycznie należy ponownie dostroić obwód napędowy. Jeśli w istniejącym projekcie zastosowano cewkę indukcyjną 6,8 mH zoptymalizowaną dla częstotliwości 7,8 kHz, wartość bliższa 4,7 mH będzie lepiej odpowiadać rezonansowi 9,0 kHz; alternatywnie, kondensator strojenia równoległego można zmniejszyć z 330 pF do 220 pF. Bez przestrojenia poziom ciśnienia akustycznego może spaść o 8–12 dB.
2. Dlaczego elektroda aktywna jest mniejsza niż w modelu 7,8 kHz?
Elektroda 8,0 mm (w porównaniu z 9,0 mm w FT-11T-7.8A1) optymalizuje sprzężenie elektromechaniczne w celu uzyskania wyższego rezonansu. Mniejsza powierzchnia elektrody w stosunku do objętości ceramiki poprawia jednorodność pola elektrycznego i zmniejsza zakłócenia w trybie promieniowym, pomagając elementowi zachować porównywalną moc akustyczną pomimo wyższej częstotliwości.
3. Czy praca przy częstotliwości 9,0 kHz powoduje problemy EMC w przypadku bezprzewodowych urządzeń IoT?
Harmoniczna podstawowa i jej harmoniczne niskiego rzędu znajdują się znacznie poniżej typowych pasm RF, więc sama częstotliwość nie jest bezpośrednim źródłem zakłóceń. Jednak szybkie krawędzie przełączające napędu PWM o fali prostokątnej mogą generować szum szerokopasmowy. Zalecane są standardowe praktyki EMC, takie jak umieszczenie ceramicznego kondensatora odsprzęgającego na elemencie i dodanie rezystora szeregowego na wyjściu sterownika w celu spowolnienia zboczy. Skanowanie sondą bliskiego pola wokół obwodu przemiennika podczas wstępnego testowania zgodności jest rozważnym krokiem w celu uzyskania certyfikatu FCC lub CE.
4. Jak ton 9,0 kHz wypada subiektywnie w porównaniu z dźwiękiem 7,8 kHz?
Różnica w postrzeganej głośności jest minimalna. Dźwięk 9,0 kHz jest ogólnie opisywany jako ostrzejszy i bardziej przyciągający uwagę, co może być przydatne w przypadku alarmów, natomiast ton 7,8 kHz jest nieco łagodniejszy i mniej natrętny. W środowiskach zdominowanych przez hałas o niskiej częstotliwości, 9,0 kHz może zapewnić nieco lepszą słyszalność.
5. Czy ten element nadaje się do odtwarzania melodii lub wielu częstotliwości?
Mosiężny element piezoelektryczny o średnicy 11 mm jest wąskopasmowym urządzeniem rezonansowym, a jego moc wyjściowa znacznie spada w przypadku wyłączenia rezonansu. Można osiągnąć proste wzorce sygnałów dźwiękowych wykorzystujące kluczowanie on-off o częstotliwości nośnej 9,0 kHz, ale generowanie zakresu nut muzycznych o stałej głośności nie jest praktyczne. Do zastosowań melodycznych lepszym wyborem byłaby echosonda piezoelektryczna z szerszym pasmem przenoszenia lub miniaturowy głośnik dynamiczny.
Następne kroki
Aby uzyskać wskazówki dotyczące integracji PCB, zalecenia dotyczące projektu wnęki, dostrojenie obwodu wzmacniającego LC do 9,0 kHz, porady dotyczące wdrożenia dwóch częstotliwości lub ceny wolumenowe, prześlij swoje wymagania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Inżynierowie aplikacji MEIDI zazwyczaj odpowiadają w ciągu jednego dnia roboczego, przedstawiając dokumentację techniczną, modele symulacyjne i przykładowe jednostki oceniające wraz z indywidualnymi danymi testowymi.
Gorące Tagi: 11 mm mosiężny element ceramiczny piezoelektryczny, producent, dostawca, fabryka
Chcesz zapytać o cenę brzęczyka? Wyślij specyfikację lub przykładowe zdjęcie. Meidi Intelligent zapewnia OEM i spersonalizowaną wycenę brzęczyków elektromagnetycznych, piezoelektrycznych i SMD. Podaj nam docelową ilość w przypadku zamówienia zbiorczego lub ceny hurtowej, a my prześlemy tanią ofertę bezpośrednio z fabryki z czasem realizacji z naszego zakładu produkcyjnego w Chinach.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania, analizować ruch w witrynie i personalizować zawartość. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.Polityka prywatności