Jiangsu Meidi Tecnologia intelligente Co., Ltd.
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Elemento in ceramica piezoelettrica in ottone da 11 mm
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Elemento in ceramica piezoelettrica in ottone da 11 mm

Model:FT-11T-9.0A1
L'elemento in ceramica piezoelettrica in ottone da 11 mm MEIDI presenta un disco ceramico piezoelettrico da 11,0 mm montato su un substrato in ottone, con una frequenza di risonanza di 9,0 kHz e una capacità di 12000 pF. Come controparte a frequenza più alta dell'FT-11T-7.8A1, condivide lo stesso spessore di 0,18 mm e diametro di 11 mm. Ciò significa che i progettisti possono scambiarli direttamente per i test A/B acustici senza alcuna modifica meccanica. Il diametro dell'elettrodo attivo di 8,0 mm è ottimizzato per un forte accoppiamento elettromeccanico nel punto di risonanza più alto. Ideale per dispositivi indossabili intelligenti, dispositivi medici portatili e nodi di sensori IoT compatti che necessitano di avvisi tonali nitidi e chiari. I campioni di valutazione vengono forniti con letture individuali di frequenza e capacità e sono gradite richieste di offerta per prezzi in base al volume o layout di elettrodi personalizzati.

L'elemento piezo ceramico in ottone da 11 mm è un elemento piezoelettrico con substrato di ottone sintonizzato su 9,0 kHz, progettato per moduli acustici integrati che beneficiano di un tono di avviso più acuto e più nitido. Il suo diametro di 11,0 mm e lo spessore di 0,18 mm corrispondono all'ingombro meccanico della variante FT‑11T da 7,8 kHz, quindi un singolo layout PCB e cavità dell'alloggiamento possono supportare entrambe le frequenze. La capacità di 12.000 pF e la resistenza equivalente ≤ 500 Ω consentono di pilotare in modo efficiente l'elemento da un'alimentazione a bassa tensione, direttamente da un pin MCU da 3,3 V o tramite un semplice circuito boost LC.

Caratteristiche principali

La frequenza di risonanza è impostata su 9,0kHz con una tolleranza batch di ±11,1%, offrendo un tono percettivamente più nitido e più urgente rispetto alle alternative a frequenza più bassa, il che può aiutare la differenziazione degli allarmi nei sistemi multitono.

Un diametro di 11,0 mm e uno spessore totale di 0,18 mm rendono questo elemento meccanicamente intercambiabile con l'FT‑11T‑7.8A1, consentendo la valutazione della frequenza A/B senza modificare il modello o la custodia del circuito stampato.

La capacità nominale di 12.000 pF a 120 Hz fornisce un carico capacitivo elevato che riduce i requisiti di tensione di comando, rendendo possibile la PWM MCU diretta da 3,3 V in moduli alimentati a batteria con vincoli di spazio.

Un diametro dell'elettrodo attivo di 8,0 mm, ridotto rispetto ai 9,0 mm utilizzati sul modello da 7,8 kHz, concentra il campo elettrico per migliorare l'accoppiamento elettromeccanico alla risonanza più elevata.

Il substrato in ottone con un elettrodo d'argento cotto mantiene lo stesso standard di conduttività termica e saldabilità del resto della serie FT‑11T, garantendo un comportamento di assemblaggio prevedibile.

Una resistenza equivalente di ≤500 Ω supporta i circuiti boost risonanti LC ad alto Q, consentendo di raggiungere livelli di pressione sonora superiori a 75 dB con una potenza di azionamento minima.

Specifiche dettagliate

Parametro Valore Condizioni di prova
Tipo di prodotto Elemento ceramico piezoelettrico
Modello FT‑11T‑9.0A1
Frequenza di risonanza 9,0 ± 1,0kHz Aria libera, 25 ℃
Tolleranza di frequenza ±11,1% Consistenza del lotto
Capacità libera 12.000 ± 30%pF A 120 Hz, 1 Vrms, 25 ℃
Resistenza equivalente ≤ 500 Ω A frequenza di risonanza
Perdita dielettrica (tanδ) ≤ 5% A 120 Hz, 1 Vrms
Materiale del substrato Ottone
Diametro disco ceramico (D1) 11,0+0/-0,1 mm
Diametro dell'elettrodo attivo (D2) 8,0 ± 0,2 mm
Spessore totale (T) 0,18 ± 0,04 mm Ceramica + substrato
Spessore ceramica (T1) 0,088 ± 0,02 mm Strato PZT
Temperatura operativa -20 ℃ ~ +70 ℃ Continuo
Temperatura di conservazione -30 ℃ ~ +80 ℃ Non operativo
Materiale dell'elettrodo Argento (standard) Pasta d'argento cotta
Resistenza di isolamento ≥ 100 MΩ (tipico) A 100 V CC, 25 ℃
FT‑11T‑9.0A1 piezoelectric element top view showing silver electrode on brass substrate

Aree di applicazione

Dispositivi indossabili multitono, come fitness tracker e smartwatch, in cui il tono a 9,0 kHz funge da avviso distinto ad alta frequenza per le notifiche prioritarie insieme a un cicalino a frequenza più bassa.

Strumenti diagnostici medici portatili che beneficiano della gerarchia tonale, utilizzando 9,0kHz per gli allarmi critici e 7,8kHz per i segnali informativi sullo stesso PCB.

Nodi di sensori IoT ad alta densità, inclusi sensori per porte/finestre e rilevatori di perdite d'acqua, in cui la fondamentale a 9,0 kHz aiuta a ridurre le interferenze acustiche con le armoniche wireless a 2,4 GHz.

Pannelli touch HMI industriali che utilizzano doppie frequenze per il feedback dell'operatore, ad esempio un segnale acustico di conferma a 7,8 kHz e un allarme di errore a 9,0 kHz prodotto da impronte meccaniche identiche.

Schede di controllo degli elettrodomestici nei forni a microonde, lavatrici e frigoriferi, dove il tono più alto penetra in modo più efficace il rumore ambientale della cucina.

Elettronica educativa e giocattolo che richiede un semplice tono acuto per risposte musicali chiave o feedback di apprendimento interattivo.

Motivazione della selezione del progetto

Obiettivo di progettazione Vantaggio FT‑11T‑9.0A1
Aggiungi un secondo tono senza una riprogettazione meccanica L'elemento condivide il suo inviluppo di 11,0×0,18 mm con la variante da 7,8 kHz, quindi lo stesso modello di terreno e cavità possono essere utilizzati per entrambe le frequenze.
Raggiungere una qualità percettiva più nitida e urgente La risonanza a 9,0 kHz produce un tono più nitido facilmente distinguibile dal ronzio a frequenza più bassa, rendendolo adatto per avvisi di errore e priorità.
Ridurre le interferenze elettromagnetiche con i sistemi RF La fondamentale e le sue armoniche di ordine basso si trovano ben al di sotto delle tipiche bande ISM; le prestazioni EMC effettive dipendono dal layout del circuito del convertitore, ma la scelta della frequenza è intrinsecamente favorevole.
Mantenere un accoppiamento efficiente a una risonanza più elevata L'elettrodo attivo da 8,0 mm è ottimizzato per la modalità 9,0kHz, concentrando il campo elettrico per mantenere elevato il coefficiente di accoppiamento nonostante l'aumento della frequenza.
Semplifica la gestione della distinta base a doppia frequenza Entrambi i modelli da 7,8 kHz e 9,0 kHz condividono le stesse specifiche di capacità e resistenza, consentendo l'utilizzo di un singolo valore dell'induttore boost LC con piccole regolazioni di accordatura.
Adatto a gruppi ultrasottili Il profilo da 0,18 mm, combinato con un substrato in ottone da 0,5 mm, consente all'intero stack acustico di rimanere sotto 1 mm di altezza.

Impegno nella produzione e nella qualità

MEIDI Intelligent Technology produce componenti piezoelettrici in ceramica dal 2011. L'azienda gestisce uno stabilimento integrato verticalmente a Jiangsu, in Cina, dove vengono eseguite internamente la lavorazione della polvere ceramica, la fusione del nastro, la serigrafia con elettrodi, la sinterizzazione ad alta temperatura e la polarizzazione. Questa integrazione, abbinata a un sistema di qualità certificato ISO9001, garantisce caratteristiche elettriche ripetibili e tracciabilità completa del lotto per ogni elemento spedito.

L'elemento in ceramica piezoelettrica in ottone da 11 mm è prodotto sulla stessa piattaforma di produzione dell'FT‑11T‑7.8A1, con controlli di processo statistici adattati al target di 9,0 kHz. Ogni lotto di produzione viene sottoposto a un test della frequenza di risonanza al 100% in un analizzatore di impedenza in aria libera e le unità che non rientrano nella finestra di 9,0 ± 1,0 kHz vengono scartate. La capacità è schermata a 120 Hz e 1 Vrms, la resistenza equivalente è verificata a ≤ 500 Ω e la perdita dielettrica è mantenuta al di sotto del 5%. I controlli dimensionali riguardano il diametro della ceramica, il diametro dell'elettrodo e lo spessore totale. L'invecchiamento termico a +70°C per 48 ore conferma la stabilità della polarizzazione e la saldabilità è verificata secondo J‑STD‑002. Un codice di lotto inciso sul bordo del substrato collega ciascuna unità al relativo lotto di pressatura, al profilo di sinterizzazione e ai record dei test, che vengono archiviati per dieci anni.

MEIDI Intelligent Technology manufacturing and R&D centre in Jiangsu, China

Domande frequenti

1. Posso inserire l'FT‑11T‑9.0A1 direttamente in una scheda progettata per la versione a 7,8 kHz?

Meccanicamente sì. Entrambi gli elementi hanno lo stesso diametro di 11,0 mm e lo stesso spessore di 0,18 mm, quindi non sono necessarie modifiche al PCB o all'alloggiamento. Elettricamente, il circuito di azionamento dovrebbe essere risintonizzato. Se il tuo progetto esistente utilizza un induttore da 6,8 mH ottimizzato per 7,8 kHz, un valore più vicino a 4,7 mH corrisponderà meglio alla risonanza a 9,0 kHz; in alternativa, il condensatore di sintonizzazione in parallelo può essere ridotto da 330pF a 220pF. Senza risintonizzazione, il livello di pressione sonora può diminuire di 8–12 dB.

2. Perché l'elettrodo attivo è più piccolo rispetto al modello da 7,8kHz?

L'elettrodo da 8,0 mm (rispetto ai 9,0 mm dell'FT‑11T‑7.8A1) ottimizza l'accoppiamento elettromeccanico per una risonanza più elevata. Un'area dell'elettrodo più piccola rispetto al volume della ceramica migliora l'uniformità del campo elettrico e riduce l'interferenza della modalità radiale, aiutando l'elemento a mantenere un'emissione acustica comparabile nonostante la frequenza più elevata.

3. Il funzionamento a 9,0 kHz crea problemi EMC per i dispositivi IoT wireless?

La fondamentale e le sue armoniche di ordine basso sono molto al di sotto delle comuni bande RF, quindi la frequenza stessa non è una fonte diretta di interferenza. Tuttavia, i fronti di commutazione rapidi di un'unità PWM a onda quadra possono generare rumore a banda larga. Si consigliano pratiche EMC standard, come il posizionamento di un condensatore di disaccoppiamento ceramico attraverso l'elemento e l'aggiunta di un resistore in serie sull'uscita del driver per rallentare i fronti. Una scansione con sonda in campo vicino attorno al circuito di azionamento durante i test di pre-conformità è un passo prudente per la certificazione FCC o CE.

4. Come si confronta soggettivamente il tono a 9,0kHz con quello a 7,8kHz?

La differenza nel volume percepito è minima. Il tono a 9,0kHz è generalmente descritto come più nitido e attira maggiormente l'attenzione, il che può essere utile per gli allarmi, mentre il tono a 7,8kHz è un po' più morbido e meno invadente. In ambienti dominati da rumore a bassa frequenza, 9,0kHz possono offrire un'udibilità leggermente migliore.

5. Questo elemento è adatto per riprodurre melodie o frequenze multiple?

L'elemento in ceramica piezoelettrica in ottone da 11 mm è un dispositivo risonante a banda stretta e la sua uscita diminuisce in modo significativo quando viene portato fuori risonanza. È possibile ottenere semplici sequenze di segnali acustici utilizzando la manipolazione on-off di una portante da 9,0 kHz, ma generare una gamma di note musicali con volume costante non è pratico. Per le applicazioni melodiche, una sirena piezoelettrica con una risposta in frequenza più ampia o un altoparlante dinamico in miniatura sarebbero una scelta migliore.

Passaggi successivi

Per indicazioni sull'integrazione PCB, consigli sulla progettazione delle cavità, regolazione del circuito boost LC per 9,0 kHz, consigli sull'implementazione della doppia frequenza o prezzi a volume, invia le tue esigenze tramite il modulo di contatto. L'ingegneria delle applicazioni MEIDI risponde generalmente entro un giorno lavorativo con documentazione tecnica, modelli di simulazione e unità di valutazione campione accompagnate da dati di test individuali.

Tag caldi: Elemento in ceramica piezoelettrica in ottone da 11 mm, produttore, fornitore, fabbrica
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