ออดแม่เหล็กแบบพาสซีฟขนาด 9*4.2 มม. ประกอบด้วยออดแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพาสซีฟ 3 ตัวที่ใช้แพลตฟอร์มกลไกรูทะลุขนาด 9.0×5.5 มม. ทั่วไป ช่วยให้สามารถเลือกแรงดันไฟฟ้า อิมพีแดนซ์ และความถี่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเค้าโครง PCB กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จัดการกับความท้าทายในการจัดซื้อบ่อยครั้ง: วิศวกรมักจะเผชิญกับข้อเสียระหว่างแรงดันไฟฟ้าของไดรฟ์ การใช้กระแสไฟ และคุณลักษณะทางเสียงที่บังคับให้ต้องออกแบบกลไกใหม่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง เมื่อตัวเลือกเริ่มแรกพิสูจน์ได้ว่าไม่มีประสิทธิภาพ
ออดแบบพาสซีฟเหล่านี้ผลิตที่โรงงานในมณฑลเจียงซูของ MEIDI ต้องมีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสสลับภายนอก ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมหรือ PWM จากไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไดรเวอร์เฉพาะ รอยเท้าแบบรวมหมายถึงรูปแบบรู โซนป้องกัน และโมเดลอะคูสติกของตู้ที่เหมือนกันใช้กับทุกรุ่น มีเพียงวงจรขับเคลื่อนและรายการบรรทัด BOM เท่านั้นที่แตกต่างกัน ตัวเรือน PBT สีดำทนต่อการบัดกรีด้วยคลื่นที่อุณหภูมิ 255°C และการทำงานซ้ำด้วยตนเองที่ 360°C ทำให้ซีรีส์นี้เหมาะสำหรับทั้งการประกอบอัตโนมัติปริมาณสูงและการซ่อมแซมอุปกรณ์รุ่นเก่า
ซีรีส์ QMB‑09B แก้ไขข้อจำกัดการออกแบบทั่วไป: ความจำเป็นในการประเมินสถาปัตยกรรมไดรฟ์หลายตัวโดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือทางกล ทั้งสามรุ่นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.0 มม. ความสูง 5.5 มม. ระยะห่างพิน และวัสดุตัวเรือนเหมือนกัน — มีเพียงอิมพีแดนซ์ของคอยล์ ความถี่เรโซแนนซ์ และพิกัดแรงดันไฟฟ้าเท่านั้นที่แตกต่างกัน
QMB‑09B‑03 (16Ω, 1.5–4.5V, 2.7kHz) กำหนดเป้าหมายแอปพลิเคชันระดับลอจิกที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แรงดันต่ำและระดับลอจิกที่ต้องการใช้ไดรฟ์ MCU GPIO โดยตรง ความต้านทานของคอยล์ที่ต่ำกว่าจะแยกกระแสไฟฟ้าจากราง 3.3V ได้มากขึ้น ทำให้เกิด SPL ต่อโวลต์ที่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกที่มีอิมพีแดนซ์สูงกว่าที่แรงดันไฟฟ้าไดรฟ์เดียวกัน
QMB‑09B‑05 (42Ω, 3–7V, 2.7kHz) ให้บริการบัสเสริมสำหรับอุตสาหกรรมและยานยนต์ขนาด 5V ซึ่งการดึงกระแสไฟฟ้าที่ลดลง (≤60mA เทียบกับ ≤80mA) ช่วยให้การจัดการระบายความร้อนและการโหลดแหล่งจ่ายไฟง่ายขึ้น อิมพีแดนซ์ที่สูงกว่ายังช่วยให้จับคู่กับเอาต์พุตลอจิก 5V ได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของกระแสเอาต์พุตเกิน
QMB‑09B‑05 4KHZ (42Ω, 3–7V, 4.0kHz) มอบความเข้ากันได้ของแรงดันไฟฟ้าเดียวกันกับอักขระโทนเสียงความถี่ที่สูงกว่าสำหรับการใช้งานที่ 2.7kHz ไม่เหมาะสม — เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องการเสียงเตือนที่คมชัด แผงความปลอดภัยที่ต้องการการแบ่งแยกโทนเสียง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่แบรนด์อะคูสติกมีความสำคัญ
ทั้งสามรุ่นมีการกำหนดค่าพินรูทะลุเหมือนกันและมีมวล 0.71 กรัม ช่วยให้มั่นใจถึงพฤติกรรมทางกลที่สม่ำเสมอภายใต้การสั่นสะเทือนและการกระแทก ตัวเรือน PBT ได้รับการกำหนดสูตรโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมการประกอบรูทะลุซึ่งมีการบัดกรีด้วยคลื่นและการทำงานซ้ำด้วยตนเอง ซึ่งให้ความเสถียรทางความร้อนที่เหนือกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือก LCP ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับกระบวนการรีโฟลว์
แพลตฟอร์มกลไกแบบครบวงจร – ขนาดฐาน 9.0×5.5 มม. และการกำหนดค่าพินที่เหมือนกันในทุกรุ่น ประเมินตัวเลือกทางไฟฟ้าโดยไม่มีการแก้ไขเค้าโครง PCB
การจับคู่อิมพีแดนซ์ที่ปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม – 16Ω สำหรับความเรียบง่ายในการขับเคลื่อนโดยตรง 3.3V 42Ω สำหรับประสิทธิภาพกระแสไฟลดลง 5V
อะคูสติกแบบเลือกความถี่ได้ – 2.7kHz สำหรับการแจ้งเตือนความถี่ต่ำ 4.0kHz เพื่อความชัดเจนของโทนเสียงความถี่สูง
โครงสร้าง PBT ที่ทนทานต่อการซ่อมแซม – ทนทานต่อการบัดกรีด้วยคลื่นที่อุณหภูมิ 255°C การบัดกรีด้วยตนเองที่ 360°C และการทำงานซ้ำซ้ำๆ โดยไม่ทำให้เสียงเสื่อมลง
รอยเจาะทะลุที่เข้ากันได้กับระบบเดิม – ทดแทนแบบดรอปอินสำหรับออดมาตรฐานอุตสาหกรรมขนาด 9 มม. และ 12 มม. ที่ล้าสมัย
การตรวจสอบย้อนกลับแบทช์แบบเต็ม – การทำเครื่องหมายรหัสล็อตทำให้สามารถรักษาวันที่ผลิต ข้อมูลการทดสอบ และบันทึกแบทช์วัตถุดิบได้นาน 10 ปี
★ วิธีการบัดกรีที่แนะนำสำหรับการประกอบรูทะลุ โครงสร้าง PBT ให้ส่วนต่างเหนืออุณหภูมิการบัดกรีด้วยคลื่นทั่วไป รองรับโปรไฟล์การผลิตมาตรฐานโดยไม่มีการเสื่อมสภาพของเสียง
QMB‑09B‑03: อุปกรณ์แบบพกพาที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่, โครงสร้างพื้นฐานการวัดแสงอัจฉริยะ, แผงควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า 3.3V, เซ็นเซอร์ IoT ที่ใช้พลังงาน Li‑ion, เครื่องมือวินิจฉัยแบบมือถือ
QMB‑09B‑05: โมดูลสัญญาณเตือน PLC อุตสาหกรรม, ระบบอุปกรณ์เสริมยานยนต์ 5V, ระบบควบคุมการทำความเย็นเชิงพาณิชย์, เครื่องจ่ายไฟสำรอง, แผงระบบอัตโนมัติในอาคาร
QMB‑09B‑05 4KHZ: อุปกรณ์วินิจฉัยทางการแพทย์ที่ต้องการเสียงเตือนที่คมชัด แผงป้องกันการบุกรุกที่มีการแยกแยะโทนเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการการสร้างแบรนด์แบบอะคูสติก ระบบควบคุมการเข้าออกพร้อมสัญญาณเสียงหลายสัญญาณ
สัญญาณไดรฟ์ที่แนะนำ: คลื่นสี่เหลี่ยม ที่ความถี่เรโซแนนซ์ (2700Hz หรือ 4000Hz) รอบการทำงาน 50% ที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด SPL ลดลงประมาณ 6dB ต่อออคเทฟห่างจากเสียงสะท้อน สำหรับระดับเสียงสูงสุด ให้ขับด้วยความถี่ที่กำหนด ±5%
น้ำหนัก 0.71 กรัม และเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน 9.0 มม. ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้ทางกลไกกับช่องเจาะที่แผงด้านหน้าและโครงร่าง PCB ที่มีอยู่ ข้อมูลแบทช์ตัวอย่างในทุกตัวแปรยืนยันพารามิเตอร์ภายในหน้าต่างข้อมูลจำเพาะ: SPL 87.5–94.7dB, ปัจจุบัน 46.8–75.5mA ขึ้นอยู่กับตัวแปร
MEIDI ผลิตซีรีส์ QMB‑09B บนสายการประกอบรูทะลุโดยเฉพาะพร้อมสถานีการพัน การบัดกรี และการตรวจสอบอัตโนมัติ ฐานการผลิตในมณฑลเจียงซูของเราปฏิบัติตามระเบียบการ ISO 9001 โดยมีการควบคุมในกระบวนการในทุกขั้นตอนการผลิต แต่ละชุดจะมีเครื่องหมายรหัสล็อตบนตัวเครื่อง ช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังวันที่ผลิต บันทึกการทดสอบ และใบรับรองวัตถุดิบได้นาน 10 ปี
การรับรองระดับแบทช์ประกอบด้วย:
การทดสอบความต้านทานคอยล์ 100% – การตรวจสอบความทนทานตามข้อกำหนดตัวแปร (16Ω ±5Ω หรือ 42Ω ±5Ω)
การตรวจสอบจุดความถี่เรโซแนนซ์ – การสุ่มตัวอย่างทางสถิติที่ความถี่พิกัด ±11%; ช่วงการวัดทั่วไป 2650–2740Hz สำหรับรุ่น 2.7kHz
การตรวจสอบชุด SPL – ≥85dB ขั้นต่ำที่สภาวะที่กำหนด ค่าเฉลี่ยตัวอย่างโดยทั่วไปคือ 90–93dB
การตรวจสอบความถูกต้องของการดึงกระแส – ≤80mA (QMB‑09B‑03) หรือ ≤60mA (ตัวแปร QMB‑09B‑05) ที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
ความสามารถในการบัดกรีตาม J‑STD‑002 – ประเภท 3, สมดุลเปียก 260°C พร้อมสารตะกั่วครอบคลุมทั้งหมด
การปฏิบัติตาม RoHS และ REACH – มีใบรับรองวัสดุและใบรับรองฉบับสมบูรณ์ตามคำขอ
การหมุนเวียนแบบช็อกความร้อน – 5 รอบระหว่าง -30°C ถึง +80°C โดยมีเวลาคงอยู่ 30 นาทีต่อสุดขั้ว ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างของตัวเรือน PBT และการเชื่อมต่อภายใน
คำถามที่ 1: ฉันจะเลือกระหว่าง QMB-09B-03, QMB-09B-05 และ QMB-09B-05 4KHZ ได้อย่างไร
การเลือกจะขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าของไดรฟ์ที่มีอยู่ งบประมาณปัจจุบัน และการตั้งค่าเสียง QMB‑09B‑03 (16Ω, 1.5–4.5V) ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับลอจิก 3.3V และระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ต้องการไดรฟ์ MCU GPIO โดยตรง ความต้านทานของคอยล์ที่ต่ำกว่าจะดึงกระแสไฟฟ้าจากราง 3.3V ได้มากขึ้น ทำให้เกิด SPL ต่อโวลต์ที่สูงกว่าตัวแปร 42Ω ที่แรงดันไฟฟ้าไดรฟ์เดียวกัน QMB‑09B‑05 (42Ω, 3–7V) กำหนดเป้าหมายไปที่รถบัสอุตสาหกรรมและยานยนต์ 5V ซึ่งการดึงกระแสไฟที่ลดลง (≤60mA เทียบกับ ≤80mA) มีความสำคัญต่อการจัดการระบายความร้อนและการโหลดแหล่งจ่ายไฟ รุ่น 4kHz มอบความเข้ากันได้ของแรงดันไฟฟ้าเท่ากันพร้อมความชัดเจนของโทนเสียงความถี่สูงกว่า สำหรับการใช้งานที่ 2.7kHz ต่ำเกินไปหรือถูกบดบังโดยเสียงรบกวนรอบข้าง
คำถามที่ 2: ฉันสามารถใช้ QMB‑09B‑03 ในระบบ 5V หรือ QMB‑09B‑05 ในระบบ 3.3V ได้หรือไม่
ไม่แนะนำโดยไม่ต้องดัดแปลง QMB‑09B‑03 ได้รับการจัดอันดับสูงสุด 4.5V; การใช้ไฟ 5V อาจทำให้คอยล์ร้อนเกินไปและอาจเกินข้อกำหนด ≤80mA แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำของ QMB‑09B‑05 คือ 3V; ที่ 3.3V คอยล์ 42Ω จะสร้างเอาต์พุตที่ลดลงต่ำกว่าข้อกำหนดที่กำหนด สำหรับระบบ 5V ที่ต้องการคุณลักษณะไดรฟ์ 16Ω ให้เพิ่มตัวต้านทานแบบอนุกรม (โดยทั่วไปคือ 47–100Ω) เพื่อจำกัดกระแสให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย สำหรับระบบ 3.3V ที่ต้องการคุณลักษณะ 42Ω ให้พิจารณา QMB‑09B‑03 แทน หรือประเมินว่าสามารถกำหนดเส้นทางจ่ายไฟ 5V ไปยังออดแยกกันได้หรือไม่
คำถามที่ 3: อะไรคือความแตกต่างในทางปฏิบัติระหว่าง 2.7kHz และ 4.0kHz ในสภาพแวดล้อมทั่วไป?
2.7kHz ให้การเจาะความถี่ต่ำที่ตัดผ่านเสียงรบกวนรอบข้างทางกลซึ่งพบได้ทั่วไปในพื้นโรงงาน ห้องโดยสารรถยนต์ และตู้เครื่องจักร 4.0kHz มอบลักษณะโทนเสียงความถี่ที่สูงกว่าพร้อมการรับรู้ที่ชัดเจนในสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เงียบกว่า เช่น สถานพยาบาล สำนักงาน และการตั้งค่าของผู้บริโภค ในการใช้งานกลางแจ้ง 2.7kHz แพร่กระจายโดยมีการลดทอนบรรยากาศตามระยะทางน้อยกว่า ความถี่ทั้งสองสามารถผลิตได้อย่างเท่าเทียมกันโดยมีความน่าเชื่อถือและคุณลักษณะอายุการใช้งานที่เหมือนกัน การเลือกคือการตั้งค่าเสียงและการพิจารณาเสียงรบกวนรอบข้าง
คำถามที่ 4: ความยาวตะกั่วแบบกำหนดเอง การขึ้นรูปพินแบบอื่น หรือบรรจุภัณฑ์แบบเทปและม้วนมีจำหน่ายหรือไม่
ใช่. MEIDI รองรับการตัดลีดแบบกำหนดเอง (การขึ้นรูปตรง การหักงอ ออฟเซ็ต หรือแนวตั้ง) สำหรับโครงร่าง PCB ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือกล่องหุ้มที่มีความสูงจำกัด บรรจุภัณฑ์แบบเทปและม้วนไม่ใช่มาตรฐานสำหรับกริ่งรูทะลุ แต่สามารถจัดเตรียมสำหรับการใส่อัตโนมัติในปริมาณมากโดยมีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ โดยทั่วไปการสร้างลูกค้าเป้าหมายแบบกำหนดเองจะเพิ่มเวลารอคอยสินค้า 2–4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อน ส่งคำขอการกำหนดค่า OEM สำหรับใบเสนอราคาและการประเมินความเป็นไปได้
คำถามที่ 5: ฉันสามารถขับเสียงกริ่งเหล่านี้ด้วยความถี่อื่นนอกเหนือจากเรโซแนนซ์ที่กำหนดได้หรือไม่
SPL จะลดลงเมื่อขับออกจากเสียงสะท้อน — เอาต์พุตจะลดลงประมาณ 6dB ต่อเสียงสะท้อนนอกความถี่ระดับแปดเสียง สำหรับระดับเสียงสูงสุด ให้ขับด้วยความถี่ที่กำหนด (2700Hz หรือ 4000Hz) ±5% สำหรับการใช้งานแบบมัลติโทนหรือดนตรีที่ต้องการการตอบสนองความถี่กว้าง ลองใช้ออดเพียโซอิเล็กทริกหรือลำโพงจิ๋วแทน ซีรีส์ QMB‑09B ได้รับการปรับแต่งสำหรับเสียงเตือนความถี่คงที่ โดยที่ SPL สูงสุดต่อวัตต์เป็นข้อกำหนดหลัก
คำถามที่ 6: อายุการใช้งานเสียงที่คาดหวังภายใต้การขับเคลื่อนต่อเนื่องที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดคือเท่าใด
ซีรีส์ QMB‑09B เป็นส่วนประกอบแบบพาสซีฟ อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับรอบการทำงานของสัญญาณไดรฟ์ อุณหภูมิแวดล้อม และแรงดันไฟฟ้า คุณสมบัติมาตรฐานประกอบด้วยการขับเคลื่อนต่อเนื่อง 96 ชั่วโมงที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด โดยมีคลื่นสี่เหลี่ยมรอบหน้าที่ 1/2 ที่อุณหภูมิ 25°C สำหรับการใช้งานโทนเสียงต่อเนื่องแบบขยาย การลดรอบการทำงาน (เช่น เปิด 1 วินาที ปิด 4 วินาที) จะช่วยยืดอายุการใช้งานและลดความร้อนของคอยล์ ติดต่อฝ่ายวิศวกรรมโรงงานเพื่อสอบถามอายุการใช้งานเฉพาะการใช้งานภายใต้สภาพการทำงานของคุณ
สำหรับการตรวจสอบตัวอ้างอิงโยงด้วยหมายเลขชิ้นส่วนออดแบบเดิม เอกสารข้อมูลซีรีส์ การประเมินตัวอย่างของตัวแปรทั้งสามแบบ หรือการกำหนดค่าลีดแบบกำหนดเอง โปรดติดต่อแผนกอะไหล่ทดแทน MEIDI
โดยทั่วไปวิศวกรรมทดแทนของ MEIDI จะตอบคำถามเกี่ยวกับความเข้ากันได้ภายในหนึ่งวันทำการด้วยการเขียนแบบ pinout บันทึกวงจรไดรเวอร์ และราคาตามปริมาณสำหรับการซ่อมและโปรแกรมการผลิตใหม่
ที่อยู่
No.6, Wenlin Road, Chenbao Town, Xinghua City, Jiangsu Province, China
โทร
+86-19329146080
อีเมล
sales067@meidibuzzer.com
E-mail
MEIDI