A linha de campainhas passivas magnéticas MEIDI 9 * 4,2 mm oferece três unidades eletromagnéticas de passagem em um formato compartilhado de 9,0 × 5,5 mm, com opções de impedância e frequência.
O QMB-09B-03 funciona a 16 Ω / 3V / 2,7 kHz para drive lógico direto de 3,3V. O QMB-09B-05 usa 42 Ω/5V/2,7 kHz para sistemas de barramento industrial de 5V. A variante QMB-09B-05 4KHZ mantém a mesma classificação de 42 Ω/5V, mas muda para 4,0 kHz para um alerta mais nítido e agudo. Todos os três cabem em uma placa de circuito impresso idêntica de 9,0 mm com um invólucro PBT preto, de modo que um layout funciona em vários designs de tensão.
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A campainha magnética passiva de 9 * 4,2 mm compreende três campainhas eletromagnéticas passivas que compartilham uma plataforma mecânica comum de furo passante de 9,0 × 5,5 mm, permitindo seleção de tensão, impedância e frequência sem alterações no layout da PCB. Esta família aborda um desafio frequente de aquisição: os engenheiros muitas vezes enfrentam compromissos entre a tensão do inversor, o consumo de corrente e o caráter acústico que forçam um reprojeto mecânico dispendioso quando a escolha inicial se mostra abaixo do ideal.
Fabricados nas instalações da MEIDI em Jiangsu, essas campainhas passivas requerem excitação CA externa – normalmente uma onda quadrada ou sinal PWM de um microcontrolador ou driver dedicado. A pegada unificada significa que padrões de furos, zonas de exclusão e modelos acústicos de gabinete idênticos se aplicam a todas as variantes; apenas o circuito de acionamento e o item de linha da BOM são diferentes. O invólucro preto em PBT resiste à soldagem por onda a 255°C e ao retrabalho manual a 360°C, tornando a série adequada tanto para montagem automatizada de alto volume quanto para reparo de equipamentos legados.
Posicionamento em série – Uma plataforma mecânica, três personalidades elétricas
A série QMB‑09B resolve uma restrição comum de projeto: a necessidade de avaliar múltiplas arquiteturas de inversores sem se comprometer com alterações de ferramentas mecânicas. Todas as três variantes compartilham diâmetro idêntico de 9,0 mm, altura de 5,5 mm, espaçamento entre pinos e material da caixa - apenas a impedância da bobina, a frequência de ressonância e a classificação de tensão diferem.
O QMB‑09B‑03 (16Ω, 1,5–4,5V, 2,7kHz) é voltado para aplicações alimentadas por bateria de baixa tensão e de nível lógico onde o acionamento direto MCU GPIO é preferido. A menor resistência da bobina extrai mais corrente dos trilhos de 3,3 V, produzindo maior SPL por volt em comparação com alternativas de impedância mais alta na mesma tensão de acionamento.
O QMB‑09B‑05 (42Ω, 3–7V, 2,7kHz) atende barramentos acessórios industriais e automotivos de 5V onde o consumo reduzido de corrente (≤60mA vs. ≤80mA) facilita o gerenciamento térmico e a carga da fonte de alimentação. A impedância mais alta também proporciona melhor correspondência com saídas lógicas de 5 V, reduzindo o risco de sobrecorrente do estágio de saída.
O QMB‑09B‑05 4KHZ (42Ω, 3–7V, 4,0kHz) oferece a mesma compatibilidade de tensão com caráter tonal de frequência mais alta para aplicações onde 2,7kHz é inadequado — como dispositivos médicos que exigem tons de alerta nítidos, painéis de segurança que precisam de discriminação tonal ou produtos eletrônicos de consumo onde a marca acústica é importante.
Todas as três variantes compartilham a mesma configuração de pino passante e massa de 0,71g, garantindo comportamento mecânico consistente sob vibração e choque. O invólucro PBT é formulado especificamente para ambientes de montagem passante onde a soldagem por onda e o retrabalho manual são predominantes, proporcionando estabilidade térmica superior em comparação com alternativas LCP otimizadas para processos de refluxo.
Dispositivos médicos, painéis de segurança, sistemas de discriminação de tons
Principais vantagens da engenharia
Plataforma mecânica unificada – área de cobertura idêntica de 9,0×5,5 mm e configuração de pinos em todas as variantes; avaliar opções elétricas sem revisão de layout de PCB
Emparelhamento de impedância com tensão otimizada – 16Ω para simplicidade de acionamento direto de 3,3 V; 42Ω para eficiência de corrente reduzida de 5V
Acústica selecionável por frequência – 2,7kHz para alertas de baixa frequência; 4,0kHz para clareza tonal de frequência mais alta
Invólucro PBT tolerante a reparos – suporta soldagem por onda a 255°C, soldagem manual a 360°C e retrabalho repetido sem degradação acústica
Pegada passante compatível com legado – substituição imediata para campainhas obsoletas de 9 mm e 12 mm padrão da indústria
Rastreabilidade total do lote – a marcação do código do lote permite a retenção de 10 anos da data de produção, dados de teste e registros de lote de matéria-prima
Especificações detalhadas – QMB‑09B‑03
Parâmetro
Valor
Condições de teste
Tensão nominal
3 V (CA)
Referência de frequência ressonante
Tensão operacional
1,5 – 4,5 V (CA)
Pico do sinal de acionamento
Saída de som a 10 cm
≥85dB
A 3 V, 2700 Hz, 10 cm
Frequência Ressonante
2700±300Hz
Na tensão nominal
Resistência da bobina
16±5Ω
A 25 ℃, CC
Corrente Operacional
≤ 80 mA
A 3 V, 2700 Hz
Temperatura operacional
-20°C ~ +70°C
Contínuo
Temperatura de armazenamento
-30°C ~ +80°C
Não operacional
Dimensão (Diâmetro × H)
9,0 × 5,5 mm
Corpo excluindo pinos
Peso
0,71g
Típico
Material da Habitação
Preto PBT
UL94 V-0
Especificações detalhadas – QMB‑09B‑05 e QMB‑09B‑05 4KHZ
Parâmetro
Valor
Condições de teste
Tensão nominal
5 V (CA)
Referência de frequência ressonante
Tensão operacional
3 – 7 V (CA)
Pico do sinal de acionamento
Saída de som a 10 cm
≥85dB
A 5 V, frequência ressonante, 10 cm
Frequência Ressonante
2700 ± 300 Hz / 4000 ± 300 Hz
Na tensão nominal
Resistência da bobina
42±5Ω
A 25 ℃, CC
Corrente Operacional
≤ 60 mA
Em 5 V
Temperatura operacional
-20°C ~ +70°C
Contínuo
Temperatura de armazenamento
-30°C ~ +80°C
Não operacional
Dimensão (Diâmetro × H)
9,0 × 5,5 mm
Corpo excluindo pinos
Peso
0,71g
Típico
Material da Habitação
Preto PBT
UL94 V-0
Especificações de soldagem – Orientação para montagem através do furo
Método
Temperatura
Tempo
Máximo de passes
Soldagem por refluxo
245±15°C
180 ℃ pré-aquecer 40–70 s; 245 ℃ 3s
3
Soldagem por Onda ★
255±15°C
4–6 segundos
2–3
Soldagem manual ★
360 ± 10 ℃
2–5 segundos
2–3
★ Métodos de soldagem recomendados para montagem através de furo. O invólucro PBT oferece margem acima das temperaturas típicas de soldagem por onda, acomodando perfis de produção padrão sem degradação acústica.
Segmentos de aplicativos de destino
QMB‑09B‑03: instrumentos portáteis alimentados por bateria, infraestrutura de medição inteligente, placas de controle de eletrodomésticos de 3,3 V, sensores IoT alimentados por íons de lítio, ferramentas de diagnóstico portáteis
QMB‑09B‑05: Módulos de alarme PLC industrial, sistemas acessórios automotivos 5V, controles de refrigeração comercial, fontes de alimentação ininterruptas, painéis de automação predial
QMB‑09B‑05 4KHZ: Equipamento de diagnóstico médico que exige tons de alerta nítidos, painéis de intrusão de segurança com discriminação tonal, produtos eletrônicos de consumo que necessitam de marca acústica, sistemas de controle de acesso com vários sinais sonoros
Guia de correspondência de circuito de driver
Variante
Tipo de driver
Configuração
Notas
QMB‑09B‑03
Microcontrolador GPIO
Push-pull 3,3V
Verifique a capacidade da fonte ≥70 mA; adicionar diodo flyback
QMB‑09B‑03
Transistor de coletor aberto
NPN/PNP com pull-up
Padrão; Resistor de base de 1 kΩ típico
QMB‑09B‑05 / 4KHZ
Saída lógica de 5V
Direto ou buffer
42Ω consome corrente mais alta em 5V; buffer de transistor recomendado
QMB‑09B‑05 / 4KHZ
IC de driver de campainha dedicado
Saída de onda quadrada
Certifique-se de que a frequência corresponda à variante selecionada
Todas as variantes
Amplificador de áudio
Onda senoidal/quadrada
Verifique se a impedância de saída corresponde à resistência da bobina
Sinal de acionamento recomendado: Onda quadrada, em frequência de ressonância (2700Hz ou 4000Hz), ciclo de trabalho de 50%, em tensão nominal. O SPL diminui aproximadamente 6dB por oitava longe da ressonância; para volume máximo, dirija na frequência nominal ±5%.
Valor de engenharia – Por que esta série é importante
Desafio de Engenharia
Solução Série QMB‑09B
Tensão final incerta do sistema durante a fase de protótipo
A pegada unificada permite troca de 16Ω para 42Ω ou 3V para 5V sem reprojeto de PCB
Necessidade de avaliar o caráter tonal de 2,7 kHz versus 4,0 kHz
Mesmo circuito de acionamento, mesma montagem; apenas mudanças de frequência
Reparo de equipamento legado com número de peça de campainha obsoleto
A área útil de 9,0 mm substitui peças legadas de 9 mm e 12 mm; referência cruzada disponível
Ambiente de montagem misto (onda + soldagem manual)
Carcaça PBT otimizada para perfis térmicos passantes; resiste a repetidos retrabalhos
Simplificação da cadeia de suprimentos em vários projetos
Uma única família de SKU mecânicos reduz as despesas gerais de inventário e qualificação
A massa de 0,71 g e o diâmetro padronizado de 9,0 mm garantem compatibilidade mecânica com recortes existentes no painel frontal e layouts de PCB. Os dados de lote de amostra em todas as variantes confirmam os parâmetros dentro das janelas de especificação: SPL 87,5–94,7dB, corrente 46,8–75,5mA dependendo da variante.
Qualidade de fabricação e rastreabilidade de lote
A MEIDI produz a série QMB‑09B em linhas de montagem dedicadas com estações de enrolamento, soldagem e inspeção automatizadas. Nossa base de fabricação em Jiangsu segue os protocolos ISO 9001, com controles em processo em todas as etapas da produção. Cada lote traz uma marcação de código de lote na carcaça, permitindo rastreabilidade de 10 anos até a data de produção, registros de testes e certificados de matéria-prima.
A qualificação em nível de lote inclui:
Teste de 100% de resistência da bobina – verificação de tolerância por especificação de variante (16Ω ±5Ω ou 42Ω ±5Ω)
Verificação pontual de frequência ressonante – amostragem estatística na frequência nominal ±11%; faixa medida típica de 2.650 a 2.740 Hz para variantes de 2,7 kHz
Verificação de lote SPL – mínimo ≥85dB em condições nominais; média da amostra normalmente 90–93dB
Validação de consumo de corrente – ≤80mA (QMB‑09B‑03) ou ≤60mA (variantes QMB‑09B‑05) na tensão nominal
Soldabilidade de acordo com J‑STD‑002 – categoria 3, equilíbrio de umectação de 260°C com cobertura total de chumbo
Conformidade com RoHS e REACH – declaração completa do material e certificado disponível mediante solicitação
Ciclagem de choque térmico – 5 ciclos entre -30°C e +80°C com permanência de 30 minutos por extremo, verificando a integridade estrutural do invólucro PBT e das conexões internas
Série de Perguntas Frequentes – Orientações Práticas para Projeto e Aquisições
P1: Como seleciono entre QMB‑09B‑03, QMB‑09B‑05 e QMB‑09B‑05 4KHZ?
A seleção é orientada pela tensão de acionamento disponível, orçamento atual e preferência acústica. O QMB‑09B‑03 (16Ω, 1,5–4,5V) é otimizado para lógica de 3,3V e sistemas de bateria de íons de lítio onde o acionamento direto do MCU GPIO é desejado. Sua menor resistência da bobina extrai mais corrente dos trilhos de 3,3 V, produzindo maior SPL por volt do que a variante de 42Ω na mesma tensão de acionamento. O QMB‑09B‑05 (42Ω, 3–7V) é direcionado a ônibus industriais e automotivos de 5V, onde o consumo reduzido de corrente (≤60mA vs. ≤80mA) é importante para o gerenciamento térmico e a carga da fonte de alimentação. A variante de 4kHz oferece a mesma compatibilidade de voltagem com clareza tonal de frequência mais alta para aplicações onde 2,7kHz é muito baixo ou mascarado pelo ruído ambiente.
P2: Posso usar QMB‑09B‑03 em um sistema de 5 V ou QMB‑09B‑05 em um sistema de 3,3 V?
Não recomendado sem modificação. O QMB‑09B‑03 é classificado para no máximo 4,5V; aplicar 5V corre o risco de superaquecimento da bobina e pode exceder a especificação ≤80mA. A tensão mínima de operação do QMB‑09B‑05 é 3V; em 3,3 V, a bobina de 42Ω produz saída reduzida abaixo da especificação nominal. Para sistemas de 5V que exigem características de inversor de 16Ω, adicione um resistor em série (normalmente 47–100Ω) para limitar a corrente a níveis seguros. Para sistemas de 3,3 V que exigem características de 42Ω, considere o QMB‑09B‑03 ou avalie se uma alimentação de 5 V pode ser roteada para a campainha separadamente.
Q3: Qual é a diferença prática entre 2,7kHz e 4,0kHz em ambientes típicos?
2,7 kHz fornece penetração de frequência mais baixa que elimina o ruído ambiente mecânico comum em pisos de fábricas, cabines de veículos e gabinetes de máquinas. 4,0 kHz oferece caráter tonal de frequência mais alta com forte perceptibilidade em ambientes internos mais silenciosos, como instalações médicas, escritórios e ambientes de consumo. Em aplicações externas, 2,7kHz se propaga com menos atenuação atmosférica à distância. Ambas as frequências são igualmente fabricadas com confiabilidade e características de vida útil idênticas; a seleção é uma preferência acústica e consideração de ruído ambiente.
P4: Estão disponíveis comprimentos de cabo personalizados, formação alternativa de pinos ou embalagens de fita e bobina?
Sim. MEIDI suporta corte de chumbo personalizado (formação reta, dobrada, deslocada ou vertical) para layouts de PCB não padrão ou gabinetes com restrição de altura. A embalagem de fita e bobina não é padrão para campainhas passantes, mas pode ser preparada para inserção automatizada de alto volume com quantidades mínimas de pedido. A formação personalizada de leads normalmente adiciona de 2 a 4 semanas ao prazo de entrega, dependendo do volume e da complexidade. Envie uma solicitação de configuração OEM para cotação e avaliação de viabilidade.
Q5: Posso acionar essas campainhas com uma frequência diferente da ressonância nominal?
O SPL diminui quando afastado da ressonância – a saída cai aproximadamente 6dB por oitava fora da ressonância. Para obter o volume máximo, dirija na frequência nominal (2700 Hz ou 4000 Hz) ±5%. Para aplicações multitons ou musicais que exigem ampla resposta de frequência, considere uma campainha piezoelétrica ou um alto-falante em miniatura. A série QMB‑09B é otimizada para tons de alerta de frequência fixa onde o SPL máximo por watt é o requisito principal.
Q6: Qual é a vida útil acústica esperada sob acionamento contínuo em tensão nominal?
A série QMB‑09B é um componente passivo; a vida útil depende do ciclo de trabalho do sinal do inversor, da temperatura ambiente e da tensão. A qualificação padrão inclui 96 horas de acionamento contínuo em tensão nominal com onda quadrada de 1/2 ciclo de trabalho a 25°C. Para aplicações de tons contínuos prolongados, a redução do ciclo de trabalho (por exemplo, 1 segundo ligado, 4 segundos desligado) prolonga a vida útil e reduz o aquecimento da bobina. Entre em contato com a engenharia da fábrica para obter estimativas de vida útil específicas da aplicação sob suas condições operacionais.
Obtenha suporte para substituição e referência cruzada
Para verificação de referência cruzada com números de peças de campainhas herdadas, folhas de dados de série, avaliação de amostras de todas as três variantes ou configurações de cabos personalizadas, entre em contato com a Divisão de Peças de Reposição da MEIDI.
A engenharia de substituição da MEIDI normalmente responde a consultas de compatibilidade dentro de um dia útil com desenhos de pinagem, notas de circuito de driver e preços por volume para reparos e novos programas de produção.
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