1255 Piezoelektryczny pasywny brzęczyk z pinem Pogo
Model:HNR-1255 PA6.5
Piezoelektryczny pasywny brzęczyk 1255 z Pogo Pin to piezoelektryczny pasywny brzęczyk w konfiguracji do montażu przelotowego. Jako urządzenie pasywne wymaga zewnętrznego sygnału napędu prądu przemiennego — zazwyczaj fali prostokątnej lub PWM o częstotliwości rezonansowej 4000 ± 500 Hz lub w jej pobliżu — do wygenerowania sygnału dźwiękowego. Zakres napięcia roboczego 1–30 V jest określony dla amplitudy międzyszczytowej sygnału sterującego. Napięcie znamionowe dla warunków testowych wynosi 5 V. Średnica 12,5 ± 0,3 mm i wysokość 5,5 ± 0,5 mm definiują kopertę mechaniczną z otworem przelotowym. Masa ciała wynosi 0,60 ± 0,2 g. Czarny materiał obudowy PBT został określony pod kątem zgodności z profilami temperatury lutowania na fali i lutowania ręcznego wymienionymi w specyfikacji produktu. Skontaktuj się z MEIDI w celu uzyskania zapytań technicznych, oceny próbek lub wyceny hurtowej.
Piezoelektryczny pasywny brzęczyk z kołkiem Pogo 1255 to pasywny sygnalizator akustyczny z otworem przelotowym, który wykorzystuje zewnętrzne źródło prądu przemiennego.
sygnał napędowy w celu wytworzenia sygnału dźwiękowego. Średnica 12,5 mm i średnica 5,5 mm
pod względem wysokości mieści się w ciasnych przestrzeniach PCB, zapewniając jednocześnie minimalne ciśnienie akustyczne
80 dB w odległości 10 cm przy zasilaniu falą prostokątną 5 Vp-p przy 4000 Hz. Aktualny
w tych warunkach pobór prądu pozostaje na poziomie 10 mA lub niższym, a napęd pozostaje na poziomie 10 mA
napięcie może wynosić od 1 V do 30 V międzyszczytowe, co umożliwia bezpośrednie połączenie
do wyjść na poziomie logicznym lub do magistrali przemysłowych o wyższym napięciu. Czarny PBT
obudowa obsługuje zarówno lutowanie na fali, jak i ręczne i działa w zakresie:
zakres temperatur od -20 ℃ do +70 ℃.
Dane techniczne
Parametr
Wartość
Warunki testu
Typ produktu
Piezoelektryczny pasywny brzęczyk (przelotowy)
—
Napięcie znamionowe
5 Vp-p
Warunek testu referencyjnego
Napięcie robocze
1 – 30 Vp-p
Zakres sygnału sterującego
Moc dźwięku w odległości 10 cm
≥ 80 dB
Fala prostokątna 5 Vp-p, 4000 Hz
Bieżące zużycie
≤ 10 mA
Fala prostokątna 5 Vp-p, 4000 Hz
Częstotliwość rezonansowa
4000 ± 500 Hz
W warunkach znamionowych
Temperatura pracy
-20 ℃ ~ +70 ℃
Ciągły
Temperatura przechowywania
-30 ℃ ~ +80 ℃
Niedziałający
Wymiary (średnica × wys.)
12,5 ± 0,3 × 5,5 ± 0,5 mm
Korpus bez szpilek
Waga
0,60 ± 0,2 g
Typowy
Materiał obudowy
Czarny PBT
—
Lutowanie na fali ★
260 ± 5 ℃, 4–6 s
Zalecane 2–3 cykle
Lutowanie ręczne ★
350 ± 10 ℃, 2–5 s
Zalecane 2–3 cykle
Odporność na ciepło lutowania
250 ± 5 ℃, 10 ± 0,5 s
Korpus 2,0 mm od lutowania
Reprezentatywne dane partii
Poniższa tabela zawiera pomiary z 10-jednostkowej próbki testowanej przy 5 Vp-p,
Fala prostokątna 4000 Hz. Wyniki ilustrują typową jednorodność produkcji i
nie są gwarantowanymi limitami. Aby zapoznać się z określonym zakresem wydajności, patrz
powyższe specyfikacje techniczne.
NIE.
SPL (dB)
Prąd (mA)
Pojemność (nF)
Średnica (mm)
Hmm)
1
84
0.68
11.7
12.01
5.51
2
83
0.69
12.2
11.98
5.53
3
85
0.72
12.3
12.03
5.54
4
84
0.78
11.9
11.99
5.55
5
85
0.76
12.5
11.97
5.53
6
86
0.72
11.8
11.99
5.51
7
85
0.64
12.3
12.02
5.51
8
83
0.69
12.1
12.05
5.53
9
84
0.73
14.2
12.02
5.51
10
83
0.63
11.9
11.98
5.54
Wartości pojemności pochodzą z nagłówka raportu z testu i nie są jego częścią
podstawową specyfikację. Aby uzyskać dane dotyczące konkretnej partii produkcyjnej, należy skontaktować się z firmą MEIDI.
Integracja sygnału sterującego i obwodu
Ponieważ piezoelektryczny pasywny brzęczyk 1255 z pinem Pogo jest brzęczykiem pasywnym, zależy to od systemu hosta
aby zapewnić falę prostokątną lub sygnał PWM skupiony na 4000 Hz. Mikrokontroler
wyjście timera może służyć jako bezpośrednie źródło, chociaż ciśnienie akustyczne będzie
niższe przy poziomach logicznych 3,3 V lub 5 V niż przy pełnej wydajności 30 Vp-p.
Dodanie prostego bufora tranzystorowego lub sterownika bramki logicznej pomiędzy pinami MCU
a brzęczyk pozwala na zwiększenie amplitudy napędu niezależnie od
zasilanie mikrokontrolera. Obciążenie pojemnościowe, zwykle około 12nF,
powoduje krótkie szczyty prądu na każdym zboczu sygnału. Mały rezystor szeregowy
(100 Ω do 330 Ω) pomaga ograniczyć te wartości szczytowe, zachowując jednocześnie moc akustyczną.
Obsługiwane jest lutowanie na fali i ręczne. Wykonuje się lutowanie na fali
w temperaturze 260℃ przez 4–6 sekund i lutowanie ręczne w temperaturze 350℃ przez 2–5 sekund.
Dozwolone są maksymalnie trzy cykle termiczne, a obudowa musi pozostać w temperaturze
co najmniej 2,0 mm od kąpieli lutowniczej lub końcówki żelazka.
Niezawodność produkcji i kontrola jakości
MEIDI stosuje siedmioelementowy protokół niezawodności dla każdej partii produkcyjnej
HNR‑1255 PA6.5, zgodny ze specyfikacją produktu. Testowanie
sekwencja obejmuje przedłużoną ekspozycję na wilgoć, wysoką i niską temperaturę
magazynowanie, cykle termiczne, spadek mechaniczny, wibracje i ciepło lutowania
opór. Po każdym obciążeniu części mogą zregenerować się w pomieszczeniu
temperaturze przez dwie godziny przed weryfikacją elektryczną i wymiarową.
Wszystkie testy przeprowadzane są w ramach obowiązującej w firmie normy ISO9001
certyfikowany system jakości oraz raporty na poziomie partii
przesyłki objętościowe.
Przydatność aplikacji
Pasywna architektura tego brzęczyka dobrze pasuje do projektów, które
już generuje sygnał wyjściowy PWM lub prostokątny. Działający sprzęt przenośny
z akumulatorów może skorzystać ze skromnego prądu napędu 10 mA i
brak spoczynkowego obciążenia oscylatora. Panele przemysłowe na 12V lub
Zasilacze 24 V DC mogą sterować brzęczykiem bezpośrednio w szerokim zakresie napięcia
tolerancja. Elektronika użytkowa, taka jak inteligentne czujniki domowe i urządzenia przenośne
narzędzia diagnostyczne również doceniają powierzchnię 12,5 mm. Do zastosowań
które wymagają specjalnych certyfikatów bezpieczeństwa lub certyfikatów medycznych, prosimy o konsultację
MEIDI w celu potwierdzenia aktualnego statusu zgodności.
Wymagany jest sygnał prądu przemiennego, zazwyczaj o fali prostokątnej lub PWM w przybliżeniu
4000 Hz. Zastosowanie stałego napięcia prądu stałego nie spowoduje wygenerowania dźwięku, a może
uszkodzić element piezoelektryczny.
Czy można nim sterować bezpośrednio z mikrokontrolera?
Tak, pod warunkiem, że napięcie międzyszczytowe na pinach mieści się w zakresie
Zakres 1–30 V. Przy napięciu logicznym 3,3 V lub 5 V poziom dźwięku będzie niższy
znamionowe 80dB. Aby osiągnąć wyższą wysokość, można zastosować bufor tranzystorowy
napięcia sterujące, gdy wymagana jest głośniejsza moc wyjściowa.
Jakie metody lutowania są zalecane?
Zarówno lutowanie na fali (260℃, 4–6s), jak i lutowanie ręczne (350℃,
2–5 s) są dopuszczalne, z maksymalnie trzema cyklami termicznymi.
Zachowaj minimalną odległość 2,0 mm pomiędzy obudową a
źródło ciepła.
Zapytanie techniczne
Dla pełnych arkuszy danych, krzywych odpowiedzi częstotliwościowej lub specyficznych dla partii
danych testowych, prosimy o kontakt z MEIDI i podanie szczegółów aplikacji.
Pomoc techniczna zazwyczaj odpowiada w ciągu jednego dnia roboczego.
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