Seria MEIDI MLT-9032 — pasywne brzęczyki magnetyczne SMD o podwójnej impedancji 9*3,2 mm, zapewniające ≥80 dB przy 2,7 kHz. MLT-9032-16R (16 Ω, napięcie znamionowe 3,6 V); MLT-9032-32R (32 Ω, napięcie znamionowe 5 V). Poproś o wycenę lub zamów bezpłatne próbki już dziś. Dostępne dostosowanie OEM i ceny hurtowe.
Magnetyczny pasywny brzęczyk SMD 9*3,2 mm składa się z dwóch elektromagnetycznych pasywnych brzęczyków o okrągłej podstawie o średnicy 9,0 mm i profilu 3,2 mm, co stanowi środek pomiędzy ultracienkimi alternatywami o średnicy 2,5 mm i wyższymi alternatywami o grubości 4,0 mm. Dostępne są dwa warianty impedancji: model 16 Ω (MLT‑9032‑16R) dla systemów 2,5–4,5 V i model 32 Ω (MLT‑9032‑32R) dla szyn 4,5–6,5 V, oba zapewniają ciśnienie akustyczne ≥80 dB przy 2700 Hz z tej samej obwiedni mechanicznej.
Wyprodukowana w zakładzie MEIDI posiadającym certyfikat ISO-9001 w prowincji Jiangsu, komora o wysokości 3,2 mm zapewnia zwiększoną objętość rezonansu wewnętrznego w porównaniu z wariantami 2,5 mm, poprawiając efektywność akustyczną niskich częstotliwości bez znaczącego wpływu na luz osi Z. Okrągła membrana o średnicy 9 mm generuje spójny sygnał wyjściowy we wszystkich partiach produkcyjnych, a przykładowe dane pokazują wartości SPL zwykle przekraczające 86 dB. Czarna obudowa LCP obsługuje lutowanie rozpływowe w temperaturze 255°C i działa w temperaturach od -30°C do +70°C, z możliwością przechowywania do -40°C na potrzeby logistyki łańcucha chłodniczego.
Dane techniczne
Parametr
MLT‑9032‑16R
MLT‑9032‑32R
Typ produktu
Elektromagnetyczny pasywny brzęczyk SMD
Elektromagnetyczny pasywny brzęczyk SMD
Napięcie znamionowe
3,6 V (o-p)
5,0 V (o-p)
Napięcie robocze
2,5 – 4,5 V (o-p)
4,5 – 6,5 V (o-p)
Moc dźwięku w odległości 10 cm
≥ 80 dB
≥ 80 dB
Prąd operacyjny
≤ 100 mA
≤ 80 mA
Częstotliwość rezonansowa
2700 ± 300 Hz
2700 ± 300 Hz
Rezystancja cewki
16 ± 3 Ω
32 ± 3 Ω
Temperatura pracy
-30°C ~ +70°C
-30°C ~ +70°C
Temperatura przechowywania
-40°C ~ +85°C
-40°C ~ +85°C
Wymiary (średnica × wys.)
9,0 × 3,2 mm
9,0 × 3,2 mm
Waga
0,8 g
0,8 g
Materiał obudowy
Czarny LCP
Czarny LCP
Metoda lutowania (zalecana)
Rozpływ: 255 ± 5°C, 3 s; Rozgrzej 180°C, 40–70 s
Rozpływ: 255 ± 5°C, 3 s; Rozgrzej 180°C, 40–70 s
Pozycjonowanie produktu – złoty środek
Magnetyczny pasywny brzęczyk SMD 9*3,2 mm zajmuje celowo pozycję pomiędzy ultracienką rodziną MLT-9025 2,5 mm a wyższą rodziną MLT-8540 4,0 mm. Wysokość wnęki wynosząca 3,2 mm zapewnia lepszy rezonans Helmholtza przy 2700 Hz w porównaniu z wariantem 2,5 mm, zapewniając lepszą wydajność akustyczną bez przekraczania budżetu osi Z większości obudów przemysłowych i samochodowych. Dzięki temu jest to uniwersalny wybór w przypadku projektów, w których prześwit pionowy jest ograniczony, ale moc akustyczna musi pozostać solidna.
Architektura o podwójnej impedancji zapewnia taką samą elastyczność zaopatrzenia, jak inne produkty z serii MLT: pojedyncza powierzchnia mechaniczna obsługuje zarówno warianty 16 Ω, jak i 32 Ω, umożliwiając inżynierom ocenę różnych szyn napięciowych bez zmiany układu PCB. Wariant 16 Ω jest zoptymalizowany dla systemów litowo-jonowych 3,6 V i logicznych 3,3 V, natomiast wariant 32 Ω jest przeznaczony dla autobusów samochodowych i przemysłowych 5 V, każdy z poborem prądu dostosowanym do swojej klasy napięcia.
Okrągła podstawa o średnicy 9,0 mm zapewnia większą powierzchnię membrany niż kwadratowe alternatywy o średnicy 8,5 mm, co przyczynia się do zmierzonej wydajności SPL. Masa 0,8 g zapewnia niezawodną obsługę za pomocą standardowego sprzętu typu pick-and-place, a czarna obudowa LCP zachowuje stabilność wymiarową w pełnym zakresie temperatur, obsługując zarówno procesy lutowania rozpływowego, jak i falowego.
Kluczowe atrybuty
Rozszerzona wnęka zapewniająca optymalizację niskich częstotliwości – wysokość 3,2 mm zapewnia większą objętość rezonansu wewnętrznego w porównaniu z odpowiednikami o średnicy 2,5 mm, zwiększając wydajność akustyczną przy 2,7 kHz bez zwiększania powierzchni PCB
Zunifikowana platforma o podwójnej impedancji – opcje 16 Ω i 32 Ω z identycznej koperty mechanicznej 9,0 × 3,2 mm, eliminujące przeprojektowanie mechaniczne podczas oceny architektur napięcia napędu w przypadku różnych generacji produktów
Przenikanie hałasu o niskiej częstotliwości – ośrodek rezonansowy 2700 Hz działa na pasmo 2–3 kHz, w którym minimalna jest gęstość widmowa hałasu otoczenia przemysłowego, co poprawia słyszalność alarmów w otoczeniu maszyn i pojazdów
Wydajność prądowa zoptymalizowana pod kątem napięcia – wariant 16 Ω ≤100 mA przy 3,6 V; wariant 32Ω ≤80mA przy 5V; sprawdź wydajność termiczną i EMI w docelowej obudowie
Przedłużone przechowywanie w niskich temperaturach – temperatura przechowywania w temperaturze -40°C wspiera logistykę arktyczną, sprzęt na dużych wysokościach i maszyny przechowywane w zimie bez degradacji parametrycznej
Obudowa LCP kompatybilna z rozpływem – czarny polimer ciekłokrystaliczny wytrzymuje bezołowiowe szczyty rozpływu w temperaturze 255±5°C przy maksymalnie 3 przejściach, zachowując stabilność wymiarową w pełnym zakresie temperatur
Środowiska aplikacji
Automatyka magazynowa i robotyka logistyczna – unikanie kolizji, kompletacja kompletacji i alerty o dokach załadunkowych w pojazdach AGV, AMR i zautomatyzowanych systemach sortowania działających w halach przemysłowych o wysokim poziomie echa
Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych – stan połączenia, awaria i sygnały zakończenia sesji w skrzynkach ściennych poziomu 2 i stacjach szybkiego ładowania DC z architekturą magistrali wewnętrznej 5 V
Telekomunikacyjny sprzęt brzegowy – alarmy dotyczące progów termicznych, awarii wentylatorów i nadmiarowości mocy w małych komórkach 5G, zdalnych jednostkach radiowych i zewnętrznych obudowach typu backhaul
Komercyjny sprzęt kuchenny i gastronomiczny – alarmy o zakończeniu cyklu, osiągnięciu temperatury i uchyleniu drzwi w piecach konwekcyjnych, schładzarkach szokowych i automatycznych dystrybutorach napojów
Systemy wewnętrzne kolei i środków transportu — sygnały dźwiękowe informujące o blokowaniu drzwi, dźwiękach następnego przystanku i alarmowych interkomach w pociągach podmiejskich, wagonach metra i peronach tramwajowych z podsystemami regulowanymi od 24 V do 5 V
Przemysłowe sterowniki pomp i sprężarek — alarmy kawitacji, nadciśnienia i okresów międzyobsługowych w stacjach ścieków, agregatach chłodniczych HVAC i pneumatycznych panelach rozdzielczych
Zmierzona wydajność – spójność partii
Weryfikacja partii produkcyjnej (n=10 na wariant) w warunkach standardowych – fala prostokątna przy napięciu znamionowym, częstotliwość rezonansowa, współczynnik wypełnienia 50%, pomiar w polu swobodnym 10 cm – potwierdza następujące rozkłady:
Wariant
Zakres SPL (dB)
Zakres prądu (mA)
Częstotliwość (Hz)
Impedancja (Ω)
MLT‑9032‑16R
86,2–89,7
68,0–72,5
2700 (wszystkie próbki)
15,6–17,2
MLT‑9032‑32R
85,4–88,9
60,5–64,2
2700 (wszystkie próbki)
29,8–32,3
Obydwa warianty wykazują zerowe odchylenie częstotliwości we wszystkich próbkach, co wskazuje na dojrzałą kontrolę produkcji. Zakres SPL wynoszący 85,4–89,7 dB zapewnia zapas od 5,4 dB do 9,7 dB powyżej minimum 80 dB, uwzględniając tłumienie obudowy i starzenie się komponentów. Wariant 16 Ω charakteryzuje się nieco wyższym szczytowym SPL ze względu na zwiększone dostarczanie prądu przy napięciu znamionowym, podczas gdy wariant 32 Ω zapewnia porównywalną moc wyjściową przy zmniejszonym poborze prądu, co potwierdza zamierzenia projektowe mające na celu optymalizację napięcia.
Gwarancja produkcji i niezawodności
MEIDI produkuje oba warianty MLT‑9032 na dedykowanych liniach montażowych SMD z automatycznym nawijaniem cewek, lutowaniem i kalibracją akustyczną. Nasz zakład w Jiangsu posiada certyfikat ISO 9001:2015, a na każdym etapie produkcji stosowana jest statystyczna kontrola procesu.
Każda partia produkcyjna przechodzi jednolite badania kwalifikacyjne:
Walidacja akustyczna – próbkowanie statystyczne potwierdza SPL ≥80dB; zmierzone wyniki stale przekraczają 85 dB
Wytrzymałość klimatyczna – 48 godzin przechowywania w wysokiej temperaturze +80°C, 48 godzin przechowywania w niskiej temperaturze -30°C i 5 cykli szoku termicznego (-30°C ↔ +80°C, 30 minut przebywania w każdej skrajności)
Obciążenie mechaniczne – wibracje sinusoidalne (10–55 Hz, amplituda 1,0 mm, osie XYZ, łącznie 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°C / 95% RH z 2-godzinnym odzyskiwaniem i charakterystyką elektryczną
Odporność na ciepło lutownicze – 250°C przez 10 sekund przy odstępie korpusu od lutu wynoszącym 2,0 mm oraz zgodność z profilem rozpływu
Dostępna jest dokumentacja zgodności z dyrektywami RoHS i REACH. Kody identyfikacyjne partii zapewniają pełną identyfikowalność daty produkcji, wyników testów i certyfikatów surowców.
Pytania i odpowiedzi dotyczące integracji
P1: Jak 3,2 mm MLT‑9032 wypada w porównaniu z 2,5 mm MLT‑9025 i 4,0 mm MLT‑8540?
Wysokość MLT‑9032 wynosząca 3,2 mm stanowi środek pomiędzy rodzinami MLT‑9025 i MLT‑8540. Moc akustyczna jest porównywalna we wszystkich trzech przypadkach (≥80 dB), ale wyższa wnęka zapewnia bardziej spójną reakcję pozarezonansową i zmniejszoną czułość na obciążenie akustyczne obudowy. Wybierz model MLT‑9025 do ultracienkich konstrukcji, MLT‑9032 do zrównoważonego prześwitu i MLT‑8540 do uzyskania maksymalnego zapasu akustycznego tam, gdzie dostępna jest przestrzeń pionowa.
P2: Jaki obwód napędowy jest zalecany dla każdego wariantu?
Wariant 16 Ω przy 3,6 V pobiera ≤100 mA i może być zasilany bezpośrednio z odpowiednich pinów GPIO MCU (sprawdź, czy prąd znamionowy pinów wynosi ≥100 mA) lub przez prosty przełącznik tranzystorowy NPN z rezystorem bazowym 180 Ω. Wariant 32 Ω przy 5 V pobiera ≤ 80 mA, ale wymaga stopnia sterującego przy zasilaniu z logiki 3,3 V; z logiki 5 V, rezystor bazowy 330 Ω z tranzystorem ogólnego przeznaczenia (hFE≥ 200) zapewnia odpowiedni napęd. W obu wariantach obowiązkowa jest dioda flyback (1N4148 lub podobna) umieszczona na cewce, aby chronić element napędowy przed odrzutem indukcyjnym podczas przełączania.
P3: Czy MLT‑9032 może zastąpić brzęczyki magnetyczne z otworami przelotowymi w istniejących konstrukcjach?
Tak, ze zmianą układu PCB z otworów przelotowych na podkładki SMD. Okrągły ślad o średnicy 9,0 mm zajmuje mniej powierzchni płytki niż typowe brzęczyki z otworami przelotowymi o średnicy 12 mm, eliminując jednocześnie wiercenie otworów i ręczne wkładanie. Moc akustyczna (≥80 dB) odpowiada lub przekracza wiele odpowiedników otworów przelotowych o średnicy 12 mm. Podstawowym czynnikiem projektowym jest migracja obwodu napędu: brzęczyki z otworami przelotowymi często działają przy napięciu 12 V z wewnętrznymi oscylatorami, podczas gdy MLT-9032 wymaga zewnętrznego wzbudzenia 2,7 kHz przy napięciu 3,6 V lub 5 V. Wyjście PWM mikrokontrolera lub prosty oscylator zastępuje napęd samooscylujący.
P4: Czy wysokość 3,2 mm jest kompatybilna ze standardowymi obudowami smartfonów i tabletów?
Profil 3,2 mm przekracza budżet osi Z większości nowoczesnych smartfonów (zwykle 2,0–2,5 mm nad płytką PCB), ale wygodnie mieści się w obudowach tabletów, laptopów, przemysłowych urządzeń kieszonkowych i wnętrz samochodów, gdzie powszechny jest prześwit 4,0–6,0 mm. W przypadku ultracienkiej elektroniki użytkowej bardziej odpowiednie są rodziny MLT‑9025 (2,5 mm) lub MLT‑5020 (2,0 mm). MLT‑9032 jest przeznaczony do zastosowań, w których wydajność akustyczna przewyższa absolutną smukłość.
P5: Czy dla programów OEM dostępne są niestandardowe częstotliwości rezonansowe lub wartości impedancji?
Tak. MEIDI obsługuje dostosowywanie OEM/ODM, w tym wartości impedancji pośredniej, modyfikowane częstotliwości rezonansowe (zakres 2,0–3,5 kHz), alternatywne kolory obudowy w celu identyfikacji wizualnej oraz niestandardowe opakowania na taśmach i szpulach. Obowiązują minimalne ilości zamówienia i terminy realizacji. Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży, aby omówić konkretne wymagania i poprosić o wycenę niestandardowych konfiguracji.
P6: Jaka jest typowa trwałość akustyczna przy ciągłej pracy?
Standardowa kwalifikacja obejmuje 96 godzin ciągłej pracy w temperaturze 25°C z falą prostokątną wynoszącą 50% cyklu pracy. W przypadku zastosowań z dźwiękiem ciągłym na czas nieokreślony MEIDI zaleca ograniczenie cyklu pracy do 50% lub wdrożenie przerywanych wzorców alertów (np. 1 sekunda włączenia, 3 sekundy wyłączenia), aby zmniejszyć nagrzewanie się cewki i wydłużyć żywotność. Dane z testów o przedłużonej żywotności dla określonych warunków pracy są dostępne na żądanie.
Wsparcie techniczne i dostępność próbek
Aby uzyskać pełną dokumentację techniczną, zalecenia dotyczące powierzchni płytki drukowanej, referencyjne obwody sterownika dla obu wariantów impedancji lub ceny wolumenowe, skontaktuj się z pomocą techniczną MEIDI. Do kwalifikowanych projektów rozwojowych dostępne są próbki inżynieryjne w wariantach 16 Ω i 32 Ω.
Nasz zespół inżynierów ds. zastosowań zazwyczaj odpowiada w ciągu jednego dnia roboczego, przedstawiając wskazówki dotyczące profilu przepływu, uwagi dotyczące integracji obudów akustycznych oraz wsparcie projektowe dostosowane do konkretnych wymagań dotyczących napięcia i prądu.
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