Jiangsu Meidi Intelligent Technology Co., Ltd.
Jiangsu Meidi Intelligent Technology Co., Ltd.
Produkty
Element brzęczyka piezoelektrycznego o średnicy 12,5 mm
  • Element brzęczyka piezoelektrycznego o średnicy 12,5 mmElement brzęczyka piezoelektrycznego o średnicy 12,5 mm
  • Element brzęczyka piezoelektrycznego o średnicy 12,5 mmElement brzęczyka piezoelektrycznego o średnicy 12,5 mm

Element brzęczyka piezoelektrycznego o średnicy 12,5 mm

Model:FT-12.5T-7.8A1
Ceramiczny element brzęczyka piezoelektrycznego MEIDI 12,5 mm łączy piezoelektryczny dysk ceramiczny o średnicy 12,5 mm z mosiężnym podłożem, rezonując przy 7,8 kHz z pojemnością 12000 pF i rezystancją równoważną ≤300 Ω. W porównaniu z serią 11,0 mm FT-11T, szersza średnica 12,5 mm dodaje o 29% większą powierzchnię aktywną. Przekłada się to bezpośrednio na wyższe ciśnienie akustyczne i lepszą wydajność w zakresie niskich częstotliwości przy użyciu tego samego układu napędowego. Węższa tolerancja częstotliwości ±10,3% i o 40% niższa rezystancja zastępcza zapewniają stałą moc akustyczną w instalacjach składających się z wielu jednostek — idealnie nadają się do zastosowań premium w czujnikach konsumenckich, medycznych i przemysłowych. Poproś o próbki ewaluacyjne wraz z raportami z testów impedancji i częstotliwości na jednostkę lub wyślij zapytanie ofertowe w sprawie wyceny objętościowej i niestandardowych konfiguracji elektrod.

Ceramiczny element brzęczyka piezoelektrycznego o średnicy 12,5 mm to piezoelektryczny element ceramiczny z podłożem mosiężnym i aktywną średnicą 12,5 mm, przeznaczony do wbudowanych modułów akustycznych, które wymagają wyższego ciśnienia akustycznego przy ograniczonej objętości wnęki. Jego częstotliwość rezonansowa 7,8 kHz utrzymywana jest w ścisłej tolerancji ± 0,8 kHz, a pojemność 12000 pF umożliwia zasilanie bezpośrednio z pinów mikrokontrolera 3,3 V lub prostych obwodów wzmacniających LC. Element jest zbudowany na tej samej platformie produkcyjnej, co seria FT-11T firmy MEIDI, oferując prostą ścieżkę modernizacji w przypadku projektów wymagających zwiększonej wydajności akustycznej bez przeróbki interfejsu elektrycznego.

Najważniejsze informacje

Aktywna ceramika o średnicy 12,5 mm zapewnia o 29% większy obszar promieniowania w porównaniu z rodziną 11,0 mm FT-11T, przyczyniając się do większego przemieszczenia i lepszej odpowiedzi niskich częstotliwości w małych obudowach.

Częstotliwość rezonansową określono na 7,8 kHz z tolerancją ±10,3%, co stanowi węższe okno niż ±12,8% typowe dla FT-11T-7.8A1, co pomaga zachować spójny charakter tonalny we wszystkich partiach produkcyjnych.

Nominalna pojemność 12000 pF przy 120 Hz zapewnia wysokie obciążenie pojemnościowe, które dobrze nadaje się do zasilania niskonapięciowego z linii GPIO MCU 3,3 V w modułach wbudowanych zasilanych bateryjnie.

Rezystancja zastępcza jest określona na poziomie ≤300Ω, czyli o 40% mniej niż ≤500Ω w serii FT-11T, co umożliwia topologię rezonansu o wyższej wartości Q z większym zwielokrotnieniem napięcia.

Całkowita grubość wynosi 0,19 mm, co pozwala zachować element w profilu o grubości poniżej 0,2 mm, co umożliwia integrację z ultracienkimi zespołami akustycznymi.

Mosiężne podłoże z wypaloną srebrną elektrodą wykonane jest z tego samego zestawu materiałów, co w całej serii FT, zapewniając przewidywalne zachowanie termiczne i lutowność.

Kluczowe funkcje

Powiększony dysk ceramiczny o średnicy 12,5 mm zwiększa aktywny obszar transdukcji; stopień poprawy akustycznej zależy od konstrukcji wnęki, obciążenia membrany i obwodu napędu, ale dodatkowa powierzchnia zapewnia wymierną przewagę w modułach kompaktowych.

Różnice częstotliwości pomiędzy partiami są ograniczone do ±0,8 kHz, co pozwala na obsługę układów wieloelementowych i linii produktów konsumenckich, w których ważna jest jednolita jakość tonalna.

Rezystancja zastępcza ≤300Ω zmniejsza straty tłumienia mechanicznego, umożliwiając rezonansowym obwodom wzmacniającym osiągnięcie wyższego współczynnika Q i większego wzmocnienia napięcia z tego samego źródła zasilania.

Przy 12000 pF pojemność jest identyczna jak w FT-11T-7.8A1, więc tę samą topologię obwodu napędowego można ponownie wykorzystać podczas migracji do elementu o większej średnicy.

Całkowita grubość wynosząca 0,19 mm, składająca się z warstwy PZT o grubości 0,09 mm na mosiężnej membranie, umożliwia układanie modułów akustycznych o grubości poniżej 1 mm i bezpośrednie łączenie płytek PCB.

Średnica aktywnej elektrody wynosząca 9,5 mm jest proporcjonalnie skalowana w stosunku do elektrody 9,0 mm w modelu FT-11T-7.8A1, co pozwala zachować optymalny rozkład pola elektrycznego dla rezonansu 7,8 kHz.

Dane techniczne

Parametr Wartość Warunki testu
Typ produktu Piezoelektryczny element ceramiczny
Model FT-12.5T-7.8A1
Częstotliwość rezonansowa 7,8 ± 0,8 kHz Wolne powietrze, 25 ℃
Tolerancja częstotliwości ±10,3% Konsystencja partii
Wolna pojemność 12000 ± 30% pF Przy 120 Hz, 1 Vrms, 25 ℃
Równoważny opór ≤ 300 Ω Przy częstotliwości rezonansowej
Strata dielektryczna (tanδ) ≤ 5% Przy 120 Hz, 1 Vrms
Materiał podłoża Mosiądz
Średnica dysku ceramicznego (D1) 12,5 +0 / -0,1 mm
Średnica elektrody aktywnej (D2) 9,5 ± 0,2 mm
Całkowita grubość (T) 0,19 ± 0,04 mm Ceramika + podłoże
Grubość ceramiki (T1) 0,09 ± 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 ℃
FT‑12.5T‑7.8A1 piezoelectric ceramic element with brass substrate and silver electrode

Przykłady zastosowań

Inteligentne urządzenia domowe, takie jak wideodomofony, inteligentne głośniki i termostaty, korzystają z większego obszaru promieniowania, który zapewnia pełniejszy dźwięk z kompaktowych wnęk wewnętrznych typowych dla tych produktów.

Moduły akustyczne sprzętu medycznego, w tym pompy infuzyjne, monitory pacjenta i maszyny do dializy, opierają się na wąskiej tolerancji częstotliwości, aby wytworzyć spójny dźwięk ostrzegawczy we wszystkich wyprodukowanych jednostkach.

Przemysłowe panele czujników i terminale HMI mogą wykorzystywać niższą rezystancję zastępczą, aby uzyskać wyższe ciśnienie akustyczne z istniejących sterowników obwodów sterujących 24 V bez zmiany komponentów stopnia napędowego.

Elektronika wnętrza samochodu, taka jak przypomnienia o zapięciu pasów bezpieczeństwa i wskaźniki ładowania pojazdów elektrycznych, może spełnić wymagane poziomy dźwięku przy mniejszych objętościach wnęk dzięki zwiększonej powierzchni membrany.

Urządzenia konsumenckie, takie jak pralki i lodówki, mogą osiągnąć tę samą moc akustyczną przy niższym napięciu zasilania, co może zmniejszyć całkowite zestawienie materiałów.

Wieloelementowe systemy akustyczne i zsynchronizowane systemy powiadomień korzystają z wąskiego rozrzutu częstotliwości, co minimalizuje zauważalne dudnienie i niespójność tonalną pomiędzy sąsiednimi urządzeniami.

Rozważania projektowe

Wymóg Atrybut FT-12.5T-7.8A1
Zwiększony SPL przy tym samym napięciu napędu Średnica 12,5 mm zapewnia większy obszar transdukcji, co może podnieść ciśnienie akustyczne o kilka decybeli w porównaniu z elementem 11,0 mm w równoważnej wnęce.
Stała jakość tonalna w całej produkcji Tolerancja częstotliwości ±10,3% zmniejsza różnice między jednostkami, spełniając wymagania marki w zakresie jednolitego brzmienia produktu.
Wydajne wzmocnienie rezonansowe Rezystancja równoważna ≤300 Ω umożliwia obwodom wzmacniającym LC osiągnięcie wyższego współczynnika mnożenia, wydobywając większą moc akustyczną z szyny niskiego napięcia.
Prosta migracja platformy Pojemność 12000 pF i rezonans 7,8 kHz odpowiadają FT-11T-7.8A1, więc jedynie wzór uziemienia PCB wymaga powiększenia, aby pomieścić średnicę 12,5 mm.
Bogatszy charakter niskich częstotliwości Zmniejszona sztywność na jednostkę powierzchni większego dysku ceramicznego poprawia przemieszczenie subrezonansowe, przyczyniając się do zauważalnie pełniejszego brzmienia w małych obudowach.
Rozpraszanie ciepła w zamkniętych komorach Mosiężne podłoże o grubości 12,5 mm zapewnia większy interfejs termiczny, pomagając ustabilizować częstotliwość rezonansową podczas ciągłej pracy.

Wskazówki dotyczące obwodu napędowego

Element brzęczyka piezoelektrycznego o średnicy 12,5 mm charakteryzuje się obciążeniem pojemnościowym 12000 pF i rezystancją szeregową wynoszącą 300 Ω lub mniej w rezonansie. Ta kombinacja obsługuje topologie wzmocnienia rezonansowego, w których cewka jest umieszczona równolegle do elementu, tworząc zbiornik o wysokiej Q. Ponieważ rezystancja jest niższa niż w przypadku serii FT-11T, osiągalny współczynnik Q i wzmocnienie napięcia są wyższe; jednakże prąd krążący również wzrasta, dlatego należy odpowiednio ocenić cewkę indukcyjną. Inżynierowie aplikacji MEIDI mogą dostarczyć projekty referencyjne i zalecenia dotyczące komponentów dla określonych celów napięciowych i akustycznych.

Produkcja, zapewnienie jakości i możliwości firmy

MEIDI Intelligent Technology produkuje piezoelektryczne elementy ceramiczne od ponad dekady. Pionowo zintegrowany zakład firmy w Jiangsu w Chinach zajmuje się przygotowaniem proszku ceramicznego, odlewaniem taśm, sitodrukiem srebrnych elektrod, spiekaniem w wysokiej temperaturze, polaryzacją i końcowymi testami elektrycznymi. System jakości z certyfikatem ISO 9001 i dedykowane laboratorium niezawodności zapewniają spójność i identyfikowalność każdej partii.

Ceramiczny element brzęczyka piezoelektrycznego o średnicy 12,5 mm jest produkowany z ulepszoną kontrolą procesu, aby zachować wąską tolerancję częstotliwości i niską rezystancję zastępczą na większej średnicy. Każda partia produkcyjna poddawana jest pomiarowi 100% częstotliwości rezonansowej w analizatorze impedancji w powietrzu, przy czym jednostki wykraczające poza zakres 7,8 ± 0,8 kHz są odrzucane. Równoważna rezystancja jest ekranowana przy ≤300Ω w celu zidentyfikowania defektów pokrycia elektrody lub niepełnej polaryzacji. Pojemność jest weryfikowana przy 120 Hz i 1 Vrms, aby potwierdzić wartość nominalną 12000 pF w zakresie ±30%, a straty dielektryczne są sprawdzane, aby upewnić się, że tanδ pozostaje poniżej 5%. Kontrola wymiarowa obejmuje średnicę ceramiki, średnicę elektrody i całkowitą grubość zgodnie ze specyfikacją. Badania starzenia termicznego i oceny lutowalności przeprowadzane są na próbkach. Kod partii wyryty na krawędzi podłoża zapewnia pełną identyfikowalność partii tłoczenia, profilu spiekania i indywidualnego protokołu testu, przechowywanego przez dziesięć lat.

Automated ceramic pressing and electrode screen‑printing line at MEIDI
MEIDI Intelligent Technology manufacturing and R&D centre in Jiangsu, China

Często zadawane pytania

1. Jakiego wzrostu wydajności mogę się spodziewać po przejściu z FT-11T-7.8A1 na FT-12.5T-7.8A1?

Większy obszar aktywny ogólnie zwiększa moc akustyczną dla danego napięcia napędu i wnęki. Niższa rezystancja zastępcza pozwala rezonansowym obwodom wzmacniającym osiągnąć wyższy współczynnik mnożenia. Rzeczywista poprawa zależy od obudowy, membrany i konfiguracji napędu; MEIDI może pomóc w ocenie oczekiwanej wydajności w przypadku konkretnej konstrukcji mechanicznej.

2. Czy element 12,5 mm wymaga większej przestrzeni akustycznej niż element 11,0 mm?

Głębsza wnęka jest zwykle korzystna, gdy zwiększa się średnicę elementu, ponieważ zapewnia lepsze obciążenie przy częstotliwości rezonansowej. Średnica wnęki powinna być również większa niż tarcza ceramiczna, aby uniknąć zaciskania wibracji promieniowych. W przypadku wyjątkowo kompaktowych konstrukcji alternatywą może być przyklejenie elementu do cienkiej metalowej płyty, która działa jak rozproszony grzejnik.

3. Dlaczego rezystancja zastępcza jest niższa niż w serii FT‑11T?

Redukcja wynika z większej powierzchni elektrody i zoptymalizowanej grubości warstwy PZT dla formatu 12,5 mm. Niższa rezystancja poprawia współczynnik jakości rezonansowych obwodów wzmacniających, ale także zwiększa prąd krążący w zbiorniku; cewka indukcyjna powinna być dobrana tak, aby wytrzymać ten wyższy prąd.

4. Czy FT-12.5T-7.8A1 może być używany razem z elementami FT-11T w układzie wieloczęstotliwościowym?

Tak, ale różne średnice wymagają oddzielnych pól PCB i wymiarów wnęki. Gdy jednocześnie napędzane są różne częstotliwości rezonansowe, mogą być wytwarzane słyszalne częstotliwości dudnienia. Aby uzyskać czystą pracę dwutonową, zwykle lepiej jest sterować elementami sekwencyjnie lub wybierać częstotliwości oddalone od siebie o co najmniej 3 kHz. Jeżeli wymagana jest spójność fazowa, przy projektowaniu wnęki należy uwzględnić różne impedancje promieniowania.

5. Jakie zmiany w układzie PCB są potrzebne, aby zastosować FT-12.5T-7.8A1?

Powierzchnię miedzianą pod dyskiem ceramicznym należy powiększyć z 11,0 mm do 12,5 mm, zachowując tę ​​samą szerokość pierścienia dla mocowania lutowia lub przewodzącej żywicy epoksydowej. Otwór zapewniający prześwit środkowy, jeśli jest używany, powinien zwiększyć się z około 3,0 mm do 4,0 mm. Obszar chroniony pod elementem powinien mieć średnicę około 13,5 mm. Wartości elementów obwodu napędowego mogą pozostać takie same, ale może zaistnieć potrzeba ponownej oceny cewki indukcyjnej, aby wytrzymała wyższy prąd krążący w konstrukcji wzmocnionej.

Zapytanie techniczne

W przypadku układów integracji PCB, zaleceń dotyczących projektowania wnęk dla elementów 12,5 mm, optymalizacji obwodu rezonansowego wzmacniającego LC, wsparcia migracji z serii FT-11T lub cen hurtowych, prześlij swoje wymagania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Inżynierowie aplikacji MEIDI zazwyczaj odpowiadają w ciągu jednego dnia roboczego, przesyłając dokumentację techniczną, modele symulacyjne i przykładowe jednostki oceniające wraz z indywidualnymi danymi testowymi.

Gorące Tagi: Element brzęczyka piezoelektrycznego 12,5 mm, producent, dostawca, fabryka
Wyślij zapytanie
Informacje kontaktowe
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.
X
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
OdrzucićPrzyjąć