fabricants de moteurs vibrants

Moteur de vibration de pièce de monnaie

Moteur LEADERspécialisé enmoteurs de vibration de pièces de monnaie, aussi connu sous le nomsans tige ou crêpe moteurs vibrants.Le moteur à pièces est unique en ce sens que sa masse excentrique est située dans un corps circulaire compact, d'où le nom de moteur « crêpe ».En raison de leur petite taille et de leur profil fin (souvent quelques millimètres seulement), ces moteurs ont une amplitude limitée, ce qui les rend idéaux pour les applications où l'espace est limité.

Il convient de noter que la tension de démarrage du moteur vibrant pour pièces de monnaie est relativement élevée par rapport à celle du moteur vibrant.cylindremoteur de vibration du téléavertisseur.En règle générale, un moteur à pièces nécessite environ2,3 voltscommencer (la tension nominale est de 3 volts).Si cela n'est pas pris en compte dans la conception, le moteur vibrant de type pièce de monnaie peut ne pas démarrer lorsque l'application est dans une certaine orientation.Ce défi se pose car, dans le sens vertical, le moteur à pièces doit exercer suffisamment de force pour déplacer la masse excentrique vers le haut de l'arbre pendant le cycle initial.Pour maximiser les performances et la fiabilité d’un moteur à pièces, il est essentiel de prendre en compte ses caractéristiques spécifiques et ses exigences de conception.En comprenant ces facteurs, les concepteurs peuvent intégrer efficacement des moteurs vibrants à pièces dans leurs applications pour obtenir des résultats optimaux.

Révolutionnez la vibration de vos produits avec nos moteurs de vibration à pièces

Leader Micro est l'un des principaux fournisseurs de moteurs vibrants à pièces, également appelés crêpes ou platsmoteurs vibrants, généralement en diamètres Ø7mm – Ø12mm.

Nos moteurs à crêpes sont très compacts et faciles à intégrer dans de nombreux modèles, car ils ne comportent aucune pièce mobile externe et peuvent être fixés en place à l'aide d'un solide système de montage autocollant permanent.

Nous pouvons fournir notre vibrateur à pièces avec divers connecteurs, contacts à ressort, FPC ou plages de contact nues.

Nous pouvons fournir des conceptions personnalisées et des variantes de moteur à pièces en fonction de la conception de base, telles que des modifications de la longueur du câble et des connecteurs.

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Moteur vibrant de type pièce de monnaie

ÀCHEF, nous proposons une gamme d'options pour les moteurs à pièces, notamment différents connecteurs, contacts à ressort,circuit imprimé souple(FPC) ou des plages de contact exposées.Si la quantité est raisonnable, nous pouvons même concevoir une carte FPC personnalisée pour votre application spécifique.

Nos moteurs vibrants fonctionnent en utilisant un poids excentrique rotatif pour créer des vibrations horizontales.En déséquilibrant le corps grâce à cette rotation excentrique, le moteur produit la vibration souhaitée.Ce moteur rotatif convertit efficacement les signaux reçus en vibrations dans les appareils mobiles.La meilleure partie est cette opération depetit moteur vibrant cCela peut être réalisé avec une simple mise sous/hors tension CC, éliminant ainsi le besoin d'un circuit intégré de pilote séparé.

Les principales caractéristiques de nos moteurs vibrants pour pièces de monnaie incluent une force de vibration élevée, une rotation fluide et une intégration facile dans les smartphones, tablettes, appareils portables, jouets et consoles de jeux.

Type FPCB

Fiche technique du moteur vibrant à pièces

Le moteur vibrant pour pièces de monnaie deMoteur vibrant plat de 7 mm de diamètre, 8 mm,Moteur vibrant de 10 mmau diamètre 12 mm propose différents modèles et choix, avec un coût de main-d'œuvre hautement automatisé et faible.Ce moteur vibrant de type pièce de monnaie est largement utilisé dans divers produits électroniques grand public avec des performances élevées.

Des modèles Taille (mm) Tension nominale (V) Courant nominal (mA) Nominal (RPM) Tension (V)
LCM0720 φ7*2.0mm 3,0 V CC 85 mA maximum 13 000 ± 3 000 DC2,5-3,3 V
LCM0820 φ8*2.0mm 3,0 V CC 85 mA maximum 15 000 ± 3 000 DC2,5-3,3 V
LCM0825 φ8*2.5mm 3,0 V CC 85 mA maximum 13 000 ± 3 000 DC2,5-3,3 V
LCM0827 φ8*2.7mm 3,0 V CC 85 mA maximum 13 000 ± 3 000 DC2,5-3,3 V
LCM0830 φ8*3.0mm 3,0 V CC 85 mA maximum 13 000 ± 3 000 DC2,5-3,3 V
LCM0834 φ8*3.4mm 3,0 V CC 85 mA maximum 13 000 ± 3 000 DC2,5-3,3 V
LCM1020 φ10*2.0mm 3,0 V CC 85 mA maximum 13 000 ± 3 000 DC2,5-3,3 V
LCM1027 φ10*2.7mm 3,0 V CC 85 mA maximum 13 000 ± 3 000 DC2,5-3,3 V
LCM1030 φ10*3.0mm 3,0 V CC 85 mA maximum 13 000 ± 3 000 DC2,5-3,3 V
LCM1034 φ10*3,4 mm 3,0 V CC 85 mA maximum 13 000 ± 3 000 DC2,5-3,3 V
LCM1234 φ12*3,4 mm 3,0 V CC 100 mA maximum 11 000 ± 3 000 DC3.0-4.0V

Caractéristique clé du moteur de vibration à pièce plate :

1. Montage facile : la taille compacte du moteur vibrant erm permet une installation sans effort dans ou sur votre projet.

2. Réduction du bruit : le moteur Erm à faible niveau de bruit fournit un retour sans provoquer de distractions indésirables.

3. Rotation polyvalente : Capable de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (CCW) pour faciliter l'utilisation et l'installation.

4. Aucun circuit intégré de pilote requis : simplifiant la conception globale et réduisant la complexité du circuit.

5. Force de vibration : La force de vibration minimale du moteur vibrant est de 0,4 G. Cela garantit que le petit vibrateur électrique peut fournir un retour de vibration fiable et perceptible à l'utilisateur ou à l'application.

6. Petite taille : La structure compacte du vibrateur à pièces le rend idéal pour les applications qui doivent économiser de l'espace et être intégré dans de petits équipements ou produits.

Idées d'application de moteur de vibration à pièce plate :

Moteurs vibrants pour pièces de monnaiesont polyvalents et trouvés dans une variété d’applications, notamment les montres intelligentes, les trackers de fitness et d’autres appareils portables.Ils sont particulièrement populaires en raison de leur petite taille et de leur mécanisme de vibration fermé.Ces moteurs de vibration électriques fournissent des alertes discrètes, des alarmes précises et un retour tactile pour améliorer l'expérience utilisateur.

—Smartphones,pour fournir un retour haptique pour les notifications, les appels et autres événements.Ils peuvent également être utilisés pour améliorer le retour tactile des boutons ou des boutons virtuels sur l'écran.

—Appareils portables, comme les montres intelligentes et les trackers de fitness, pour fournir un retour haptique pour les notifications, les appels et le suivi des activités.Ils peuvent également être utilisés pour améliorer l’expérience utilisateur grâce à des commandes tactiles.

- Cigarette électronique,en fixant le moteur, il peut fournir un retour tactile aux utilisateurs. Lorsque l'utilisateur active ou désactive l'appareil, les moteurs vibrateurs génèrent un effet de vibration qui fournit un retour haptique à l'utilisateur. De plus, le moteur peut également générer une vibration pendant l'inhalation, ce qui peut améliorer l’expérience globale d’utilisation de la cigarette électronique.Cet effet de vibration peut créer un sentiment de satisfaction similaire à la sensation de fumer une cigarette traditionnelle.

—Masques pour les yeux, pour procurer un massage doux et une relaxation grâce aux vibrations.Ils peuvent également être utilisés pour améliorer l’expérience des techniques de méditation ou de relaxation en fournissant des vibrations apaisantes aux yeux et à la tête.

- Contrôleurs de jeux vidéo :Améliorez l'expérience de jeu en ajoutant un retour de vibration pour simuler une variété d'événements dans le jeu tels que des explosions, des collisions et des mouvements.

- Commentaires sur les entrées des utilisateurs :Fournit un retour tactile aux utilisateurs lorsqu'ils interagissent avec des écrans tactiles, des boutons ou d'autres interfaces de contrôle, validant leur saisie et améliorant l'expérience utilisateur globale.

-Retour sensoriel tactile :Créez une expérience plus immersive et réaliste dans les applications de réalité virtuelle ou augmentée en incorporant un retour tactile qui simule le moment où un utilisateur interagit avec un objet ou une surface virtuelle.

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/moteurs-à-petites-vibrations/
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La structure et le principe de fonctionnement des moteurs ERM

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Les moteurs vibrants à pièces (également appelés moteurs ERM) ont généralement un boîtier en forme de disque en métal, avec un petit moteur à l'intérieur qui entraîne un poids excentrique.Voici les étapes générales du fonctionnement d’un moteur vibrant pour pièces de monnaie :

1. Mise sous tension : Lorsque le moteur est alimenté, un courant électrique circule à travers les bobines à l’intérieur, créant un champ magnétique.

2. Phase d’attraction :Le champ magnétique provoque l'attraction du rotor (poids excentrique) vers le stator (bobine).Cette phase d'attraction rapproche le rotor du champ magnétique, accumulant ainsi de l'énergie potentielle.

3. Phase de répulsion :Le champ magnétique change alors de polarité, ce qui repousse le rotor du stator.Cette phase de répulsion libère l'énergie potentielle, provoquant l'éloignement du rotor du stator et sa rotation.

4. Répétez :Le moteur erm répète cette phase d'attraction et de répulsion plusieurs fois par seconde, provoquant une rotation rapide de la masse excentrique.Cette rotation crée une vibration qui peut être ressentie par l'utilisateur.

La vitesse et la force de la vibration peuvent être contrôlées en faisant varier la tension ou la fréquence du signal électrique appliqué au moteur.Les moteurs de vibration de pièces de monnaie sont couramment utilisés dans les appareils nécessitant un retour haptique, tels que les smartphones, les manettes de jeu et les appareils portables.Ils peuvent également être utilisés pour les signaux d’alerte, tels que les notifications, les alarmes et les rappels.

Tensions de démarrage

La tension de démarrage et les signaux d'entraînement d'un moteur vibrant à pièces peuvent varier en fonction du moteur spécifique et de la force de vibration souhaitée.La tension de démarrage des moteurs vibrants pour pièces de monnaie varie généralement de2,3 V à 3,7 V.Il s'agit de la tension minimale requise pour initier le mouvement et les vibrations du moteur.

Cependant, si lela tension de démarrage est trop faible, le moteur peut ne pas démarrer ou démarrer lentement, ce qui entraîne de faibles vibrations.Cela peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil, voire pas du tout, et entraîner l'insatisfaction de l'utilisateur.Si lala tension de démarrage est trop élevée, le moteur peut démarrer trop rapidement et avec trop de force, endommageant les composants internes.Cela peut également entraîner une durée de vie réduite et entraîner des problèmes supplémentaires tels qu’une chaleur ou un bruit excessif.

Il est donc important de s'assurer que la tension de démarrage se situe dans la plage de fonctionnement recommandée par LEADER et d'éviter d'utiliser des tensions trop élevées ou trop basses.Cela peut contribuer à garantir le bon fonctionnement du moteur, une résistance aux vibrations optimale et une durée de vie maximale.

Montage

Les moteurs vibrants à pièces sont conçus pour être faciles à monter et sont généralement livrés avec du ruban adhésif en bas.Deux marques de ruban adhésif sont généralement utilisées sur nos moteurs vibrateurs à pièces.Ils ont des spécifications comparables et sont sélectionnés en fonction de leur capacité à fournir une liaison solide avec le moteur.

Ceux-ci sont:

3M 9448HK

Sony4000T

moteur vibrant à pièces de monnaie

1. Fil de connexion : Le moteur à pièces peut être connecté à une source d’alimentation via deux fils conducteurs.Ce type de fil utilise du fil importé (Sumitomo), fabriqué dans un matériau sans halogène et respectueux de l'environnement.Les fils conducteurs sont généralement soudés aux bornes du moteur, puis connectés à la source d'alimentation par des bornes ou des connecteurs.Cette méthode fournit une connexion simple et fiable, mais peut nécessiter un espace supplémentaire pour le routage des câbles.

2. Connecteur : De nombreux moteurs vibrants à pièces sont dotés d'un connecteur homologue qui peut être utilisé pour une installation et un retrait faciles.Le connecteur fournit une connexion sécurisée et reproductible qui ne nécessite pas de soudure.Cependant, cette méthode peut augmenter les coûts.

3. Carte de circuit imprimé flexible (FPCB) : Un FPCB est un circuit imprimé fin et flexible avec des traces conductrices qui peuvent être utilisées pour connecter le moteur à d'autres composants ou circuits.Cette méthode fournit une solution compacte et discrète pour l'installation du moteur et permet également de personnaliser la disposition du circuit.Cependant, il peut nécessiter des processus de fabrication spécialisés et peut être plus coûteux que le type à fil conducteur.

4. Contacts du printemps :Certains moteurs vibrants à pièces sont équipés de contacts à ressort qui peuvent être utilisés pour établir une connexion temporaire ou semi-permanente.Les contacts à ressort offrent une méthode d'installation simple et peu coûteuse qui ne nécessite ni soudure ni fils.Cependant, elles peuvent ne pas être aussi sûres ou fiables que d’autres méthodes et peuvent nécessiter un support mécanique supplémentaire.

Le choix de la méthode d'installation dépendra des exigences spécifiques de l'application, notamment des limitations d'espace, de la résistance aux vibrations et de la facilité d'installation et de maintenance.Les experts techniques LEADERfournira des conseils professionnels basés sur son expérience du projet pendant la phase de conception du client.

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Veuillez nous indiquer le type de moteur qui vous intéresse et nous indiquer la taille, la tension et la quantité.

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Nous vous fournirons un devis précis adapté à vos besoins uniques dans les 24 heures.

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Après avoir confirmé tous les détails, nous commencerons à préparer un échantillon et le préparerons dans 2-3 jours.

Production de masse

Nous traitons le processus de production avec soin, en veillant à ce que chaque aspect soit géré de manière experte.Nous promettons une qualité parfaite et une livraison rapide.

Quelles informations devez-vous fournir lors de la personnalisation d'un moteur ?

Il est important de fournir les informations suivantes : dimensions, application, vitesse et tension souhaitées.De plus, la fourniture de dessins de prototypes d'application (si disponibles) permet de garantir une personnalisation précise dumoteur micro vibrantet nous pouvons fournir la fiche technique du moteur de vibration dès que possible.

Quel est votre principal moteur de vibration électrique ?

Nos principaux produits sont le moteur de vibration à pièces, le moteur de vibration linéaire, le moteur de vibration sans balais et le moteur sans noyau.

Puis-je obtenir des échantillons ?

Oui, nous offrons un échantillon gratuit du moteur de vibration électrique.Veuillez nous contacter pour plus de détails sur la façon de procéder.

Quels sont vos modes de paiement ?

Vous pouvez choisir plusieurs modes de paiement, tels que T/T (virement bancaire) ou PayPal.Si vous souhaitez utiliser un autre mode de paiement, veuillez nous contacter à l'avance pour discuter des options disponibles.

Mode de livraison

Expédition aérienne/DHL/FedEx/UPS avec 3-5 jours.Expédition maritime avec environ 25 jours.

FAQ pour les moteurs vibrants à pièces

Les moteurs vibrants pour pièces de monnaie peuvent-ils être personnalisés pour des applications spécifiques ?

Oui, les moteurs vibrants à pièces peuvent être personnalisés pour répondre à des exigences spécifiques de performances ou de taille pour différentes applications.Les options de personnalisation des moteurs à pièces peuvent inclure différentes forces de vibration, tensions ou fréquences de fonctionnement ou matériaux de boîtier.

Comment mesure-t-on la force de vibration d’un moteur à pièces ?

La force vibratoire d’un moteur plat peut être mesurée en termes de force G, qui correspond à la force gravitationnelle exercée sur un objet.Différents moteurs à masse rotative excentrique peuvent avoir différentes forces de vibration mesurées en force G, et il est important de choisir le moteur approprié pour l'application spécifique.

Les moteurs vibrants à pièces sont-ils étanches ?

L'étanchéité des moteurs vibrants à pièces peut varier en fonction du modèle et du fabricant.Certains moteurs vibrants à masse rotative excentrique peuvent être conçus pour être utilisés dans des environnements humides, tandis que d'autres ne le sont pas.Si nécessaire, nous pouvons ajouter une housse imperméable selon les besoins spécifiques de votre projet.

Comment choisir le moteur vibrant pour pièces de monnaie adapté à mon appareil ?

Le choix du bon moteur vibrant pour pièces de monnaie dépend de plusieurs facteurs, notamment de la taille et de l'épaisseur de l'appareil, de la résistance aux vibrations requise et des exigences de consommation électrique.Il est important de consulter LEADER pour des recommandations et des tests spécifiques avant de faire une sélection finale de petit moteur à crêpes.

Quelle est la différence entre un moteur vibrant à pièces et un moteur vibrant linéaire ?

Un moteur de vibration à pièces et un moteur de vibration linéaire sont deux types différents de moteurs utilisés pour la vibration.Un moteur à pièces se compose généralement d'un poids décalé rotatif qui crée une force déséquilibrée pour produire des vibrations, tandis qu'un moteur linéaire se compose d'une masse mobile qui oscille le long d'une trajectoire linéaire pour produire des vibrations.Les moteurs linéaires sont entraînés en courant alternatif et nécessitent un circuit intégré de pilote supplémentaire.Cependant, les moteurs à pièces sont plus faciles à piloter en fournissant une alimentation CC selon la plage de tension recommandée dans les spécifications.

Comment fonctionnent les moteurs vibrants à pièces dans les appareils portables ?

Moteurs vibrants, aussi connu sous le nommoteurs haptiques, sont couramment utilisés dans les appareils portables tels que les montres intelligentes et les trackers de fitness pour fournir aux utilisateurs un retour tactile.

Ces moteurs fonctionnent en convertissant l’énergie électrique en vibrations mécaniques pouvant être ressenties.Le mécanisme derrière les moteurs vibrants implique une masse déséquilibrée attachée à l’arbre du moteur.Lorsque le moteur tourne, la masse déséquilibrée fait vibrer le moteur.Cette vibration est ensuite transmise au dispositif portable, permettant à l'utilisateur de la ressentir.

Pour contrôler le moteur vibrant, un circuit d'entraînement est généralement utilisé.Le circuit d'entraînement régule la quantité et la fréquence de l'énergie électrique fournie au moteur, permettant ainsi d'ajuster l'intensité et le modèle de vibration.Cela permet différents types de sensations de feedback, comme une légère vibration ou un bourdonnement plus fort.

Dans les appareils portables, les moteurs vibrants sont souvent utilisés pour fournir des notifications, des alertes et des alertes.Par exemple, une montre intelligente peut vibrer pour avertir son porteur des appels ou des messages entrants.Le moteur de vibration fournit également un retour tactile pendant l'exercice, aidant ainsi les utilisateurs à suivre leurs objectifs de remise en forme.

Dans l’ensemble, les moteurs vibrants sont cruciaux dans les appareils portables car ils fournissent un retour tactile, améliorent l’expérience utilisateur et maintiennent l’utilisateur connecté et engagé avec son appareil.

Quelle est la tension d’un moteur vibrant à pièces ?

Généralement, c'est vers2,3 V(Tous les moteurs vibrants à pièces ont une tension nominale de 3 V), et le non-respect de cette valeur pourrait entraîner le non-démarrage des moteurs lorsque l'application se trouve dans certaines orientations.

Quels sont les différents types de moteurs vibrants à pièces ?

Notre moteur de vibration de types de pièces de monnaie a 3 types,types sans balais, type à masse rotative excentrique ERM, type à actionneur résonant linéaire LRA.Leur forme est celle d'un bouton plat en forme de pièce de monnaie.

Comment fonctionnent les moteurs vibrants à pièces ?

Le circuit de commutation alterne la direction du champ à travers les bobines acoustiques, ce qui interagit avec les paires de pôles NS intégrées à l'aimant en néodyme.Le disque tourne et, grâce à la masse excentrique décentrée intégrée, le moteur vibre !


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