สัญญาณเตือนแบบพาสซีฟแบบเพียโซอิเล็กทริกแบบสปริงโหลดพร้อม Pogo Pin คือสัญญาณเตือนแบบพาสซีฟแบบเพียโซอิเล็กทริกแบบทะลุรูที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ระยะห่างจากแกน z ของ PCB เป็นข้อจำกัดทางกลหลัก ด้วยความสูงเพียง 5.5 มม. และหนัก 0.60 กรัม ให้เอาท์พุตเสียงแบบเดียวกัน (83–86dB ที่ 4000Hz) เช่นเดียวกับรุ่น 7.0 มม. ที่สูงกว่า ในขณะที่ประกอบเข้ากับซองการประกอบทั้งหมดต่ำกว่า 6 มม. ซึ่งรวมถึงความหนาของ PCB ข้อต่อบัดกรี และระยะห่างของตัวเรือน
ผลิตในโรงงานมณฑลเจียงซูที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ของ MEIDI ส่วนประกอบนี้ใช้ประโยชน์จากไดอะแฟรมเซรามิกที่ได้รับการปรับแต่งอย่างแม่นยำและช่องภายในที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อรักษาประสิทธิภาพการสะท้อนกลับแม้จะมีความสูงลดลงก็ตาม ช่วงการทำงานที่กว้างพิเศษ 1–30V ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ SKU เฉพาะแรงดันไฟฟ้า ทำให้การจัดการ BOM ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3.3V, 5V, 12V และ 24V ง่ายขึ้น ด้วยการสิ้นเปลืองกระแสไฟที่วัดได้เพียง 0.63–0.78mA ที่ 5Vp‑p ทำให้การดึงพลังงานลดลง 40 ถึง 60 เท่า เมื่อเทียบกับทางเลือกแบบแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพา และเซ็นเซอร์ IoT
Piezoelectric Passive Buzzer แบบสปริงโหลดพร้อม Pogo Pin เป็นทรานสดิวเซอร์เพียโซอิเล็กทริกแบบพาสซีฟที่ต้องการการกระตุ้น AC ภายนอก โดยทั่วไปจะเป็นคลื่นสี่เหลี่ยม 4000Hz จากเอาต์พุต PWM ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ตัวจับเวลา หรือ IC ไดรเวอร์เพียโซเฉพาะ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์แบบพาสซีฟ จึงให้นักออกแบบสามารถควบคุมรูปแบบโทนเสียง การปรับความถี่ และการปรับระดับเสียงตามรอบการทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยความสามารถที่ไม่มีในบัซเซอร์แบบแอคทีฟความถี่คงที่
ความสูง 5.5 มม. ลดลง 21% เมื่อเทียบกับ HNR‑1207 PA6.5 ขนาด 7.0 มม. แต่ประสิทธิภาพเสียงยังคงเหมือนเดิม: การวัดตัวอย่างยืนยัน 83–86dB ที่ 4000Hz และ 5Vp‑p ซึ่งทำได้โดยอาศัยรูปทรงเรขาคณิตขององค์ประกอบเซรามิกที่ประณีต และการปรับแต่งช่องภายในที่รักษาประสิทธิภาพการสะท้อนของ Helmholtz ภายในตัวเครื่องที่บางลง ความจุปกติ 12nF (วัด 11.7–14.2nF) สูงกว่า 10nF ของรุ่นที่สูงกว่าเล็กน้อย ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าของไดรฟ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (0.63–0.78mA เทียบกับ 0.45–0.54mA) — ทั้งสองตัวเลขยังคงต่ำกว่ามิลลิแอมป์และไม่สำคัญสำหรับการจัดสรรงบประมาณของแบตเตอรี่
ช่วงการทำงาน 1–30V ให้ความยืดหยุ่นของแรงดันไฟฟ้าเป็นพิเศษ: ส่วนประกอบเดียวกันทำงานได้อย่างไร้ที่ติบนรางลอจิก 3.3V, อุปกรณ์ที่จ่ายไฟ USB 5V, วงจรอุปกรณ์เสริมในรถยนต์ 12V และบัสควบคุมทางอุตสาหกรรม 24V ไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมแรงดันไฟฟ้า ตัวต้านทานแบบอนุกรม หรือแคลมป์แบบแอคทีฟ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยลดความซับซ้อนของสินค้าคงคลังและลดความยุ่งยากในการจัดการห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
หมุดโพลาไรซ์แบบรูทะลุช่วยให้มั่นใจได้ถึงการวางแนวที่ถูกต้องระหว่างการประกอบอัตโนมัติ และให้การยึดกลไกที่แข็งแกร่งภายใต้การสั่นสะเทือนและการกระแทก ตัวเรือน PBT สีดำ (UL94 V‑0) ทนต่อการบัดกรีด้วยคลื่นที่อุณหภูมิ 260°C และการทำงานซ้ำแบบแมนนวลที่อุณหภูมิ 350°C รองรับทั้งการผลิตในปริมาณมากและการซ่อมแซมภาคสนาม
โปรไฟล์บางเฉียบ 5.5 มม. – ลดความสูงลง 21% เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นที่มีขนาด 7.0 มม. เปิดใช้งานชุดประกอบแกน z รวมต่ำกว่า 6 มม. รวมถึง PCB และบัดกรี
ความเท่าเทียมกันของประสิทธิภาพเสียง – 83–86dB ที่ 4000Hz ตรงกับรุ่นที่หนากว่า ไม่มีการลงโทษ SPL สำหรับฟอร์มแฟคเตอร์แบบบาง
ช่วงการทำงานกว้างพิเศษ 1–30V – SKU เดียวแทนที่ออดเฉพาะแรงดันไฟฟ้าทั่วทั้งระบบ 3.3V, 5V, 12V และ 24V
โหลดแบบคาปาซิทีฟ 12nF – ไดรฟ์ MCU GPIO โดยตรงในการใช้งานส่วนใหญ่ ความจุสูงกว่ารุ่น 10nF เล็กน้อยสำหรับเอาต์พุตที่ดังขึ้นเล็กน้อยที่แรงดันไฟฟ้าเดียวกัน
มวลเบาพิเศษ 0.60 กรัม – เบากว่าทางเลือกอื่น 0.66 กรัม 9% ลดภาระแรงเฉื่อยในการออกแบบอุปกรณ์สวมใส่และพกพาได้
การติดตั้งโพลาไรซ์แบบทะลุรู – การยึดเชิงกลและการป้องกันขั้วในการติดตั้งทางอุตสาหกรรมและยานยนต์
ความสูง 5.5 มม. ทำได้โดยการปรับรูปทรงของช่องภายในให้เหมาะสมและการทำให้ชิ้นส่วนเซรามิกบางลง โดยไม่ลดพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพของไดอะแฟรม สำหรับนักออกแบบที่ใช้ออดพายโซขนาด 7.0 มม. ที่มีระยะห่าง ≥1.5 มม. เหนือตัวเครื่อง HNR‑1255 PA5.0 เป็นทางเลือกที่บางเฉียบแบบดรอปอินพร้อมเอาต์พุตเสียงที่เหมือนกันและโหลดแบบคาปาซิทีฟที่สูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้เค้าโครง PCB ที่มีอยู่สามารถรองรับส่วนประกอบที่บางลงได้โดยไม่ต้องออกแบบระบบไฟฟ้าหรือเสียงใหม่
อุปกรณ์เพื่อสุขภาพที่สวมใส่ได้ - การแจ้งเตือนเป้าหมายของตัวติดตามฟิตเนส เสียงแจ้งเตือนของสมาร์ทวอทช์ และเสียงระฆังจับคู่อุปกรณ์ที่ได้ยินได้ โดยที่ความหนารวม 6 มม. เป็นขีดจำกัดการสวมใส่ได้
โหนดเซ็นเซอร์ IoT บางเฉียบ – คำเตือนเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม การแจ้งเตือนการงัดแงะ และเสียงสถานะการเชื่อมต่อในความหนาของอุปกรณ์รวมต่ำกว่า 10 มม.
เครื่องมือทางการแพทย์แบบพกพา - การแจ้งเตือนไข้เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล เสียงจำกัดเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และเสียงบี๊บบอก ECG แบบพกพาในอุปกรณ์ขนาดพกพา
อุปกรณ์สมาร์ทการ์ดและโทเค็น – เสียงยืนยันการทำธุรกรรม ผลตอบรับการป้อน PIN และคำเตือนแบตเตอรี่ต่ำในอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในรูปแบบบัตรเครดิต
โมดูลภายในรถยนต์ 12V/24V – ตัวเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัย เสียงเตือนการสตาร์ทกุญแจ และการตอบสนองของเครื่องมือวินิจฉัยโดยไม่มีตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าอยู่เหนือศีรษะ
แผงควบคุมอุตสาหกรรม 24V – การระบุข้อผิดพลาด โทนเสียงการสิ้นสุดรอบการทำงาน และการแจ้งเตือนสวิตช์จำกัดในระบบ PLC และระบบลอจิกรีเลย์
HNR‑1255 PA5.0 จัดการกับข้อจำกัดทางกลเฉพาะ: ขีดจำกัดความสูง 5.5 มม. กล่อง IoT ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษที่สวมใส่ได้ แบบพกพา และพกพาได้จำนวนมากระบุระยะห่างภายในเหนือ PCB สูงสุด 6–7 มม. ออดพายโซมาตรฐานขนาด 7.0 มม. มีขนาดเกินขอบเขตนี้เมื่อรวมความสูงของข้อต่อบัดกรี (0.5–1.0 มม.) และระยะห่างของโครงตัวเรือน (0.5 มม.) HNR‑1255 PA5.0 แก้ไขปัญหานี้โดยเหลือพื้นที่ส่วนหัวไว้ 1.5 มม. ช่วยให้นักออกแบบสามารถรักษาประสิทธิภาพเสียงได้โดยไม่ต้องขยายตู้
MEIDI ผลิต HNR‑1255 PA5.0 บนสายการประกอบเพียโซอิเล็กทริกโดยเฉพาะพร้อมการกดเซรามิกอัตโนมัติ การเผาอิเล็กโทรด และการห่อหุ้มตัวเรือน ฐานการผลิตในมณฑลเจียงซูของเราดำเนินการภายใต้การจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 พร้อมด้วยการควบคุมกระบวนการทางสถิติในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบไปจนถึงการตรวจสอบเสียงขั้นสุดท้าย
ล็อตการผลิตแต่ละล็อตผ่านคุณสมบัติที่ครอบคลุม:
ความจุ การทดสอบ 100% – การตรวจสอบ 12nF ±40% ที่ 1kHz; ช่วงที่วัดได้ 11.7–14.2nF ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจับคู่ไดรเวอร์ที่สอดคล้องกัน
การสุ่มตัวอย่างความถี่เรโซแนนซ์ – 4000Hz ±12.5% การตรวจสอบทางสถิติ ช่วงการวัดทั่วไป 3900–4080Hz
การตรวจสอบความถูกต้องเป็นชุด SPL – ≥80dB ขั้นต่ำที่ 5Vp‑p, 4000Hz; ช่วงตัวอย่าง 83–86dB ยืนยันความสม่ำเสมอของเสียง
การตรวจสอบการบริโภคปัจจุบัน – สูงสุด ≤10mA; วัดได้ 0.63–0.78mA ยืนยันประสิทธิภาพต่ำกว่ามิลลิแอมป์
การจัดเก็บที่อุณหภูมิสูง – 48 ชั่วโมงที่ +80±2℃; การกู้คืนพารามิเตอร์หลังจากการรักษาเสถียรภาพโดยรอบเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
การจัดเก็บที่อุณหภูมิต่ำ – 48 ชั่วโมงที่ -30±2℃; ตรวจสอบการเปิดใช้งานขั้นต่ำ 1V
การหมุนเวียนแบบช็อกความร้อน – 5 รอบระหว่าง -30°C และ +80°C โดยมีเวลาคงอยู่ 30 นาทีต่อสภาวะสุดขั้ว
การตรวจสอบความเค้นทางกล – การสั่นสะเทือนแบบไซนูซอยด์ (10–55Hz, แอมพลิจูด 1.0 มม., แกน XYZ, สะสม 0.5 ชั่วโมง) และการตกอย่างอิสระ 75 ซม. ลงบนไม้เนื้อแข็ง 10 มม. (การกระแทก 3 ครั้ง)
ต้านทานความชื้น – 48 ชั่วโมงที่ 50±5°C / 90–95% RH ตามด้วยการคืนสภาพและคุณลักษณะทางไฟฟ้า 2 ชั่วโมง
ความต้านทานความร้อนของบัดกรี – 250±5℃ เป็นเวลา 10±0.5 วินาที โดยมีระยะห่างระหว่างตัวบัดกรี 2.0 มม.
ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS, REACH และ UL94 V‑0 การทำเครื่องหมายรหัสล็อตในแต่ละหน่วยช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังวันที่ผลิต ข้อมูลการทดสอบ และใบรับรองวัตถุดิบได้นาน 10 ปี
คำถามที่ 1: ความสูง 5.5 มม. ส่งผลต่อเอาต์พุตเสียงอย่างไร เมื่อเทียบกับ 7.0 มม. HNR‑1207 PA6.5
เอาต์พุตเสียงเทียบเท่ากัน ทั้งสองรุ่นส่งเสียง 83–86dB ที่ 4000Hz และ 5Vp‑p HNR‑1255 PA5.0 บรรลุเป้าหมายนี้ด้วยการปรับรูปทรงช่องภายในให้เหมาะสมและการปรับแต่งองค์ประกอบเซรามิกที่รักษาประสิทธิภาพเสียงสะท้อนแม้จะมีความสูงลดลงก็ตาม การแลกเปลี่ยนคือความจุที่สูงขึ้นเล็กน้อย (12nF เทียบกับ 10nF) และการดึงกระแสไฟเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (0.63–0.78mA เทียบกับ 0.45–0.54mA) – ทั้งสองค่ายังต่ำกว่ามิลลิแอมป์และแทบไม่มีค่าเลยในทางปฏิบัติ สำหรับการออกแบบที่พอดีกับขนาด 7.0 มม. รุ่นใดรุ่นหนึ่งจะทำงานเหมือนกัน สำหรับข้อจำกัดแกน z ต่ำกว่า 6 มม. เฉพาะรุ่น 5.5 มม. เท่านั้นที่เข้าเกณฑ์
คำถามที่ 2: HNR‑1255 PA5.0 สามารถแทนที่ HNR‑1207 PA6.5 ในการออกแบบที่มีอยู่โดยไม่ต้องดัดแปลงวงจรได้หรือไม่
ใช่ โดยมีการตรวจสอบเล็กน้อย ทั้งสองมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 มม. เหมือนกัน, ช่วง 1–30V, เสียงสะท้อน 4000Hz และการกำหนดค่าพินทะลุผ่าน ความจุ 12nF (เทียบกับ 10nF) จะเพิ่มกระแสไฟของไดรฟ์ประมาณ 20% ที่แรงดันไฟฟ้าและความถี่เดียวกัน – จาก 0.5mA เป็น 0.6mA โดยทั่วไป ซึ่งอยู่ภายในความสามารถของ MCU GPIO หรือวงจรไดรเวอร์ที่ออกแบบมาสำหรับ HNR-1207 อยู่แล้ว ตรวจสอบโซนป้องกัน PCB: ความสูง 5.5 มม. อาจลดระยะห่างของแกน z ที่จำเป็น อาจทำให้ส่วนประกอบหนาแน่นขึ้นซ้อนกันเหนือเสียงกริ่ง
คำถามที่ 3: แรงดันไฟฟ้าไดรฟ์ขั้นต่ำสำหรับเอาต์พุตเสียงในการออกแบบเซลล์แบบเหรียญ 3.3V คือเท่าใด
ประมาณ 1.5–2.0Vp‑p ให้เสียงที่เบาแต่มองเห็นได้ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ที่ 3.3Vp‑p และ 4000Hz คาดว่าจะอยู่ที่ 70–75dB ซึ่งเพียงพอสำหรับการแจ้งเตือนบริเวณใกล้เคียง การตอบรับปุ่ม และเสียงสถานะในอุปกรณ์ของผู้บริโภค ข้อมูลจำเพาะ ≥80dB ได้รับการตรวจสอบที่ 5Vp‑p; การทำงาน 3.3V ให้ผล SPL ที่ต่ำกว่าตามสัดส่วน สำหรับการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับแบตเตอรี่ การใช้กระแสต่ำกว่ามิลลิแอมแปร์หมายความว่าแม้แต่เซลล์แบบเหรียญ CR2032 (220mAh) ก็ยังสามารถใช้งานโทนเสียงไม่สม่ำเสมอได้นานกว่า 300,000+ ชั่วโมง
คำถามที่ 4: ความจุ 12nF ส่งผลต่อการเลือกวงจรไดรเวอร์อย่างไรเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น 10nF
ที่ 4000Hz รีแอคแตนซ์แบบคาปาซิทีฟจะอยู่ที่ประมาณ 3.3kΩ สำหรับ 12nF (เทียบกับ 4.0kΩ สำหรับ 10nF) กระแสโหลดที่สูงขึ้นเล็กน้อยนี้ยังคงอยู่ภายในขีดจำกัดการจัดหา MCU GPIO มาตรฐาน (โดยทั่วไปคือ 8–20mA) สำหรับไอซีไดรเวอร์เพียโซเฉพาะ โหลด 12nF อยู่ภายในข้อกำหนดอย่างสะดวกสบาย ความจุไฟฟ้าที่สูงกว่าสามารถเป็นประโยชน์ได้จริง: ที่แรงดันไฟฟ้าไดรฟ์เดียวกัน พลังงานจะถ่ายโอนไปยังชิ้นส่วนเซรามิกมากขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้ความเท่าเทียมกันของเอาท์พุตเสียงกับตัวแปรที่สูงขึ้น แม้ว่าปริมาตรของโพรงจะลดลงก็ตาม
คำถามที่ 5: HNR‑1255 PA5.0 เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม 24V ที่มีโทนเสียงต่อเนื่องหรือไม่
ใช่ ด้วยการออกแบบวงจรขับเคลื่อนที่เหมาะสม ลักษณะการเก็บประจุหมายความว่ากระแสยังคงจำกัดตัวเองโดยรีแอกแตนซ์ – ประมาณ 1.8mA RMS ที่ 24Vp‑p และ 4000Hz อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ใช้ตัวต้านทานแบบหน่วง (100–330Ω) เพื่อลดเสียงกริ่งและป้องกันทรานซิสเตอร์ที่ขับเคลื่อนจากโหลดชั่วคราวที่เกิดปฏิกิริยา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงจรไดรฟ์ทนทานต่อระดับ 24V พิน MCU มาตรฐาน 3.3V หรือ 5V ต้องใช้ MOSFET หรือออปโตคัปเปลอร์แบบเลื่อนระดับ สำหรับการทำงานของโทนเสียงต่อเนื่อง การดึงกระแสไฟเพียงเล็กน้อยจะทำให้เกิดความร้อนที่ตัวขับน้อยที่สุดแม้ที่ 24V
คำถามที่ 6: ออดนี้สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง เช่น การใช้งานในทะเลหรือกลางแจ้งได้หรือไม่
มาตรฐาน HNR‑1255 PA5.0 ไม่ได้ปิดผนึกอย่างแน่นหนาและได้รับการจัดอันดับสำหรับสภาพแวดล้อมไม่มีการควบแน่น 90–95% RH ต่อการทดสอบความต้านทานความชื้น (48 ชม. ที่ 50°C / 95% RH) สำหรับการสัมผัสกลางแจ้งหรือทางทะเลอย่างต่อเนื่อง MEIDI นำเสนอการเคลือบหรือการห่อหุ้มตามรูปแบบเป็นตัวเลือกที่กำหนดเอง ติดต่อทีมวิศวกรของเราเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดการป้องกันทางเข้าและการแก้ไขที่มีอยู่
สำหรับหมายเหตุการใช้งานวงจรไดรฟ์ คำแนะนำในการรวมกล่องหุ้มแบบบาง ตัวอย่างการกำหนดค่า PWM หรือราคาปริมาณสำหรับกลุ่มออดพาสซีฟแบบเพียโซ HNR โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านวิศวกรรมของ MEIDI
โดยทั่วไปแล้ว วิศวกรรมแอปพลิเคชัน MEIDI จะตอบกลับภายในหนึ่งวันทำการด้วยภาพวาดการป้องกัน PCB, ไฟล์ 3D STEP และการกำหนดราคาตามปริมาณสำหรับโปรแกรมการรวมหลาย SKU
ที่อยู่
No.6, Wenlin Road, Chenbao Town, Xinghua City, Jiangsu Province, China
โทร
+86-19329146080
อีเมล
sales067@meidibuzzer.com
E-mail
MEIDI