Rodzina piezoelektrycznych pasywnych brzęczyków MEIDI 17*8 mm oferuje dwie opcje częstotliwości rezonansowej na wspólnej platformie mechanicznej. Obydwa warianty mają identyczne wymiary Φ17,0 × 8,0 mm i montaż poprzez otwory przelotowe, co pozwala inżynierom wybierać częstotliwość bez konieczności przeprojektowywania układu PCB — idealne rozwiązanie pod względem elastyczności zaopatrzenia.
HNR-1708 charakteryzuje się rezonansem 3000 ± 500 Hz, poziomem głośności ≥85 dB w odległości 10 cm (fala prostokątna 12 Vp-p) i wagą 1 g. HNR-1708 PA10 zapewnia rezonans 2000 ± 500 Hz, ≥75 dB SPL w odległości 10 cm i 1,4 g. Obydwa akceptują zewnętrzny napęd prostokątny do modulacji tonu.
Wyprodukowane z bezcewkowym siłownikiem piezoelektrycznym, czarną obudową PBT i montażem przelotowym, obsługują procesy lutowania na fali i ręcznego.
Piezoelektryczny pasywny brzęczyk 17*8 mm oferuje dwa warianty częstotliwości — 3000 Hz i 2000 Hz — w
identyczny pakiet z otworami przelotowymi Φ17×8mm. Obydwa są pasywnymi sygnalizatorami piezoelektrycznymi
które opierają się na kształcie fali zewnętrznego napędu prądu przemiennego w celu wytworzenia słyszalnego dźwięku. Ponieważ
podstawa, rozstaw pinów i wymiary obudowy są wspólne dla obu modeli,
pojedynczy układ PCB może obsłużyć dowolną częstotliwość bez zmian mechanicznych.
HNR‑1708 zapewnia ≥85 dB przy 3000 Hz, podczas gdy HNR‑1708 PA10 zapewnia ≥75 dB
przy 2000 Hz, oba pomiary w odległości 10 cm i fali prostokątnej 12 Vp-p. Bieżące zużycie
dla każdego wariantu pozostaje na poziomie lub poniżej 5 mA. Czarna obudowa PBT i 1–30 Vp-p
zakres pracy sprawia, że seria ta nadaje się do szerokiej gamy urządzeń wewnętrznych
gdzie mikrokontroler hosta lub dedykowany oscylator dostarcza sygnał sterujący.
Dwie częstotliwości do wyboru — 3000 Hz (HNR-1708) lub 2000 Hz (HNR-1708 PA10) — przy tej samej powierzchni
Konstrukcja pasywna — wymaga zewnętrznego napędu o fali prostokątnej lub PWM o częstotliwości rezonansowej
Zestaw z czarnym PBT z otworami przelotowymi Φ17,0×8,0 mm, kompatybilny z lutowaniem falowym i ręcznym
Temperatura pracy: -20 ℃ do +70 ℃ ciągła
Dane techniczne
Parametr
HNR-1708
HNR‑1708 PA10
Warunki testu / uwagi
Typ produktu
Piezoelektryczny pasywny brzęczyk
Piezoelektryczny pasywny brzęczyk
—
Napięcie znamionowe
12 Vp-p
12 Vp-p
Szczyt po szczycie
Napięcie robocze
1–30 Vp-p
1–30 Vp-p
Zakres sygnału sterującego
Częstotliwość rezonansowa
3000 ± 500 Hz
2000 ± 500 Hz
Przy napięciu znamionowym
Moc dźwięku w odległości 10 cm
≥85 dB
≥75 dB
Fala prostokątna, 12 Vp-p, odpowiednia częstotliwość
Bieżące zużycie
≤5 mA
≤5 mA
Przy napięciu znamionowym i częstotliwości
Temperatura pracy
-20 ℃ ~ +70 ℃
-20 ℃ ~ +70 ℃
Ciągły
Temperatura przechowywania
-30 ℃ ~ +80 ℃
-30 ℃ ~ +80 ℃
Niedziałający
Wymiary (średnica × wys.)
Φ17,0 ± 0,5 × 8,0 ± 0,5 mm
Φ17,0 ± 0,5 × 8,0 ± 0,5 mm
Tylko ciało; tolerancja rysunku ±0,5mm
Waga
1 gr
1,4 g
Typowy
Materiał obudowy
Czarny PBT
Czarny PBT
—
Pojemność
12 ± 40% nF (tylko referencyjne)
25 ± 40% nF (tylko referencyjne)
Według nagłówka raportu z testu; nie weryfikowane dla każdej próbki
Typ mocowania
Otwór przelotowy
Otwór przelotowy
Lutowanie falowe/ręczne
Przewodnik wyboru modelu
Wybór pomiędzy HNR‑1708 a HNR‑1708 PA10 zależy przede wszystkim od potrzeb
częstotliwość alarmów i wymagania dotyczące ciśnienia akustycznego. HNR-1708, z jego wyższą
Dźwięk 3000 Hz i moc wyjściowa ≥85 dB lepiej nadają się do środowisk, w których:
ostrzejszy, bardziej przenikliwy dźwięk jest korzystny – na przykład ostrzegawczy przemysłowy
panele lub sprzęt pracujący w obszarach o umiarkowanym hałasie tła.
HNR-1708 PA10 działa przy niższej częstotliwości 2000 Hz przy ≥75 dB, wytwarzając
ton, który jest mniej inwazyjny i bardziej odpowiedni do cichych miejsc
jak przypomnienia o urządzeniach medycznych lub czujniki w budynkach mieszkalnych.
Ponieważ oba modele mają ten sam ślad Φ17 mm, układ pinów i 8 mm
wysokość, projekt pojedynczej płytki PCB można zweryfikować za pomocą jednego wariantu, a następnie
wdrażane razem z innymi w miarę zmiany wymagań aplikacji. Obaj akceptują
sygnał sterujący 1–30 Vp-p i pobór ≤5 mA, a więc ten sam obwód sterownika
można zastosować do każdego modelu. Różnica w wadze — 1 g dla HNR‑1708
w porównaniu do 1,4 g dla HNR‑1708 PA10 – odzwierciedla nieco różnicę
konstrukcja wewnętrzna wytwarzająca niższą częstotliwość rezonansową.
Do zastosowań wymagających obu częstotliwości w tym samym produkcie
rodziny produktów, seria HNR‑1708 umożliwia projektantowi zaopatrzenie się w pojedynczą płytkę PCB
i projekt obudowy, oferując jednocześnie dwie sygnatury akustyczne, redukując
narzut na projekt mechaniczny.
Zalecenia dotyczące obwodu napędu
Jako pasywne brzęczyki piezoelektryczne oba warianty HNR‑1708 wymagają zewnętrznego źródła prądu przemiennego
sygnał wytwarzający dźwięk. Mikrokontroler GPIO skonfigurowany do wyjścia PWM przy
częstotliwość docelowa (3000 Hz lub 2000 Hz) przy cyklu pracy 50% jest najbardziej
wspólne podejście. Do układów logicznych 3,3 V lub 5 V prosty bufor tranzystorowy
może przełożyć sygnał na pełny poziom znamionowy 12Vp-p dla wyższego poziomu SPL.
Pojemnościowy charakter obciążenia — około 12nF dla HNR-1708 i
25nF dla HNR-1708 PA10 — oznacza, że na każdej krawędzi występują skoki prądu
kształt fali sterującej. Mały rezystor szeregowy (zwykle 100–330 Ω) może
ograniczyć prąd szczytowy bez znaczącego wpływu na SPL. Do zasilania akumulatorowego
konstrukcji, średni pobór prądu ≤5mA sprawia, że te brzęczyki są ekonomiczne
działają nawet przy użyciu ogniw monetowych lub małych pakietów litowo-jonowych.
Lutowanie kompatybilne z falą (260℃, 4–6s) i ręczne (350℃, 2–5s)
metody. Zachować odstęp ≥2,0 mm pomiędzy obudową a kąpielą lutowniczą.
Testowanie produkcji i niezawodności
Piezoelektryczny pasywny brzęczyk 17*8 mm jest produkowany w zakładzie produkcyjnym MEIDI w Jiangsu.
Proces montażu obejmuje klejenie piezoceramiki, włożenie obudowy PBT,
oraz 100% weryfikacja akustyczna przy określonej częstotliwości i napięciu.
Każda partia produkcyjna jest pobierana pod kątem siedmioelementowego protokołu niezawodności
pokazanego poniżej, co stanowi część systemu jakości ISO9001 zakładu.
Przedmiot testowy
Stan
Kryteria akceptacji
Wilgotność
50 ± 5 ℃, 90–95% wilgotności względnej, 48 godz
Wszystkie specyfikacje spełnione po odzyskaniu
Wysoka temperatura
+80 ± 2 ℃, 48 godz
Wszystkie specyfikacje spełnione po odzyskaniu
Niska temperatura
-30 ± 2 ℃, 48 godz
Wszystkie specyfikacje spełnione po odzyskaniu
Cykl temperaturowy
-30 ℃ ↔ +80 ℃, 30 min przerwy, 5 cykli
Wszystkie specyfikacje spełnione po odzyskaniu
Upuszczać
75 cm do 10 mm twardego drewna, 3 krople
Sprawdzono wygląd i parametry elektryczne
Wibracja
10–55 Hz, pojedyncza amplituda 1,0 mm, osie XYZ, łącznie 0,5 godz.
Brak uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych
Odporność na ciepło lutowania
250 ± 5 ℃, 10 ± 0,5 s, odległość korpusu od lutu 2,0 mm
Wymiary i wydajność odpowiadają specyfikacji
Scenariusze zastosowań
Przemysłowe wskaźniki ostrzegawcze wykorzystujące dźwięk 3000 Hz HNR-1708
przecinanie hałasu maszyn na hali produkcyjnej.
Przypomnienia o urządzeniach medycznych (pompy infuzyjne, monitory parametrów życiowych), w których
Sygnał dźwiękowy 2000 Hz HNR‑1708 PA10 zapewnia mniej inwazyjny alarm w cichych oddziałach.
Inteligentne czujniki domowe i dzwonki do drzwi, w których można zapełnić tę samą płytkę PCB
dowolny wariant w zależności od regionalnych preferencji dotyczących wysokości alertu.
Przenośne przyrządy testowe zasilane baterią 3,7 V, wykorzystujące tranzystor
w celu zwiększenia napięcia napędu i zużycia ≤5 mA w celu wydłużenia czasu pracy.
Wielostrefowe centrale alarmowe wymagające różnych tonów w każdej strefie — HNR-1708 dla
ostrzeżeń krytycznych i HNR-1708 PA10 do powiadomień o statusie — przy użyciu a
pojedyncza konstrukcja PCB dla obu.
Podsumowanie raportu z testów
HNR‑1708 PA10 (dane 10 próbek):Mierzono za pomocą fali prostokątnej 12Vp-p
przy 2000 Hz. Wartości SPL wahają się od 83–86 dB, przekraczając minimum ≥75 dB.
Odczyty prądu (0,81–1,00 mA) są znacznie poniżej specyfikacji ≤5 mA.
Pomiary częstotliwości są stabilne przy 2000 Hz. Wymiary potwierdzają Φ17×8mm
tolerancje.
HNR-1708:W dostępnym raporcie z testów wykorzystano testowany model HNR-1707
przy 5 Vp-p / 4000 Hz, co różni się od znamionowego 12 Vp-p / 3000 Hz HNR-1708
specyfikacja. Aby uzyskać dane dotyczące testu seryjnego specyficznego dla HNR‑1708, należy skontaktować się z MEIDI.
Próbka
SPL (dB)
Prąd (mA)
Częstotliwość (Hz)
Średnica (mm)
Wysokość (mm)
1
85
0.83
2000
17.01
8.02
2
86
0.93
2000
16.98
7.98
3
84
1.00
2000
17.10
7.99
4
84
0.81
2000
17.06
8.03
5
85
0.98
2000
16.92
8.09
6
86
0.93
2000
17.01
7.89
7
83
0.81
2000
17.02
8.05
8
84
0.89
2000
16.99
7.94
9
86
0.93
2000
16.98
7.99
10
84
0.84
2000
17.01
7.95
Wniosek: PASS. Wygląd, polaryzacja i kierunek taśmy są zgodne.
Środki ostrożności
1. Nie przykładaj bezpośrednio napięcia stałego. Obydwa warianty wymagają sygnału napędu AC
do generowania dźwięku. Ciągłe napięcie stałe może uszkodzić element piezoelektryczny.
2. Obudowa nie jest uszczelniona. Zapobiegaj występowaniu wody, pozostałości topnika lub rozpuszczalników czyszczących
od wejścia do portu dźwiękowego.
3. W środowiskach korozyjnych zainstaluj brzęczyk w chronionej obudowie lub
nakładać powłokę ochronną wyłącznie na końcówki.
4. SPL zależy od napięcia napędu i kształtu fali. Sprawdź, czy etap sterownika
spełnia wymagane wahania napięcia pod obciążeniem pojemnościowym.
5. Nie zasłaniaj portu akustycznego. Nawet częściowe przykrycie może zmniejszyć
głośność o kilka decybeli.
6. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, suchym opakowaniu do czasu montażu, aby uniknąć utleniania sworzni.
Często zadawane pytania
1. Jak wybrać pomiędzy HNR‑1708 a HNR‑1708 PA10?
Wybierz HNR-1708 dla 3000 Hz, ≥85 dB — odpowiedni do środowisk przemysłowych lub głośniejszych.
Wybierz HNR‑1708 PA10 dla 2000 Hz, ≥75 dB — lepiej dla zastosowań medycznych lub mieszkaniowych.
Obydwa mają identyczne wymiary i układ pinów, więc układ PCB się nie zmienia.
2. Czy mogę sterować tymi buzzerami bezpośrednio z pinu mikrokontrolera?
Tak, jeśli pin może dostarczyć wystarczający prąd, a poziom logiczny mieści się w zakresie
Zakres 1–30 Vp-p. W przypadku mikrokontrolerów 3,3 V lub 5 V bufor tranzystorowy jest
zalecane w celu uzyskania wyższych wahań napięcia i głośniejszej mocy wyjściowej.
3. Jakiej częstotliwości powinienem używać dla sygnału sterującego?
Użyj 3000 Hz dla HNR-1708 i 2000 Hz dla HNR-1708 PA10. Ze względu na ±500 Hz
tolerancji, przemiatanie częstotliwości podczas prototypowania może dokładnie określić szczytowy SPL
dla danej partii. MEIDI może dostarczyć krzywe charakterystyki.
4. Dlaczego raport z testu HNR‑1708 opiera się na innym modelu?
Aktualnie dostępny raport wykorzystuje dane HNR-1707 przy 5 Vp-p / 4000 Hz jako
odniesienie. Aby uzyskać dane testowe specyficzne dla HNR-1708 przy 12 Vp-p / 3000 Hz, należy skontaktować się z firmą MEIDI.
5. Czy seria HNR‑1708 nadaje się do urządzeń zasilanych bateryjnie?
Tak. Pobór prądu ≤5 mA i zakres roboczy 1–30 Vp-p sprawiają, że jest to praktyczne
do pracy akumulatorowej. Konwerter podwyższający lub bufor tranzystorowy może podnieść
napięcie zasilania, jeśli wymagany jest wyższy SPL z akumulatora niskonapięciowego.
Zapytanie techniczne
W przypadku arkuszy danych, projektów referencyjnych obwodów napędowych, danych przemiatania częstotliwości lub
wsparcie wyboru wariantu dla serii HNR‑1708, skontaktuj się z MEIDI
szczegóły aplikacji. Odpowiedź inżynieryjna następuje zazwyczaj 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