Motore vibrazionale a bottone LRA

La serie di motori vibrazionali a bottone LRA di Vybronics è una scelta eccellente per i dispositivi che richiedono un riscontro aptico superiore e un basso consumo energetico

Immagine del motore vibrazionale a bottone LRA di VybronicsGli attuatori risonanti lineari (LRA) a bottone di Vybronics generano vibrazioni/riscontro aptico nel piano Z, perpendicolarmente alla superficie del motore. Nei dispositivi indossabili, il motore è tipicamente montato in modo tale che la superficie del motore sia parallela alla pelle dell'utente; ciò rende questi dispositivi ideali poiché l'energia vibrazionale sarà diretta verso la pelle dell'utilizzatore, non parallelamente ad essa. Altri tipi di motori vibrazionali a bottone (ERM BLDC, ERM a spazzole) generano una forza di vibrazione parallela alla superficie del componente a bottone e alla pelle dell'utilizzatore.

Per le applicazioni con riscontro aptico, i tempi rapidi di salita e discesa sono fondamentali per ottenere un'esperienza utente ottimale. Con un LRA di Vybronics è possibile ottenere tempi di salita fino a 10 volte più veloci e tempi di discesa fino a 2 volte più veloci rispetto agli ERM a bottone standard. La loro semplice costruzione interna offre un'elevata affidabilità e una durata eccezionale rispetto ai motori vibrazionali a bottone ERM a spazzole. Rappresentano una scelta eccellente per i dispositivi con capacità della batteria limitata; ad esempio, VG0832012 di Vybronics assorbe 19 mA a 0,6 V, producendo al contempo una forza G di vibrazione di 0,55 GRMS. Poiché questi dispositivi devono essere pilotati con un segnale c.a. alla frequenza di risonanza del dispositivo, è consigliabile utilizzare un driver in CI LRA come DRV2605 di TI. Sono disponibili tamponi di schiuma Poron di vari spessori, FPC personalizzati e varie lunghezze dei conduttori.

Di particolare rilievo è il motore vibrazionale a bottone LRA VG1040003D ad alte prestazioni. Offre tempi di salita/discesa molto rapidi di 10 ms / 50 ms e produce una considerevole forza di vibrazione di 2,0 GRMS quando pilotato a 2,5 VRMS (170 Hz). Questo dispositivo è in genere montato direttamente sulle pareti interne dell'alloggiamento del dispositivo. VLV101040A è un avanzato LRA a banda larga che può essere pilotato da 140 a 300 Hz e produce una forza di vibrazione fino a 2,75 GRMS. Le piazzole di contatto dell'LRA sono progettate per accoppiarsi con i contatti a molla montati sulla PCB.

Caratteristiche
  • Basso consumo energetico
  • Forza di vibrazione nell'asse Z
  • Alta affidabilità
  • Tensione nominale: da 1,2 VRMS a 2,5 VRMS
  • Forza G: da 0,75 GRMS a 2,0 GRMS
  • Tensione di funzionamento: da 0,1 VRMS a 2,5 VRMS
  • Frequenza di vibrazione risonante: da 140 a 300 Hz
  • Portata di corrente: da 60 a 170 mA
  • Corrente tipica: da 5 mA a 145 mA
Applicazioni
  • Smartwatch
  • Anelli intelligenti
  • Dispositivi indossabili

Z-Axis LRA Coin Vibration Motor

ImmagineCodice produttoreDescrizioneQuantità disponibilePrezzoVedi i dettagli
VIBRATION LRA MOTOR 235HZ 1GVG0832013DVIBRATION LRA MOTOR 235HZ 1G4217 - Immediatamente$2.90Vedi i dettagli
VIBRATION LRA MOTOR 235HZ 1GVG0832012VIBRATION LRA MOTOR 235HZ 1G3348 - Immediatamente$2.90Vedi i dettagli
VIBRATION LRA MOTOR 235HZ 1GVG0832014LVIBRATION LRA MOTOR 235HZ 1G935 - Immediatamente$3.02Vedi i dettagli
VIBRATION LRA MOTOR 170HZ 1GVG0840001DVIBRATION LRA MOTOR 170HZ 1G1293 - Immediatamente$4.31Vedi i dettagli
VIBRATION LRA 170HZ 2.75GVLV101040AVIBRATION LRA 170HZ 2.75G3049 - Immediatamente$5.06Vedi i dettagli
VIBRATION LRA MOTOR 210HZ 1.5GVG1030001XHVIBRATION LRA MOTOR 210HZ 1.5G0 - Immediatamente$2.67Vedi i dettagli
VIBRATION LRA MOTOR 235HZ 1GVG0832022DVIBRATION LRA MOTOR 235HZ 1G3427 - Immediatamente$2.90Vedi i dettagli
VIBRATION LRA MOTOR 235HZ 1GVG0832009LVIBRATION LRA MOTOR 235HZ 1G1435 - Immediatamente$3.02Vedi i dettagli
VIBRATION LRA MOTOR 235HZ 1GVG0832008VIBRATION LRA MOTOR 235HZ 1G736 - Immediatamente$3.07Vedi i dettagli
VIBRATION LRA MOTOR 240HZ 1.6GVLV041235L-L20VIBRATION LRA MOTOR 240HZ 1.6G213 - Immediatamente$3.26Vedi i dettagli
Data di aggiornamento: 2019-10-03
Data di pubblicazione: 2017-10-27