Produkcja aktywnych brzęczyków piezoelektrycznych przez Jiangsu Meidi łączy precyzyjną kalibrację oscylatora z automatycznym testowaniem przetwornika ceramicznego. Każde urządzenie poddawane jest charakterystyce akustycznej w całym zakresie napięcia roboczego, a pobrane partie poddawane są badaniu przesiewowemu naprężeń środowiskowych. Specjaliści techniczni współpracują bezpośrednio z klientami w celu dostrojenia parametrów częstotliwości, progów napięcia i wymiarów obudowy na potrzeby specjalistycznych scenariuszy wdrożeń.
Aktywne brzęczyki piezoelektryczne integrują wbudowany obwód oscylatora z wysokowydajnym przetwornikiem ceramicznym, dzięki czemu przyłożenie zasilania prądem stałym w zakresie napięcia znamionowego natychmiast wytwarza dźwięk o stałej częstotliwości. Te niezależne komponenty są szeroko stosowane w czujnikach dymu, alarmach gazowych, przemysłowych panelach ostrzegawczych, medycznych urządzeniach ostrzegawczych i samochodowych czujnikach parkowania, gdzie głośny sygnał alarmowy o małej mocy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Ponieważ elektronika napędu znajduje się już wewnątrz brzęczyka, system hosta nie potrzebuje wyjścia PWM mikrokontrolera ani zewnętrznego generatora sygnału, co zmniejsza liczbę komponentów i upraszcza układ obwodów.
Piezoelektryczna konstrukcja ceramiczna generuje przenikliwe tony, które przecinają hałas otoczenia, zapewniając, że ostrzeżenia dotrą do zamierzonych odbiorców nawet w trudnych akustycznie środowiskach. W odróżnieniu od AMagnetyczny aktywny brzęczyk, który wykorzystuje cewkę i membranę ferromagnetyczną do wytwarzania dźwięku o niższej częstotliwości, aktywny typ piezoelektryczny działa przy wyższych częstotliwościach, zwykle od 2 kHz do 6 kHz, i pobiera mniej prądu. Dzięki temu nadaje się szczególnie do urządzeń zasilanych akumulatorowo, gdzie zużycie energii bezpośrednio wpływa na okresy międzyobsługowe.
Wewnętrzny oscylator jest dostrojony do częstotliwości rezonansowej elementu piezoelektrycznego, którym jest cienki ceramiczny dysk przymocowany do metalowego podłoża. Po włączeniu zasilania obwód generuje falę prostokątną, która powoduje rozszerzanie i kurczenie się ceramiki w punkcie rezonansowym, maksymalizując moc dźwięku. Ponieważ częstotliwość oscylacji jest stała mechanicznie, aktywny brzęczyk piezoelektryczny nie jest przeznaczony do zastosowań wymagających zmiennej wysokości tonu. W przypadku projektów wymagających zakresu tonów, aPasywny brzęczyk piezoelektrycznylubMagnetyczny pasywny brzęczyksterowany sygnałem PWM mikrokontrolera zapewnia większą elastyczność.
Poziomy ciśnienia akustycznego zazwyczaj mieszczą się w zakresie od 80 dB do 100 dB w odległości 10 cm, w zależności od konstrukcji obudowy i napięcia napędu. Wytrzymały element ceramiczny wytrzymuje ekstremalne temperatury od -20 ℃ do +70 ℃ i wibracje mechaniczne, dzięki czemu aktywne brzęczyki piezoelektryczne są niezawodne w trudnych warunkach pracy. W przypadku wyjątkowo wysokiego poziomu hałasu otoczenia, dedykowanyBrzęczyk alarmowyz dostosowaną komorą akustyczną może zapewnić jeszcze wyższą moc wyjściową.
Aktywne brzęczyki piezoelektryczne są dostępne w różnych napięciach, zwykle 3 V, 5 V, 12 V i 24 V DC. Konfiguracje z otworami przelotowymi, przewodami i mocowaniem panelowym spełniają większość wymagań mechanicznych. W przypadku kompaktowych konstrukcji do montażu powierzchniowego, anPasywny brzęczyk piezoelektryczny SMDmożna zastosować, chociaż wersja aktywnego oscylatora w postaci SMD jest mniej powszechna ze względu na ograniczenia przestrzenne. W przypadku projektów wymagających niestandardowej częstotliwości rezonansowej, układu tonów lub układu pinów MEIDI może dostosować parametry oscylatora i geometrię obudowy. Próbki prototypów są dostarczane z raportem z testu akustycznego, dzięki czemu można zweryfikować działanie w docelowej obudowie.
Czy aktywny brzęczyk piezoelektryczny może wytwarzać wiele dźwięków?
Standardowy aktywny brzęczyk emituje pojedynczy ciągły dźwięk lub zaprogramowany naprzemienny wzór, jeśli określono to w momencie zamówienia. Użytkownik nie może zmienić tonu. W przypadku wielu odrębnych alertów z tego samego urządzenia bardziej odpowiednim rozwiązaniem jest zewnętrzny brzęczyk pasywny, sterowany przez mikrokontroler.
Jaki jest typowy pobór prądu w porównaniu z brzęczykiem elektromagnetycznym?
Aktywne brzęczyki piezoelektryczne generalnie pobierają mniej prądu niż typy elektromagnetyczne, często poniżej 10 mA przy napięciu znamionowym. Dokładna wartość zależy od modelu i poziomu napędu, ale ta zaleta w zakresie wydajności sprawia, że są one popularne w urządzeniach bezpieczeństwa zasilanych akumulatorowo.
Jak należy postępować z portem dźwiękowym podczas montażu?
Otwór z przodu nie może być zasłonięty. Topnik, powłoka ochronna lub rozpuszczalnik czyszczący przedostający się do portu mogą zagłuszyć membranę i zmniejszyć moc dźwięku. Jeżeli wymagane jest mycie płyty, należy rozważyć zastosowanie tymczasowej nasadki ochronnej lub wariantu szczelnego brzęczyka.
Poniższa tabela zawiera listę wszystkich standardowych specyfikacji produktów z tej serii. Niestandardowe rozwiązania są dostępne na Twoje życzenie; prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych wymagań dotyczących dostosowywania.
| Model | Obraz produktu | Napięcie znamionowe (VDC) | Napięcie robocze (VDC) | Poziom ciśnienia akustycznego przy 10 cm (dB) | Prąd roboczy (mA) | Częstotliwość rezonansowa (Hz) | Temperatura robocza (℃) | Waga (g) | Wymiary (mm) |
| HND-2310E |
|
12 | 3 ~ 24 | ≥85 przy 3500 Hz 12 Vp-p | ≤4 @3500 Hz 12 Vp-p | 3500±500 | -20~+75 | 4 | Ø22,8×9,8 |
| HND-2310B |
|
12 | 3 ~ 24 | ≥85 przy 3500 Hz 12 Vp-p | ≤4 @3500 Hz 12 Vp-p | 3500±500 | -20~+75 | 4 | Ø22,8×9,8 |
| HND-2316 |
|
12 | 3 ~ 24 | ≥90 przy 3000 Hz 12 Vp-p | ≤10 @3000 Hz 12 Vp-p | 3000±500 | -20~+80 | 5 | Ø23,0×16,0 |
| HND-2316L |
|
12 | 3 ~ 24 | ≥90 przy 3000 Hz 12 Vp-p | ≤10 @3000 Hz 12 Vp-p | 3000±500 | -20~+80 | 5 | Ø23,0×16,0 |
| HND-2319 |
|
12 | 3 ~ 24 | ≥90 @3700 Hz 12 Vp-p | ≤10 @3700 Hz 12 Vp-p | 3700±500 | -20~+80 | 5 | Ø23,0×19,0 |
| HND-4216 |
|
12 | 3 ~ 24 | ≥90 | ≤8 | 2800±500 | -20~+80 | 12 | Ø41,8×16,0 |
| HND-4218 |
|
12 | 3 ~ 24 | ≥90 | ≤8 | 2800±500 | -20~+80 | 12 | Ø41,8×18,0 |