Aktywny brzęczyk piezoelektryczny MEIDI 2316 to aktywny brzęczyk piezoelektryczny przeznaczony do obwodów alarmowych zasilanych prądem stałym. Wewnętrzny oscylator eliminuje potrzebę generowania zewnętrznego przebiegu — przyłożenie napięcia w przedziale 3–24 VDC inicjuje sygnał dźwiękowy o częstotliwości rezonansowej 3000 ± 500 Hz. Wymiary podstawy Φ23,0 × 16,0 mm i zakończenie z otworem przelotowym są odpowiednie dla zespołów PCB przy użyciu lutowania na fali lub ręcznego. Czarna obudowa ABS zapewnia integralność strukturalną w zakresie roboczym od -20 ℃ do +80 ℃.
W przypadku urządzeń wyposażonych już w szynę zasilającą prądu stałego aktywny brzęczyk piezoelektryczny 2316 stanowi samodzielne rozwiązanie w zakresie ostrzegania dźwiękowego, które nie wymaga zewnętrznego sterownika audio ani generatora sygnału. Wewnątrz czarnej obudowy z ABS – o średnicy 23 mm i wysokości 16 mm – membrana piezoelektryczna o średnicy Φ23 mm jest połączona z wbudowanym obwodem oscylacyjnym. Przyłożenie dowolnego napięcia pomiędzy 3 V i 24 V DC natychmiast wytwarza dźwięk skupiony na 3000 Hz. Przy zasilaniu nominalnym napięciem 12 V DC poziom ciśnienia akustycznego osiąga co najmniej 90 dB w odległości 10 cm, a pobór prądu pozostaje poniżej 10 mA. Urządzenie waży 5 g i instaluje się je za pomocą standardowych kołków z otworami przelotowymi, co ułatwia integrację z płytkami lutowanymi na fali lub składanymi ręcznie.
Wbudowana oscylacja — napięcie prądu stałego bezpośrednio wytwarza dźwięk o częstotliwości 3000 Hz
Napięcie znamionowe 12 VDC, zakres pracy 3–24 VDC
≥90 dB SPL w odległości 10 cm, pobór ≤10 mA w określonych warunkach testowych
Opakowanie z otworami przelotowymi Φ23,0×16,0mm, 5g
Praca ciągła od -20℃ do +80℃
Architektura oscylatora i zachowanie elektryczne
Obwód wewnętrzny aktywnego brzęczyka piezoelektrycznego 2316 ma topologię samooscylującą, która pobudza
membrana piezoelektryczna w rezonansie mechanicznym. Projektant po prostu musi
podać napięcie stałe w zakresie 3–24 V; pokładowy układ scalony obsługuje generowanie częstotliwości
i kształtowanie przebiegu sterującego. Eliminuje to potrzebę stosowania zewnętrznego źródła zegara
i upraszcza układ PCB.
Pobór prądu jest określony na ≤10mA przy pomiarze za pomocą fali prostokątnej 12Vp-p
przy 3000 Hz, a rzeczywisty pobór w trybie prądu stałego zwykle spada poniżej 6 mA, jak pokazano
w raporcie z testu. Szeroka tolerancja zasilania uwzględnia spadek napięcia akumulatora,
nieuregulowane adaptery i wahania magistrali przemysłowej bez wpływu na dźwięk
stabilność.
Do lutowania stosuje się zarówno metodę falową (260℃, 4–6 s), jak i ręczną (350℃, 2–5 s).
kompatybilny, z maksymalnie 2–3 cyklami termicznymi. Zalecany odstęp pomiędzy
obudowa i kąpiel lutownicza mają grubość 2,0 mm.
Dane techniczne
Parametr
Wartość
Warunki testu / uwagi
Typ produktu
Aktywny brzęczyk piezoelektryczny
—
Napięcie znamionowe
12 V prądu stałego
—
Napięcie robocze
3–24 V prądu stałego
—
Częstotliwość rezonansowa
3000 ± 500 Hz
—
Moc dźwięku w odległości 10 cm
≥90 dB
Fala prostokątna 3000 Hz, 12 Vp-p
Bieżące zużycie
≤10 mA
Fala prostokątna 3000 Hz, 12 Vp-p; specyfikacja ≤10mA; nagłówek raportu z testu może zawierać informację ≤15 mA — patrz raport z testu
Temperatura pracy
-20 ℃ ~ +80 ℃
Ciągły
Temperatura przechowywania
-30 ℃ ~ +85 ℃
Niedziałający
Wymiary (średnica × wys.)
Φ23 ± 0,5 × 16 ± 0,3 mm
Tylko ciało; tolerancja rysunku ±0,5 mm, jeśli nie podano inaczej
Waga
5 gr
—
Materiał obudowy
Czarny ABS
—
Pojemność
12 ± 40% nF
Wartość referencyjna na nagłówek specyfikacji; nie weryfikowane dla każdej próbki
Typ mocowania
Otwór przelotowy
Lutowanie falowe/ręczne
Protokół testu niezawodności
Z każdej partii produkcyjnej HND‑2316 pobierana jest próbka dla następujących siedmiu pozycji
sekwencja niezawodności. Warunki te stanowią część planu jakości MEIDI ISO9001 i
są zaprojektowane tak, aby odzwierciedlały obciążenia środowiskowe występujące podczas transportu,
przechowywanie i eksploatacja.
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
Przegląd produkcji
Aktywny brzęczyk piezoelektryczny 2316 jest produkowany w zakładzie produkcyjnym MEIDI w Jiangsu, gdzie zautomatyzowane linie
obsługiwać łączenie elementów piezoelektrycznych, montaż PCB, zamykanie obudowy i końcową akustykę
testowanie. Każde urządzenie przechodzi kontrolę końca linii, która rejestruje SPL, częstotliwość i
prąd przy 12 Vp-p, 3000 Hz. Dane są rejestrowane w celu umożliwienia ich śledzenia.
Kontrole w trakcie procesu obejmują weryfikację przychodzącego materiału i połączenie lutowane
kontrolę i okresowe pobieranie próbek wiarygodności zgodnie z protokołem
opisane powyżej.
Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w produkcji brzęczyków, MEIDI utrzymuje
wydajność przekraczająca 50 milionów sztuk miesięcznie we wszystkich liniach produktowych,
wspierane przez wewnętrzną produkcję form i obróbkę ceramiki. Ta pionowa
integracja pomaga zapewnić stabilne dostawy i stałą jakość partii
klientom wymagającym zarówno prototypów, jak i dostaw wielkoseryjnych.
Przykłady zastosowań
Panele stanu maszyn zasilane prądem stałym w fabrykach, pracujące na magistrali 12 V lub 24 V.
Urządzenia medyczne, takie jak monitory pacjenta lub pompy infuzyjne, tam gdzie jest to proste
Sygnał alarmowy DC jest wymagany bez dodatkowych linii sygnałowych.
Klawiatury alarmowe i kontrolery dostępu z płytką PCB z otworami przelotowymi.
Samochodowe wskaźniki kabinowe (dzwonek otwartych drzwi, ostrzeżenie o zapięciu pasów bezpieczeństwa) zasilane z
szyna akumulatora 12V.
Przenośne przyrządy testowe zasilane z ogniwa litowo-jonowego 3,7 V, wykorzystujące
szeroki zakres napięcia, aby zachować słyszalność podczas rozładowywania akumulatora.
Podsumowanie raportu z testów
Poniższe dane z dziesięciu próbek zebrano przy użyciu fali prostokątnej 12 Vp-p przy
3000 Hz. Zmierzone wartości SPL (99–105 dB) przekraczają minimum ≥90 dB. Aktualny
odczyty (5,00–5,33 mA) mieszczą się w granicach parametru ≤10 mA, a także
poniżej wartości ≤15 mA, o której czasami wspomina się w nagłówkach raportów. Częstotliwość
pomiary (3050–3200 Hz) mieszczą się w specyfikacji 3000±500 Hz.
Wymiary są potwierdzone z tolerancją Φ23×16mm.
Próbka
SPL (dB)
Prąd (mA)
Częstotliwość (Hz)
Średnica (mm)
Wysokość (mm)
1
102
5.00
3100
22.92
16.01
2
99
5.25
3200
22.97
16.03
3
103
5.30
3150
23.01
16.10
4
101
5.26
3150
22.98
16.09
5
102
5.31
3180
23.03
16.05
6
102
5.27
3160
23.05
15.99
7
104
5.31
3200
22.98
16.01
8
105
5.33
3150
22.88
16.02
9
103
5.10
3050
23.00
15.98
10
102
5.13
3080
23.01
16.01
Wniosek: PASS. Wygląd, polaryzacja i kierunek taśmy są zgodne.
Uwagi dotyczące obsługi i obsługi
1. Stosuj wyłącznie napięcie stałe w zakresie 3–24 V. Mogą wystąpić stany nieustalone lub odwrotna polaryzacja
trwale uszkodzić wewnętrzny układ scalony.
2. Obudowa nie jest uszczelniona. Zapobiegaj płynom, pozostałościom topnika lub czyszczeniu
przedostawaniu się rozpuszczalników do portu dźwiękowego.
3. W środowiskach z gazami korozyjnymi (np. H₂S, SO₂) należy umieścić brzęczyk
w chronionym pomieszczeniu lub zastosuj powłokę ochronną wyłącznie na zaciskach.
4. Wyjście dźwiękowe jest wrażliwe na napięcie zasilania. Sprawdź, czy szyna zasilająca
może dostarczyć wymagany prąd, zwłaszcza gdy współużytkowanych jest wiele brzęczyków
to samo źródło.
5. Nie blokuj otworu akustycznego. Nawet częściowa niedrożność może się zmniejszyć
SPL o kilka decybeli i przesuń częstotliwość.
6. Przechowywać w szczelnie zamkniętych workach ze środkiem osuszającym do czasu montażu. Wilgoć może się utleniać
piny i wpływają na lutowność.
Często zadawane pytania
1. Czy HND‑2316 potrzebuje sygnału zewnętrznego do wytworzenia dźwięku?
Nie. Wbudowany oscylator generuje sygnał o częstotliwości 3000 Hz zaraz po pojawieniu się napięcia stałego
jest stosowany. Nie ma potrzeby stosowania mikrokontrolera, układu scalonego timera ani sygnału PWM.
2. Dlaczego raport z testu wykorzystuje falę prostokątną, gdy brzęczyk działa na zasilaniu DC?
Fala prostokątna 12Vp-p jest standardem charakterystyki stosowanym do weryfikacji akustycznej
wydajność w kontrolowanych warunkach elektrycznych. Przy zasilaniu DC, wewnętrzne
obwód wytwarza podobny przebieg napędowy. W sprawie danych SPL napędu DC należy skontaktować się z firmą MEIDI.
3. Specyfikacja wspomina o ≤10 mA, ale w nagłówku raportu z testu czasami jest taka informacja
≤15mA. Która wartość ma zastosowanie?
Podstawową specyfikacją jest tabela parametrów produktu ≤10mA. ≤15mA
cyfra w niektórych nagłówkach raportów z testów oznacza niespójność dokumentacji. Rzeczywisty
pomiary próbek (zwykle około 5 mA) potwierdzają dolną granicę.
MEIDI może dostarczyć wyjaśnienia dotyczące specyfikacji Twojego zamówienia.
4. Czy mogę używać HND‑2316 z zasilaniem mikrokontrolera 3,3 V?
Tak, o ile szyna 3,3 V mieści się w zakresie roboczym 3–24 V i może
źródło wymaganego prądu. SPL będzie niższy niż przy 12V; skontaktuj się z MEIDI w sprawie
krzywe charakterystyki napięcia względem SPL.
5. Jaki profil lutowniczy jest zalecany do lutowania na fali?
Lutowanie na fali w temperaturze 260±5℃ przez 4–6 sekund, przynajmniej przy zachowanej obudowie
2,0 mm od fali lutowniczej. Dozwolone są maksymalnie 2–3 przejazdy. Lutowanie ręczne w godz
Dopuszczalna jest również temperatura 350℃ przez 2–5 s.
6. Czy HND‑2316 nadaje się do użytku na zewnątrz?
Zakres temperatur roboczych obsługuje łagodne warunki zewnętrzne, ale
obudowa nie jest odporna na warunki atmosferyczne. Jeśli możliwe jest narażenie na deszcz lub kurz, umieść je
brzęczyk znajduje się w wentylowanej, wodoodpornej obudowie.
Zapytanie techniczne
Do arkuszy danych, charakterystyki przetwornicy prądu stałego, raportów niezawodności lub zastosowań
wsparcie dla HND‑2316, skontaktuj się z MEIDI i przedstawij swoje wymagania. Inżynieria
Odpowiedź 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