Jiangsu Meidi Intelligent Technology Co., Ltd.
Jiangsu Meidi Intelligent Technology Co., Ltd.
Produkty
1407 Piezoelektryczny pasywny brzęczyk z pinem Pogo
  • 1407 Piezoelektryczny pasywny brzęczyk z pinem Pogo1407 Piezoelektryczny pasywny brzęczyk z pinem Pogo
  • 1407 Piezoelektryczny pasywny brzęczyk z pinem Pogo1407 Piezoelektryczny pasywny brzęczyk z pinem Pogo
  • 1407 Piezoelektryczny pasywny brzęczyk z pinem Pogo1407 Piezoelektryczny pasywny brzęczyk z pinem Pogo
  • 1407 Piezoelektryczny pasywny brzęczyk z pinem Pogo1407 Piezoelektryczny pasywny brzęczyk z pinem Pogo

1407 Piezoelektryczny pasywny brzęczyk z pinem Pogo

Model:HNR-1407
MEIDI HNR-1407PA75 — piezoelektryczny pasywny brzęczyk 1407 z kołkiem Pogo zapewniający mierzony poziom 89–94 dB przy 4000 Hz. Średnica 14 mm stanowi idealny kompromis pomiędzy kompaktowymi formatami 12,5 mm i dużymi formatami 22 mm, oferując o 25% większą powierzchnię membrany w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami o średnicy 12 mm, bez zmniejszenia powierzchni zajmowanej przez urządzenia o średnicy 22 mm. Działa przy napięciu 1–30 V i poborze prądu 0,63–0,78 mA. Smukły profil o grubości 6,7 mm i masa 0,85 g nadają się do zastosowań przenośnych średniej wielkości i IoT. Czarna obudowa PBT przystosowana do lutowania na fali w temperaturze 260°C. Poproś o próbki lub prześlij zapytanie ofertowe w sprawie wyceny hurtowej.

Piezoelektryczny pasywny brzęczyk 1407 z kołkiem Pogo to pasywny brzęczyk piezoelektryczny z otworem przelotowym, który celowo zajmuje pozycję środkowego formatu pomiędzy kompaktowymi urządzeniami 12,5 mm a dużymi modelami 22 mm. Dzięki membranie o średnicy 14 mm i wysokości 6,7 mm zapewnia zmierzoną moc akustyczną na poziomie 89–94 dB przy 4000 Hz i 5 Vp-p – przewyższając mniejsze alternatywy, zachowując jednocześnie znacznie mniej wymagające miejsce niż rozwiązania ponadgabarytowe.

Wyprodukowany w zakładzie MEIDI posiadającym certyfikat ISO-9001 w prowincji Jiangsu, komponent ten korzysta z naszego ponad dziesięcioletniego doświadczenia w inżynierii przetworników piezoelektrycznych. Element ceramiczny o średnicy 14 mm zapewnia o 25% większą powierzchnię membrany niż warianty 12,5 mm, co przekłada się na wyższą efektywność promieniowania akustycznego bez konieczności stosowania zamienników 22 mm na płytce drukowanej. Ultraszeroki zakres roboczy 1–30 V konsoliduje wiele jednostek SKU o określonym napięciu, podczas gdy zmierzony pobór prądu wynoszący zaledwie 0,63–0,78 mA przy 5 Vp-p zapewnia minimalny wpływ na czas pracy akumulatora w zastosowaniach przenośnych i podręcznych.

Pozycjonowanie produktu – niwelowanie różnicy między rozmiarem a wydajnością

Piezoelektryczny pasywny brzęczyk 1407 z pinem Pogo odpowiada na szczególne wyzwanie projektowe: osiągnięcie wydajności akustycznej przewyższającej kompaktowe brzęczyki 12 mm bez konieczności ograniczania powierzchni i kosztów urządzeń 22 mm. Przy średnicy 14 mm zapewnia zmierzony SPL na poziomie 89–94 dB – poziom zapewniający znaczący margines projektowy dla alarmów medycznych, alertów urządzeń i wskazań przemysłowych, w których nie można pogorszyć słyszalności.

Częstotliwość rezonansowa 4000 ± 500 Hz znajduje się na górnej krawędzi szczytowej wrażliwości słuchowej człowieka (2–4 kHz) i wytwarza wyraźny, wymagający uwagi dźwięk, który przecina hałas otoczenia w biurach, placówkach medycznych i przemyśle lekkim. Częstotliwość ta jest szczególnie skuteczna w środowiskach, w których dźwięki o niższej częstotliwości mogą być maskowane przez systemy wentylacyjne, sprzęt komputerowy lub rozmowy.

Jako pasywny przetwornik piezoelektryczny, HNR‑1407PA75 wymaga zewnętrznego wzbudzenia prądem zmiennym – zazwyczaj fali prostokątnej 4000 Hz z wyjścia PWM mikrokontrolera, timera lub dedykowanego układu scalonego sterownika. Architektura ta zapewnia projektantom pełną kontrolę nad wzorami tonów, modulacją częstotliwości w celu różnicowania priorytetów oraz skalowaniem głośności w oparciu o cykl pracy – możliwości niedostępne w przypadku aktywnych brzęczyków o stałej częstotliwości. Nominalna pojemność 12nF (mierzona 11,7–14,2 nF) umożliwia w wielu zastosowaniach bezpośrednie sterowanie z większości pinów GPIO MCU bez zewnętrznych stopni buforowych.

Wysokość 6,7 mm i masa 0,85 g stanowią zrównoważony kompromis pomiędzy objętością wnęki akustycznej a zwartością mechaniczną. Obudowa ta łatwo integruje się z przenośnymi urządzeniami medycznymi, średniej wielkości bramami IoT i panelami sterowania urządzeniami komercyjnymi, gdzie średnica 14 mm pasuje do standardowych wycięć w panelu przednim 15–18 mm.

Podstawowe zalety inżynierii

Średnica średnioformatowa 14 mm – powierzchnia membrany większa o 25% w porównaniu z alternatywami o średnicy 12,5 mm; zapewnia wyższy SPL bez straty w postaci 22 mm

Zmierzona moc akustyczna 89–94 dB – przy 5 Vp-p, 4000 Hz, 10 cm; zapewnia margines projektowy powyżej specyfikacji ≥85dB

Ostry charakter tonalny 4000 Hz – umiejscowiony w najdelikatniejszym punkcie słuchowym człowieka, z silną słyszalnością w środowiskach biurowych i medycznych

Bardzo szeroki zakres 1–30 V – pojedyncza jednostka SKU eliminuje linie BOM zależne od napięcia w systemach 3,3 V, 5 V, 12 V i 24 V

0,63–0,78 mA pobór submiliamperowy – przy 5 Vp-p; skale prądu z napięciem i cyklem pracy dla przewidywalnego budżetu baterii

Smukły profil o grubości 6,7 mm i wadze 0,85 g – zrównoważona obudowa dla podręcznych urządzeń medycznych, instrumentów przenośnych i średniej wielkości węzłów IoT

Dane techniczne

Parametr Wartość Warunki testu
Typ produktu Piezoelektryczny pasywny brzęczyk
Napięcie znamionowe 5 Vp-p Fala prostokątna, 4000 Hz
Napięcie robocze 1 – 30 Vp-p Ciągły
Wyjście dźwięku ≥ 85 dB Przy 5 Vp-p, 4000 Hz, 10 cm; zmierzone 89–94 dB
Częstotliwość rezonansowa 4000 ± 500 Hz Przy napięciu znamionowym
Bieżące zużycie ≤ 10 mA Przy 5 Vp-p, 4000 Hz; zmierzone 0,63–0,78 mA
Pojemność 12 ± 40% nF Przy 1 kHz, 25 ℃; zmierzono 11,7–14,2 nF
Temperatura pracy -20 ℃ ~ +70 ℃ Ciągły
Temperatura przechowywania -30 ℃ ~ +80 ℃ Niedziałający
Wymiary (średnica × wys.) 14 × 6,7 mm Tylko ciało
Waga 0,85 g Typowy
Materiał obudowy Czarny PBT UL94 V-0
Typ mocowania Otwór przelotowy Polaryzowane piny
Temperatura lutowania (fala) 260 ± 5 ℃ Zalecane 4–6 s
Temperatura lutowania (ręczna) 350 ± 10 ℃ Zalecane 2–5 s

Środowiska aplikacji

Podręczne urządzenia medyczne – cyfrowe termometry ostrzegające o gorączce, dźwięki graniczne pulsoksymetru i przenośne sygnały dźwiękowe zakończenia EKG, w których średnica 14 mm mieści się w ergonomicznych obudowach

Bramy czujników IoT średniej wielkości – ostrzeżenia o progach środowiskowych, sygnały dźwiękowe o stanie łączności i powiadomienia o sabotażu w urządzeniach większych niż węzły pastylkowe, ale mniejszych niż kontrolery przemysłowe

Panele sterowania urządzeniami komercyjnymi – sygnały timera piekarnika, dźwięki zakończenia cyklu zmywarki i powiadomienia o usterkach lodówki w standardowych wycięciach w panelu przednim o średnicy 15–18 mm

Moduły wnętrza samochodu – przypomnienia o zapięciu pasów, sygnały dźwiękowe przy uchyleniu drzwi i informacje zwrotne z narzędzia diagnostycznego w autobusach pomocniczych 12 V

Przemysłowe systemy sterowania 24 V – sygnalizatory błędów PLC, dźwięki potwierdzające przyciski HMI i ostrzeżenia dźwiękowe o ograniczeniach procesu

Przenośne przyrządy testowe i pomiarowe – dźwięki ciągłości multimetru, alarmy wyzwalania oscyloskopu i ostrzeżenia o ograniczeniach zasilania w urządzeniach stacjonarnych średniej wielkości

HNR-1407PA75 application example

Wartość porównawcza – przewaga 14 mm

Wymagania projektowe HNR‑1407PA75 Zaleta
Wyższy SPL niż 12 mm bez podstawy 22 mm Średnica 14 mm zmierzona 89–94 dB przy 5 Vp-p; zapewnia zapas akustyczny dla wymagających zastosowań związanych z ostrzeganiem
Zrównoważony rozmiar/wydajność dla urządzeń przenośnych Wysokość 6,7 mm i masa 0,85 g odpowiadają ergonomicznym obudowom instrumentów medycznych i testowych
Konsolidacja platform wielonapięciowych Zakres 1–30 V zastępuje brzęczyki specyficzne dla 3,3 V, 5 V, 12 V i 24 V w BOM
Przenośna konstrukcja, w której najważniejsze znaczenie ma bateria Pobór 0,63–0,78 mA przy 5 Vp-p; prąd skaluje się przewidywalnie wraz z napięciem i cyklem pracy
Kompatybilność ze standardowymi wycięciami w panelu przednim Średnica 14 mm pasuje do popularnych ramek urządzeń i instrumentów o średnicy 15 mm przy minimalnym prześwicie

HNR‑1407PA75 eliminuje binarny wybór pomiędzy kompaktowymi brzęczykami 12 mm z ograniczonym SPL a nieporęcznymi urządzeniami 22 mm o nadmiernej powierzchni. Projektantom podręcznych instrumentów medycznych, średniej wielkości bramek IoT i standardowych paneli urządzeń format 14 mm zapewnia przestrzeń akustyczną, której nie mogą zapewnić zamienniki 12 mm, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności płytek drukowanych i panelu przedniego, co jest kompromisem w przypadku urządzeń 22 mm.

Jakość produkcji i kontrola procesu

MEIDI produkuje HNR-1407PA75 na dedykowanych piezoelektrycznych liniach montażowych z automatycznym prasowaniem ceramiki, wypalaniem elektrod i hermetyzacją obudowy. Nasza baza produkcyjna w Jiangsu działa w ramach zarządzania jakością ISO 9001:2015, ze statystyczną kontrolą procesu na każdym etapie – od kontroli surowców po końcową weryfikację akustyczną.

MEIDI production line Piezoelectric assembly Frequency tuning station Quality inspection

Każda partia produkcyjna przechodzi kompleksową kwalifikację:

Weryfikacja częstotliwości rezonansowej – 4000 Hz ±12,5% próbkowanie statystyczne; typowy zakres pomiarowy 3900–4080 Hz

Weryfikacja partii SPL – minimum ≥85 dB przy 5 Vp-p, 4000 Hz, 10 cm; zmierzony zakres próbek 89–94 dB

Walidacja poboru prądu – maksymalnie ≤10mA; zmierzone 0,63–0,78 mA potwierdza wydajność poniżej miliampera

Ekranowanie pojemności – 12nF ±40% przy 1 kHz dla dopasowania obwodu napędu; zmierzono 11,7–14,2 nF

Przechowywanie w wysokiej temperaturze – 48 godzin w temperaturze +80±2℃; odzyskiwanie parametrów po 2-godzinnej stabilizacji otoczenia

Przechowywanie w niskiej temperaturze – 48 godzin w temperaturze -30±2℃; zweryfikowana aktywacja przy minimum 1V

Cykliczny szok termiczny – 5 cykli w zakresie od -30 ℃ do +80 ℃ z 30-minutowym czasem przebywania w każdym ekstremum

Walidacja naprężeń mechanicznych – wibracje sinusoidalne (10–55 Hz, amplituda 1,0 mm, osie XYZ, łączny czas 0,5 godziny) i upadek swobodny z wysokości 75 cm na twarde drewno o grubości 10 mm (3 uderzenia)

Odporność na wilgoć – 48 godzin przy 50±5℃ / 90–95% RH, następnie 2-godzinny powrót do zdrowia i charakterystyka elektryczna

Odporność na ciepło lutowania – 250±5℃ przez 10±0,5 sekundy przy odstępie korpusu od lutu wynoszącym 2,0 mm

Wszystkie komponenty są zgodne z dyrektywami RoHS, REACH i UL94 V-0. Oznaczenia kodów partii na każdym urządzeniu umożliwiają śledzenie daty produkcji, danych testowych i certyfikatów surowców przez 10 lat.

HNR-1407PA75 production sample

Często zadawane pytania dotyczące inżynierii — praktyczne wskazówki dla projektantów systemów

P1: Jak 14 mm HNR-1407PA75 wypada w porównaniu z alternatywami 12,5 mm i 22 mm w tym samym zastosowaniu?

Średnica 14 mm zapewnia zmierzony poziom 89–94 dB przy 5 Vp-p, 4000 Hz, 10 cm – co stanowi znaczną poprawę w porównaniu z typowymi urządzeniami 12,5 mm (zwykle 83–86 dB), przy jednoczesnym zachowaniu znacznie mniejszej powierzchni niż zamienniki 22 mm (zwykle 95–100 dB). Format 14 mm jest optymalny, gdy wydruk 12 mm jest marginalny, ale 22 mm jest nieodpowiedni pod względem mechanicznym lub estetycznym. W celu uzyskania konkretnych porównań z alternatywnymi obudowami, należy skontaktować się z firmą MEIDI w celu uzyskania szczegółowych danych porównawczych.

P2: Czy ten brzęczyk może być sterowany bezpośrednio z GPIO mikrokontrolera 3,3 V?

Tak, w większości przypadków. Przy 3,3 Vp-p i 4000 Hz obciążenie pojemnościowe 12 nF pobiera około 0,16 mA RMS – mieszcząc się w zakresie możliwości zasilania 8–20 mA standardowych pinów GPIO MCU. W wielu zastosowaniach 3,3 V nie jest wymagany żaden zewnętrzny tranzystor ani układ sterownika. Jednakże SPL przy 3,3 V będzie niższy niż 89–94 dB zmierzony przy 5 Vp-p; typowa moc wyjściowa przy 3,3 V wynosi około 76–80 dB. Aby uzyskać maksymalną moc wyjściową z systemów 3,3 V, należy rozważyć podwajacz napięcia pompy ładującej lub dedykowany sterownik piezoelektryczny ze zintegrowanym wzmocnieniem.

P3: Jaki jest praktyczny wpływ poboru prądu 0,63–0,78 mA na żywotność baterii?

Żywotność baterii oblicza się, dzieląc pojemność ogniwa (mAh) przez prąd roboczy (mA) dla ciągłego czasu trwania sygnału. W przypadku typowej baterii pastylkowej CR2032 (220 mAh) ciągły sygnał dźwiękowy o napięciu 5 Vp-p teoretycznie będzie trwał około 280–350 godzin. W przypadku przerywanych cykli pracy (np. 1 sekunda włączenia, 4 sekundy przerwy) pomnóż przez współczynnik cyklu pracy (20% pracy wydłuża żywotność do około 1400–1750 godzin). Rzeczywista żywotność baterii zależy od charakterystyki ogniw, napięcia napędu, temperatury i wieku – traktuj te liczby jako szacunki pierwszego rzędu.

P4: W jaki sposób tolerancja 4000±500 Hz wpływa na instalacje wielojednostkowe?

Tolerancja częstotliwości ±12,5% jest typowa dla brzęczyków piezoelektrycznych w tej klasie wielkości. W instalacjach składających się z wielu jednostek, gdzie spójność tonów ma kluczowe znaczenie (np. układy fazowane lub alarmy równoległe), zmiany częstotliwości mogą powodować słyszalne dudnienie pomiędzy urządzeniami. Do takich zastosowań MEIDI oferuje zaostrzone opcje tolerancji (±5% lub ±3%) dla zamówień hurtowych. Skontaktuj się z naszym zespołem inżynierów, aby omówić stopniowanie częstotliwości i niestandardowe dostrajanie pod kątem konkretnych wymagań dotyczących wielu jednostek.

P5: Czy średnica 14 mm jest kompatybilna ze standardowymi wycięciami w panelu przednim?

Korpus o średnicy 14 mm wymaga wycięcia w panelu o wielkości co najmniej 14,5 mm i odstępu 0,25 mm na stronę. Pasuje do wielu standardowych ramek urządzeń i instrumentów o średnicy 15 mm bez modyfikacji. W przypadku zastosowań modernizacyjnych zastępujących brzęczyki 12 mm, średnica 14 mm może wymagać powiększenia wycięcia o 1,0–1,5 mm. MEIDI udostępnia na żądanie rysunki wymiarowe i szablony wycięć paneli. Do zastosowań wymagających kompatybilności mechanicznej 12 mm bez modyfikacji oferujemy alternatywnie serię HNR-1255 (średnica 12,5 mm).

P6: Jaki jest zalecany kształt fali sterującej zapewniający maksymalną moc akustyczną?

Fala prostokątna o częstotliwości 4000 Hz i cyklu pracy 50% wytwarza najwyższy SPL ze względu na szybkie zmiany napięcia, które maksymalizują przemieszczenie elementu piezoelektrycznego. Fale sinusoidalne wytwarzają czystszy dźwięk, ale zazwyczaj zmniejszają SPL o 3–5 dB przy tym samym napięciu szczytowym. Aby uzyskać maksymalną moc wyjściową, użyj fali prostokątnej z tak krótkimi czasami narastania i opadania, jak pozwala na to sterownik. W celu wytłumienia dzwonienia i zmniejszenia zakłóceń elektromagnetycznych zaleca się zastosowanie rezystora szeregowego o wartości 100–330 Ω, ale może to nieznacznie zmniejszyć SPL – wartości powyżej 330 Ω zauważalnie osłabią sygnał wyjściowy.

HNR-1407PA75 packaging

Zapytanie techniczne i żądanie próbki

Aby uzyskać arkusze danych technicznych, pliki 3D STEP, uwagi dotyczące zastosowań obwodów napędowych, przykłady konfiguracji PWM lub ceny hurtowe, skontaktuj się z pomocą techniczną MEIDI.

Inżynierowie aplikacji MEIDI zazwyczaj odpowiadają w ciągu jednego dnia roboczego, przedstawiając rysunki dotyczące zabezpieczenia PCB, wytyczne dotyczące integracji obudów akustycznych oraz ceny hurtowe dla kwalifikujących się programów.

Gorące Tagi: 1407 Piezoelektryczny pasywny brzęczyk z kołkiem Pogo, 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