วงจรขับเคลื่อนในตัว — ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงโดยตรง ไม่ต้องใช้ออสซิลเลเตอร์ภายนอก ตัวจับเวลา PWM หรือทรานซิสเตอร์ไดรเวอร์
สถาปัตยกรรมช่องขยาย 7.5 มม. — ปริมาตรภายในเพิ่มขึ้น 15% จากเทียบเท่า 6.5 มม. เพิ่มประสิทธิภาพการสะท้อนของ Helmholtz และ SPL สูงสุด
เอาต์พุต 89.6–93.2 dB ที่ตรวจสอบโดยเชิงประจักษ์ — ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง 91.5 dB, ให้ SPL สูงกว่า 1.1 dB เมื่อเทียบกับรุ่นขนาดกะทัดรัดที่การดึงกระแสไฟฟ้าที่เทียบเคียงได้
ช่วงการทำงานกว้าง 2–5 V — ขยายกราฟการปล่อย Li-ion (3.0–4.2 V), ลอจิกควบคุม 3.3 V และพิกัดความเผื่อชั่วคราว 5 V
กระแสไฟ ≤30 mA ที่ 3 V — การแปลงพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจากรูปทรงช่องขยายช่วยให้เอาต์พุตดังขึ้นโดยไม่เพิ่มภาระพลังงาน
ตัวเรือน PBT สีดำ — พิกัดสำหรับการบัดกรีด้วยคลื่น 255 °C และการทำงานต่อเนื่อง -20 °C ถึง +70 °C
ตัวยึด PCB ของกริ่งแม่เหล็กไฟฟ้า 5V จัดการกับข้อจำกัดทางวิศวกรรมด้านเสียงโดยเฉพาะ: การแลกเปลี่ยนระหว่างระยะห่างของแกน z ของ PCB และเอาต์พุตเสียงในออดเซอร์ที่ใช้งานผ่านรู ที่ 12.0 × 7.5 มม. ออดแม่เหล็กไฟฟ้าแบบแอคทีฟ 3V ทะลุรูนี้ใช้พื้นที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. เช่นเดียวกับรุ่นขนาดกะทัดรัด 6.5 มม. ในขณะที่ให้แรงดันเสียงที่สูงขึ้นอย่างวัดผลได้ผ่านห้องเรโซแนนซ์ภายในที่ขยายใหญ่ขึ้น
ความสูงของช่องเพิ่มเติม 1.0 มม. ทำหน้าที่เป็นตัวสะท้อนเสียง Helmholtz แบบขยาย ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อทางเสียงที่ความถี่การทำงาน 2700 Hz ข้อมูลการทดสอบตัวอย่างยืนยันคุณประโยชน์ทางวิศวกรรมนี้: HMB1275-03B ให้เสียง 89.6–93.2 dB (เฉลี่ย 91.5 dB) เทียบกับ 87.0–92.0 dB (เฉลี่ย 90.4 dB) จากการเทียบเท่า 6.5 มม. — การปรับปรุงเฉลี่ย 1.1 dB แสดงถึงประมาณ 1.3× พลังเสียงที่เพิ่มขึ้นในแง่ลอการิทึม ในเชิงวิกฤต อัตราขยายนี้ทำได้ที่การดึงกระแสไฟฟ้าที่เทียบเคียงได้ (ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง 22.9 mA เทียบกับ 23.1 mA) ซึ่งบ่งชี้ประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้าอะคูสติกที่เหนือกว่า แทนที่จะเพิ่มกำลังไฟฟ้าเข้าเพียงอย่างเดียว
ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพนี้มีความสำคัญในสองบริบท: การออกแบบที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ซึ่งทุกมิลลิแอมป์ส่งผลต่อรันไทม์ และโครงสร้างที่มีข้อจำกัดด้านความร้อน ซึ่งการสูญเสียความต้านทานในคอยล์ลดลงส่งผลให้อุณหภูมิในการทำงานลดลงและอายุการใช้งานของส่วนประกอบยาวนานขึ้น แรงดันไฟฟ้าขณะทำงานขั้นต่ำ 2 V รองรับสถานการณ์การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ สูงสุด 5 V รองรับระบบที่มีความทนทานต่อตัวควบคุมที่ผ่อนคลาย
โครงสร้างรูทะลุพร้อมตัวเรือน PBT สีดำช่วยให้มั่นใจถึงการคงสภาพเชิงกลและความเสถียรทางความร้อนภายใต้การบัดกรีด้วยคลื่น การทำงานซ้ำโดยคน และการสั่นสะเทือนทางอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน การกำหนดค่าพินโพลาไรซ์จะป้องกันข้อผิดพลาดในการติดตั้งแรงดันย้อนกลับในสภาพแวดล้อมการบริการภาคสนาม
ซีรีส์ HMB1275 มีให้เลือกหลายแรงดันไฟฟ้าและการกำหนดค่า --- 3 V (HMB1275-03B), 5 V พร้อมตัวเลือกวงแหวนแม่เหล็ก 65 มม. หรือ 95 มม. (HMB1275-05B), 5 V และ 12 V รุ่นพอร์ตเสียงทางออกด้านข้าง (HMB1275-05C / HMB1275-12C) และ 24 V พร้อมเอาต์พุต ≥90 dB ที่ได้รับการปรับปรุง (HMB1275-24B) --- ทั้งหมดใช้พื้นที่ขนาด 12.0 × 7.5 มม. ตัวเรือน PBT สีดำ และแพลตฟอร์มการติดตั้งแบบรูทะลุสำหรับโครงร่าง PCB แบบครบวงจรและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
สถาปัตยกรรมช่องขยายขนาด 7.5 มม. — ปริมาตรเรโซเนเตอร์ของ Helmholtz ที่ขยายใหญ่ขึ้นจะเพิ่มประสิทธิภาพเสียงที่ 2700 Hz โดยไม่ขยายพื้นที่ PCB
ประสิทธิภาพอิเล็กโทรอะคูสติกที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว — ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง 91.5 dB ที่ 22.9 mA เทียบกับ 90.4 dB ที่ 23.1 mA สำหรับรุ่น 6.5 มม. SPL ที่สูงขึ้นต่อมิลลิแอมป์ช่วยลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่
ออสซิลเลเตอร์ในตัวที่มีความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้ากว้าง — ทำงานตั้งแต่ 2–5 V โดยไม่มีความถี่ลอย เอาต์พุต 2700 Hz ที่เสถียรตลอดเส้นโค้งการปล่อย Li-ion
ไดรฟ์ตรงกระแสต่ำ — ≤30 mA ที่ 3 V ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อ MCU GPIO โดยตรงในหลายๆ แอปพลิเคชัน ขจัดขั้นตอนไดรเวอร์ภายนอก
พุกเชิงกลผ่านรู — การกักเก็บตะกั่วผ่าน PCB ทนทานต่อการสั่นสะเทือนที่ยั่งยืนและการหมุนเวียนของความร้อนที่เหนือกว่าทางเลือกอื่นในการยึดบนพื้นผิว
โครงสร้าง PBT ที่ทนทานต่อการซ่อมแซม — ได้รับการจัดอันดับสำหรับจุดสูงสุดของการบัดกรีแบบคลื่น 255 °C และการบัดกรีด้วยตนเองที่ 360 °C; รักษาความเสถียรของมิติตลอดช่วงการทำงานเต็มรูปแบบ
อุปกรณ์ติดตั้ง PCB สัญญาณเตือนแม่เหล็กไฟฟ้า 5V ใช้พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าเหมือนกันกับ HMB1206-03 (ช่วงการทำงาน 3 V, 2--5 V, ≤30 mA, 2700 Hz) โดยมีความสูงของช่องขยาย 7.5 มม. ซึ่งรับประกันตามข้อกำหนด ≥85 dB เท่าเดิม สำหรับข้อมูลตัวอย่างที่วัดได้ในสภาพแวดล้อมการใช้งานเฉพาะของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายวิศวกรรมการใช้งานของโรงงาน:
การปรับปรุง 1.1 dB SPL ที่การดึงกระแสที่เท่ากัน บ่งชี้ว่าความสูงของช่องที่ขยายเพิ่มความต้านทานการแผ่รังสีทางเสียง — การเชื่อมต่อระหว่างไดอะแฟรมแบบสั่นและอากาศโดยรอบ — แทนที่จะเพิ่มการเคลื่อนที่ของไดอะแฟรมเพียงอย่างเดียว นี่คือผลลัพธ์ทางวิศวกรรมที่ต้องการ: เอาต์พุตที่สูงขึ้นโดยไม่เพิ่มการใช้พลังงานหรือการทำความร้อนของคอยล์
สำหรับนักออกแบบระบบ ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนี้แปลเป็น:
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้นในการใช้งานแบบพกพา (ความดังที่รับรู้เท่าเดิม, กระแสไฟเฉลี่ยต่ำกว่า)
ลดความเครียดจากความร้อนบนคอยล์และวงจรออสซิลเลเตอร์ (ลดการสูญเสียความต้านทาน)
ขอบการออกแบบที่มากขึ้น — ค่าสูงสุด 93.2 dB ให้เฮดรูม 8.2 dB เหนือข้อกำหนด ≥85 dB รองรับแรงดันไฟฟ้าตก อายุ และการอุดตันของเสียง
ระบบการจัดการคลังสินค้า — การแจ้งเตือนการหยิบสินค้าเสร็จสิ้น การยืนยันการสแกนสินค้าคงคลัง และคำเตือนความใกล้เคียงของรถยกในสภาพแวดล้อมที่มีเพดานสูงซึ่งระยะการแพร่กระจายของเสียงมีความสำคัญ
อุปกรณ์ข้างเตียงทางการแพทย์ — สัญญาณเตือนปั๊มแช่ น้ำเสียงของระบบเรียกผู้ป่วย และการแจ้งเตือนความผิดปกติของเครื่องช่วยหายใจ โดยที่ความชัดเจนของเสียงจะต้องตัดผ่านเสียงรบกวนรอบข้างทางคลินิก
เครื่องใช้ในครัวเชิงพาณิชย์ — ตัวจับเวลาเตาอบ สัญญาณสิ้นสุดเครื่องล้างจาน และสัญญาณเตือนเกณฑ์การทำความเย็นในสภาพแวดล้อมที่สะท้อนเสียง
ระบบอัตโนมัติทางการเกษตร — การแจ้งเตือนสภาพอากาศเรือนกระจก เสียงความผิดปกติของระบบชลประทาน และการแจ้งเตือนตัวจับเวลาการให้อาหารปศุสัตว์ในที่โล่งหรือในโรงนา
เครื่องมือทดสอบและการวัด — โทนเสียงต่อเนื่องของมัลติมิเตอร์ การแจ้งเตือนทริกเกอร์ออสซิลโลสโคป และคำเตือนขีดจำกัดแหล่งจ่ายไฟเมื่อติดตั้งบนโต๊ะที่มีผู้คนหนาแน่น
ความสูง 7.5 มม. ยังคงใช้งานได้กับตู้มาตรฐานส่วนใหญ่ และไม่รบกวนชุดแบตเตอรี่ จอแสดงผล หรือการกำหนดค่าการป้องกันที่ซ้อนกันเหนือ PCB สำหรับการออกแบบที่เอาต์พุต 6.5 มม. เหลืออยู่เล็กน้อย HMB1275-03B มอบเส้นทางการอัพเกรดเสียงที่ไม่ต้องใช้พื้นที่หรือการปรับเปลี่ยนเค้าโครง — มีเพียงระยะห่างแกน z เพิ่มเติมเท่านั้น
MEIDI ผลิตชุดติดตั้ง PCB Buzzer แม่เหล็กไฟฟ้า 5V บนสายการประกอบแบบรูทะลุโดยเฉพาะ พร้อมการทดสอบทางไฟฟ้าอัตโนมัติ 100% และการตรวจสอบเสียง แต่ละชุดการผลิตต้องผ่าน:
การตรวจสอบความสม่ำเสมอของเสียง — การทดสอบ SPL 100% ที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ชุดตัวอย่าง 89.6–93.2 dB พร้อมสเปรดรวม 1.7 dB
การตรวจสอบความเสถียรของความถี่ — การสุ่มตัวอย่างทางสถิติที่ 2700 Hz ±11%; ช่วงตัวอย่าง 2690–2721 Hz
การตรวจสอบการดึงกระแสไฟฟ้า — สูงสุด ≤30 mA; ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง 22.9 mA โดยมีการแพร่กระจาย 3.3 mA
อายุการใช้งานที่อุณหภูมิสูง — 1,000 ชั่วโมงที่ +70 ℃ พร้อมการตรวจสอบ SPL อย่างต่อเนื่อง
การหมุนเวียนแบบช็อกความร้อน — 5 รอบระหว่าง -30 ℃ ถึง +80 ℃ โดยใช้เวลาพัก 30 นาทีต่อสภาวะสุดขั้ว
ความสามารถในการบัดกรีต่อ J-STD-002 — หมวดหมู่ 3, 260 ℃ สมดุลแบบเปียก
การรับรองที่มีให้: RoHS, REACH, UL94 V-0 (วัสดุตัวเรือน) มีรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด IEC 60950-1 เมื่อมีการร้องขอสำหรับการจัดซื้อจำนวนมาก
คำถามที่ 1: HMB1275-03B เปรียบเทียบกับ HMB1206-03 ในแอปพลิเคชันเดียวกันอย่างไร
HMB1275-03B เป็นการอัปเกรดอะคูสติกโดยตรงเป็น HMB1206-03 ทั้งสองใช้พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าเหมือนกัน (3 V, ช่วง 2–5 V, ≤30 mA, 2700 Hz) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.0 มม. ความสูงของช่อง 7.5 มม. ให้ SPL เฉลี่ยที่สูงกว่า 1.1 dB (91.5 dB เทียบกับ 90.4 dB) ที่การดึงกระแสไฟที่ต่ำกว่าเล็กน้อย (22.9 mA เทียบกับ 23.1 mA) การเลือกขึ้นอยู่กับระยะห่างของแกน z: หาก 7.5 มม. พอดีภายในกรอบหุ้ม HMB1275-03B จะให้ประสิทธิภาพเสียงที่เหนือกว่าโดยไม่มีพื้นที่ติดตั้งหรือการออกแบบวงจรใหม่
คำถามที่ 2: ความสูง 7.5 มม. เข้ากันได้กับกรอบออดมาตรฐาน 12 มม. หรือไม่
ใช่. เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.0 มม. ตรงกับช่องเจาะที่แผงด้านหน้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและโครงร่าง PCB สำหรับออดทะลุรู 12 มม. ความสูง 7.5 มม. อยู่ภายในช่องว่างของกรอบหุ้มส่วนใหญ่ที่ออกแบบมาสำหรับออดขนาด 9–12 มม. สำหรับการใช้งานที่มีข้อจำกัดด้านความสูง (≤7.0 มม.) ควรประเมิน HMB1206-03 (6.5 มม.) แทน
คำถามที่ 3: แรงดันไฟฟ้าที่แนะนำสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องคือเท่าใด?
เพื่อความเสถียรของเสียงที่เหมาะสมที่สุดและอายุการใช้งานคอยล์ยาวนาน ให้ใช้งานที่หรือใกล้พิกัด 3 V ในขณะที่ช่วง 2--5 V ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานข้ามเส้นโค้งการคายประจุแบตเตอรี่และความทนทานต่อตัวควบคุม การทำงานอย่างต่อเนื่องที่ขีดจำกัดบน 5 V จะเพิ่มความเครียดจากความร้อนของคอยล์ สำหรับการใช้งานโทนเสียงต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ควรประเมินการจัดการระบายความร้อนของตัวเครื่องเพื่อป้องกันการสะสมความร้อนรอบๆ ออดเซอร์
คำถามที่ 4: SPL ใดที่สามารถคาดหวังได้ในการใช้งานจริง
เอกสารข้อมูลรับประกันความดันเสียงขั้นต่ำ ≥85 dB ที่ 3 VDC และ 10 ซม. ในพื้นที่ว่าง การวัดเป็นกลุ่มตัวอย่างยืนยันเอาต์พุตได้สูงถึง 93.2 dB ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐาน โดยให้ระยะขอบการออกแบบสูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำขั้นต่ำ SPL ในระบบที่แท้จริงขึ้นอยู่กับการวางแนวการติดตั้ง การโหลดเสียงของตู้ ความเสถียรของแรงดันไฟฟ้า และตะแกรงป้องกันหรือตัวป้องกันฝุ่น สำหรับการประมาณค่า SPL เฉพาะแอปพลิเคชัน โปรดติดต่อฝ่ายวิศวกรรมการใช้งานของโรงงานพร้อมรายละเอียดตู้ของคุณ
คำถามที่ 5: มีการกำหนดค่าแบบกำหนดเองสำหรับคำสั่งซื้อตามปริมาณของ OEM หรือไม่
ติดต่อฝ่ายขายอุตสาหกรรมของ MEIDI เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดที่กำหนดเอง รวมถึงรูปทรงอื่นๆ ของช่อง การกำหนดค่าการขึ้นรูปลีด การปรับเปลี่ยนระยะพิน และการเขียนโค้ดสีตัวเรือน ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำและเวลารอคอยสินค้าจะแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนในการปรับเปลี่ยน ส่งคำขอการกำหนดค่า OEM สำหรับใบเสนอราคาและการประเมินความเป็นไปได้
สำหรับราคาตามปริมาณ การกำหนดค่าช่องแบบกำหนดเอง รายงานลักษณะ SPL หรือการผสานรวมเข้ากับการออกแบบตู้ของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายขายอุตสาหกรรมของ MEIDI มีตัวอย่างทางวิศวกรรมสำหรับการประเมินเสียงในสภาพแวดล้อมเป้าหมายของคุณ
โดยทั่วไปแล้ววิศวกรรมแอปพลิเคชัน MEIDI จะตอบคำถามด้านเทคนิคภายในหนึ่งวันทำการพร้อมหมายเหตุเกี่ยวกับวงจรไดรเวอร์ หลักเกณฑ์การรวมกล่อง และราคาตามปริมาณ
ที่อยู่
No.6, Wenlin Road, Chenbao Town, Xinghua City, Jiangsu Province, China
โทร
+86-19329146080
อีเมล
sales067@meidibuzzer.com
E-mail
MEIDI