Jiangsu MeidiIl team di ricerca e sviluppo professionale di sviluppa cicalini piezoelettrici passivi ad alta precisione e a bassa potenza con controllo di qualità completo e capacità di personalizzazione completa per frequenza, dimensioni, e specifiche ambientali. Lavorazione interna della ceramica, stampa con elettrodi e acustica la caratterizzazione consente al gruppo di ingegneri di mettere a punto il comportamento risonante e i valori di capacità per soddisfare i requisiti specifici del circuito di azionamento. Per progetti OEM, prototipazione rapida e pre‑produzione i campioni sono supportati da dati di test a livello di batch.
I cicalini piezoelettrici passivi sfruttano la tecnologia avanzata dei trasduttori ceramici per fornire una risposta chiara resa acustica con consumo energetico minimo e controllo completo della progettazione sulla resa sonora. Questi componenti versatili sono ampiamente utilizzati nell'elettronica automobilistica, nelle apparecchiature mediche, sistemi di sicurezza di fascia alta, elettronica di consumo portatile e controllo industriale esterno applicazioni in cui sono richiesti modelli sonori programmabili.
L'elemento ceramico piezoelettrico genera onde acustiche attraverso la vibrazione meccanica quando viene applicato un segnale CA esterno. Questo principio fornisce una risposta ad alta frequenza e prestazioni stabili in un ampio intervallo di temperature rispetto alle alternative elettromagnetiche. La struttura sottile e leggera consente l'integrazione in progetti con vincoli di spazio senza compromettendo le prestazioni acustiche.
Gli ingegneri possono pilotare questi cicalini con varie forme d'onda per creare toni di avviso distintivi, sequenze musicali o modelli sonori complessi adattati ai requisiti specifici del prodotto. Con un consumo di corrente minimo e una durata operativa estesa, piezoelettrico passivo i cicalini rappresentano una scelta pratica per le applicazioni alimentate a batteria e impegnative dal punto di vista ambientale.
Un cicalino piezoelettrico passivo non contiene un oscillatore. Il suono viene prodotto solo quando il il circuito host fornisce una tensione alternata, tipicamente un'onda quadra o un segnale PWM, al frequenza di risonanza meccanica dell'elemento ceramico. Questo punto di risonanza, di solito tra 2kHz e 6kHz, viene impostato durante la produzione dallo spessore, dal diametro e dal diametro del disco ceramico rigidità del substrato. Guidare il cicalino esattamente alla risonanza produce l'uscita più forte, ma variando leggermente la frequenza è possibile creare effetti di intonazione diversi. L'ampiezza del la tensione di pilotaggio controlla il volume ed è possibile includere un resistore in serie per limitare il picco correnti attraverso il carico capacitivo.
Poiché la forma d'onda viene generata esternamente, è possibile pilotare una singola uscita del microcontrollore è possibile far emettere più segnalatori acustici piezoelettrici passivi in parallelo, oppure è possibile far emettere lo stesso segnalatore acustico diverse sequenze tonali. Questa flessibilità non è disponibile con unCicalino piezoelettrico attivo, che contiene un oscillatore interno fisso ed emette un singolo tono quando alimentato. Per progetti che necessitano di un tono più alto di quello che un cicalino elettromagnetico può fornire, a l'unità piezoelettrica passiva è spesso combinata con aCicalino magnetico passivocoprire allarmi sia a bassa che ad alta frequenza dalla stessa scheda di controllo.
Sia i cicalini passivi piezoelettrici che quelli elettromagnetici richiedono un segnale di comando esterno, ma i loro caratteri acustici differiscono. I tipi piezoelettrici risuonano naturalmente più in alto frequenze, tipicamente da 2kHz a 6kHz, e producono un tono acuto e penetrante con bassi prelievo attuale. I cicalini passivi elettromagnetici funzionano a frequenze più basse, spesso 200 Hz a 3kHz e produce un suono più caldo e pieno. Spesso si preferisce la versione piezoelettrica nei dispositivi alimentati a batteria grazie alla sua corrente di standby trascurabile e all'elevata efficienza alte frequenze. Quando è richiesto il montaggio a superficie, anCicalino passivo piezoelettrico SMDoffre le stesse caratteristiche dell'unità esterna in un pacchetto compatibile con il riflusso.
I cicalini piezoelettrici passivi di MEIDI possono essere personalizzati per frequenza di risonanza, capacità, materiale del substrato e stile di terminazione. Il team di ingegneri utilizza la ceramica interna formulazione e modello degli elettrodi per regolare la risposta acustica entro un intervallo pratico. Per la produzione in serie, i campioni vengono forniti con un rapporto di caratterizzazione che copre la frequenza risposta, livello di pressione sonora e impedenza, in modo che le prestazioni possano essere verificate nel contenitore di destinazione prima di finalizzare il progetto. Il processo certificato ISO9001 comprende anche test periodici di affidabilità come cicli termici, accumulo di umidità e vibrazioni resistenza.
D: Quali tipi di forme d'onda possono essere utilizzati per pilotare i cicalini piezoelettrici passivi?
R: Gli ingegneri possono utilizzare onde quadre, onde sinusoidali o treni di impulsi PWM. La forma della forma d'onda influenza il contenuto armonico del suono, ma un'onda quadra alla frequenza di risonanza in genere produce il livello di pressione sonora più elevato. La tensione picco-picco deve rimanere entro l'intervallo operativo nominale del cicalino per evitare la depoliazione della ceramica.
D: È possibile pilotare un cicalino piezoelettrico passivo direttamente dal pin del microcontrollore?
R: Sì, purché la tensione del pin rientri nel range operativo del cicalino e il microcontrollore può generare la corrente richiesta. Per un'uscita più forte o quando si utilizza la bassa tensione logica, si consiglia un buffer a transistor per aumentare l'ampiezza del pilotaggio.
La tabella seguente elenca tutte le specifiche standard dei prodotti di questa serie. Soluzioni personalizzate sono disponibili su vostra richiesta; non esitate a contattarci per ulteriori requisiti di personalizzazione.
| Modello | Immagine del prodotto | Tensione nominale (Vp-p) | Tensione operativa (Vp-p) | Livello di pressione sonora @10 cm (dB) | Corrente operativa (mA) | Frequenza di risonanza (Hz) | Temperatura operativa (℃) | Peso (g) | Dimensioni (mm) |
| HNR-1255PA6.5 |
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5 | 1~30 | ≥80 @4000Hz 5Vp-p | ≤10 @4000Hz 5Vp-p | 4000±500 | -20~+70 | 0,60±0,2 | Ø12,5×5,5 |
| HNR-1404 |
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5 | 1~30 | ≥70 @4000Hz 5Vp-p | ≤5 @4000Hz 5Vp-p | 4000 | -20~+60 | 0,45±0,1 | Ø13,0×2,5 |
| HNR-1404PA7.5 |
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5 | 1~30 | ≥80 @4000Hz 5Vp-p | ≤10 @4000Hz 5Vp-p | 4000 | -20~+70 | 0,67±0,1 | Ø13,8×4,0 |
| HNR-1708PA10 |
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12 | 1~30 | ≥75 @2000Hz 12Vp-p | ≤5 @2000Hz 12Vp-p | 2000±500 | -20~+70 | 1.4 | Ø17,0×8,0 |
| HNR-1708 |
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12 | 1~30 | ≥85 @3000Hz 12Vp-p | ≤5 @3000Hz 12Vp-p | 3000±500 | -20~+70 | 1 | Ø17,0×8,0 |
| HNR-2207 |
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12 | 1~30 | ≥85 @3500Hz 12Vp-p | ≤8 @3500Hz 12Vp-p | 3500±500 | -20~+70 | 3 | Ø23,0×9,8 |
| HNR-2310A |
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12 | 1~30 | ≥85 @3500Hz 12Vp-p | ≤8 @3500Hz 12Vp-p | 3500±500 | -20~+70 | 3 | Ø23,0×9,8 |