Magnetyczny aktywny brzęczyk zawiera cewkę, magnes trwały, membranę ferromagnetyczną, i obwód oscylatora w jedną, samodzielną jednostkę. Gdy napięcie prądu stałego w jego zakres znamionowy, elektronika pokładowa automatycznie przerywa prąd cewki przy mechanicznej częstotliwości rezonansowej, powodując, że membrana wibruje i emituje stały sygnał ton. Brak zewnętrznego generatora sygnału, wyjścia PWM mikrokontrolera i dodatkowego sterownika wymagany jest etap. Dzięki temu działaniu typu „podłącz i dźwięk” aktywny brzęczyk magnetyczny a częsty wybór w przypadku sprzętu, w którym wystarczy alarm o stałej częstotliwości Prostota obwodu jest priorytetem.
Wbudowany oscylator jest dostrojony do punktu rezonansowego membrany i cewki częstotliwości, która zazwyczaj mieści się w przedziale od 200 Hz do 3 kHz. Ponieważ przełączanie dzieje się na samym brzęczyku, system hosta musi jedynie zapewnić czysty prąd stały dostawa. Eliminuje to potrzebę stosowania urządzenia peryferyjnego z timerem w mikrokontrolerze zmniejsza złożoność oprogramowania sprzętowego. Dla porównania, AMagnetyczny pasywny brzęczykdo wygenerowania wymaga zewnętrznego sygnału prostokątnego lub sygnału PWM o częstotliwości rezonansowej dźwięku, dając projektantowi kontrolę nad wysokością i głośnością, ale za dodatkową opłatą obwód napędowy. W sytuacjach, gdy ta sama szyna DC zasila już inną logikę, aktywny brzęczyk można podłączyć bezpośrednio, czasami tylko z rezystorem szeregowym do ograniczenia prądu.
Aktywne brzęczyki magnetyczne produkowane są na napięcia nominalne, takie jak 1,5 V, 3 V, 5 V, 12 V i 24 V prądu stałego. Napięcie znamionowe określa impedancję cewki i wynikający z tego poziom ciśnienia akustycznego, który zwykle mieści się w przedziale od 80 dB do 100 dB 10cm. Pobór prądu zwykle mieści się w zakresie od 10 mA do 50 mA, przy czym jest wyższy prąd ogólnie odpowiadający głośniejszemu wyjściu. Częstotliwość rezonansowa jest stała ze względu na konstrukcję mechaniczną i nie można ich zmieniać w terenie, chociaż jest ich wiele warianty wzorca tonu (ciągły, pulsacyjny lub przemienny) można określić pod adresem czas zamówienia. W przypadku zastosowań wymagających miejsca do montażu powierzchniowego, an Aktywny brzęczyk magnetyczny SMDoferuje ten sam samooscylujący zachowanie w pakiecie kompatybilnym z reflow.
Brzęczyki te pojawiają się w szerokiej gamie produktów wymagających niezawodnego, niedrogi wskaźnik dźwiękowy. Urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak klimatyzatory, kuchenki mikrofalowe i pralki wykorzystują je do sygnalizacji naciśnięcia klawiszy i powiadomienia o zakończeniu cyklu. Panele alarmowe i czujniki dymu zależą od ich głośny, bezpośredni dźwięk sygnalizujący niebezpieczeństwo. W środowisku motoryzacyjnym drzwi są otwarte ostrzeżenia i przypomnienia o zapięciu pasów bezpieczeństwa często wykorzystują aktywne brzęczyki magnetyczne, ponieważ mogą pracować bezpośrednio z szyny akumulatorowej 12V bez dodatkowego sygnału kondycjonowanie. Urządzenia przemysłowe, w tym zasilacze i programowalne sterowniki logiczne, również integruje te komponenty, aby zapewnić lokalną awarię wskazanie.
MEIDI produkuje aktywne brzęczyki magnetyczne na dedykowanych liniach montażowych połączyć automatyczne nawijanie cewek, wkładanie magnesu, spawanie membranowe i Mocowanie PCB oscylatora. Każde urządzenie przechodzi kontrolę akustyczną na końcu linii rejestrujący poziom ciśnienia akustycznego, częstotliwość rezonansową i pobór prądu, z danymi przechowywanymi w celu śledzenia partii. System jakości ISO9001 wymaga również okresowego pobierania próbek pod kątem wahań temperatury, odporności na wilgoć, i trwałość cieplną lutowania, zapewniając stałą wydajność w całym polu wielkości produkcji. Dla klientów potrzebujących niestandardowego wzoru tonów, inny długość przewodu lub określoną impedancję cewki, którą zespół inżynierów może dostosować projekt i dostarczyć próbki charakterystyki przed główną serią produkcyjną.
Czy mogę zmienić częstotliwość aktywnego brzęczyka magnetycznego po jego zbudowaniu?
Nie. Częstotliwość rezonansowa jest wyznaczana mechanicznie przez membranę i cewkę montażu i nie można go regulować zewnętrznie. Jeśli wyjście o zmiennej częstotliwości jest wymagane, AMagnetyczny pasywny brzęczyksterowany przez mikrokontroler Bardziej odpowiednim wyborem byłby sygnał PWM.
Czy aktywny brzęczyk magnetyczny działa przy zmiennym zasilaniu prądem stałym?
Wewnętrzny oscylator oczekuje stosunkowo stabilnego napięcia stałego w obrębie określony zakres działania. Duże wahania napięcia, tętnienia lub odwrotna polaryzacja może spowodować nieprawidłowe działanie lub trwałe uszkodzenie. Prosty kondensator odsprzęgający oraz dioda szeregowa chroniąca przed odwrotną polaryzacją są częstymi dodatkami wejście zasilania.
Jaka jest różnica między aktywnym brzęczykiem magnetycznym a aktywnym brzęczykiem piezoelektrycznym?
Obydwa są samooscylujące i wymagają jedynie zasilania prądem stałym, ale używają innego technologie przetwornikowe. Aktywny brzęczyk magnetyczny wytwarza dźwięk o niższej częstotliwości, cieplejszy ton i może pracować przy bardzo niskich napięciach. JakiśAktywny brzęczyk piezoelektrycznygeneruje wyższy, ostrzejszy dźwięk dźwięk i zazwyczaj pobiera mniej prądu. Wybór zależy od pożądanego tonu charakteru, budżetu mocy i akustyki obudowy.
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) |
| HMB1206-03 |
|
3 | 2~5 | ≥85 | ≤30 | 2700±300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×6,5 |
| HMB1206-05 |
|
5 | 3 ~ 7 | ≥85 | ≤30 | 2700±300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×6,5 |
| HMB1206-12 |
|
12 | 8 ~ 16 | ≥85 | ≤30 | 2700±300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×7,5 |
| HMB1275-03B |
|
3 | 2~5 | ≥85 | ≤30 | 2700±300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×7,5 |
| HMB1275-05B 65 |
|
5 | 3 ~ 7 | ≥83 | ≤30 | 2700±300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×7,5 |
| HMB1275-05B 95 |
|
5 | 3 ~ 7 | ≥85 | ≤30 | 2700±300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×7,5 |
| HMB1275-05C |
|
5 | 3 ~ 7 | ≥85 | ≤30 | 2700±300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×7,5 |
| HMB1275-12C |
|
12 | 8 ~ 16 | ≥85 | ≤30 | 2700±300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×7,5 |
| HMB1275-24B |
|
24 | 18 ~ 26 | ≥90 | ≤30 | 2400±300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×7,5 |
| HNB09A12 |
|
12 | 8 ~ 16 | ≥85 | ≤30 | 2700±300 | -20~+70 | 0.75 | Ø9,0×5,5 |
| HNT-9042-03 |
|
3 | 1,5 ~ 4,5 | ≥85 | ≤30 | 2700±300 | -20~+70 | 0.71 | Ø9,0×4,2 |
| HNT-9042-05 |
|
5 | 3 ~ 7 | ≥85 | ≤30 | 2700±300 | -20~+70 | 0.71 | Ø9,0×4,2 |
| HNT-9042-12 |
|
12 | 8 ~ 16 | ≥85 | ≤30 | 2700±300 | -20~+70 | 0.71 | Ø9,0×4,2 |
| HNT-9650-03 |
|
3 | 1,5 ~ 4,5 | ≥85 | ≤30 | 2700±300 | -20~+70 | 0.78 | Ø9,6×5,0 |
| HNT-9650-05 |
|
5 | 3 ~ 7 | ≥85 | ≤30 | 2700±300 | -20~+70 | 0.78 | Ø9,6×5,5 |
| HNT-9650-12 |
|
12 | 8 ~ 16 | ≥85 | ≤30 | 2700±300 | -20~+70 | 0.78 | Ø9,6×5,0 |
| TMB12A03 |
|
3 | 2~5 | ≥85 | ≤30 | 2400±300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×9,5 |
| TMB12A05 |
|
5 | 3 ~ 7 | ≥85 | ≤30 | 2400±300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×9,5 |
| TMB12A12 |
|
12 | 8 ~ 16 | ≥88 | ≤30 | 2700±300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×9,5 |
| TMB12A24 |
|
24 | 18 ~ 26 | ≥90 | ≤30 | 2400±300 | -20~+70 | 1.7 | Ø12,0×9,5 |