แบนเนอร์
บ้าน

บล็อก

เอกสารสำคัญ
แท็ก

บล็อก

  • ลักษณะโครงสร้างของห้องทดสอบการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ลักษณะโครงสร้างของห้องทดสอบการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
    Oct 16, 2024
    ลักษณะโครงสร้างของห้องทดสอบการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เครื่องมือ วัสดุ และส่วนประกอบต่างๆ สำหรับการทดสอบความร้อนแบบเปียก นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการทดสอบความเก่าอีกด้วย ห้องทดสอบนี้ใช้โครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดและวิธีการควบคุมที่เสถียรและเชื่อถือได้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ใช้งานง่าย ปลอดภัย และมีความแม่นยำสูงในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการทดสอบอุณหภูมิและความชื้นอย่างต่อเนื่อง(1) ตัวกล่องทดสอบมีโครงสร้างแบบครบวงจร โดยระบบทำความเย็นอยู่ที่ด้านหลังด้านล่างของกล่อง และระบบควบคุมอยู่ที่ส่วนบนของกล่องทดสอบ(2) ภายในชั้นกลางของท่อลมที่ปลายด้านหนึ่งของสตูดิโอ มีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องทำความร้อน เครื่องระเหยสารทำความเย็น และใบพัดพัดลมกระจายอยู่ ด้านซ้ายของกล่องทดสอบ มีรูสายเคเบิลขนาด Ø 50 และกล่องทดสอบเป็นประตูบานเดียว (มือจับประตูฝังสแตนเลส)(3) ซีลยางซิลิโคนป้องกันอุณหภูมิสูงแบบสองชั้นและป้องกันการเสื่อมสภาพสามารถรับประกันการสูญเสียอุณหภูมิของห้องทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ(4) มีหน้าต่างสังเกตการณ์ อุปกรณ์ป้องกันน้ำแข็ง และโคมไฟแบบสลับได้บนประตูกล่อง หน้าต่างสังเกตการณ์ใช้กระจกนิรภัยกลวงหลายชั้น และแผ่นฟิล์มนำไฟฟ้าด้านในได้รับการให้ความร้อนและละลายน้ำแข็ง โคมไฟใช้หลอดไฟ Philips นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงการทดลองในสตูดิโอได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทุกมุมวงจรทำความเย็นของกล่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นใช้วงจรคาร์โนต์แบบย้อนกลับ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการอุณหภูมิคงที่ 2 กระบวนการและกระบวนการอะเดียแบติก 2 กระบวนการ กระบวนการดังกล่าวมีดังนี้: สารทำความเย็นจะถูกอัดด้วยอะเดียแบติกให้มีความดันสูงขึ้นโดยคอมเพรสเซอร์ และงานที่ใช้ไปจะเพิ่มอุณหภูมิไอเสีย จากนั้น สารทำความเย็นจะแลกเปลี่ยนความร้อนกับตัวกลางโดยรอบผ่านคอนเดนเซอร์และถ่ายเทความร้อนไปยังตัวกลางโดยรอบ หลังจากสารทำความเย็นขยายตัวด้วยอะเดียแบติกผ่านวาล์วปิด อุณหภูมิของสารทำความเย็นจะลดลง ในที่สุด สารทำความเย็นจะดูดซับความร้อนจากวัตถุที่อุณหภูมิสูงขึ้นผ่านเครื่องระเหย ทำให้อุณหภูมิของวัตถุที่เย็นลงลดลง วงจรนี้ทำซ้ำเพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำให้เย็นลงการออกแบบระบบทำความเย็นของห้องทดสอบนี้ใช้เทคโนโลยีการควบคุมพลังงาน ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าหน่วยทำความเย็นจะทำงานตามปกติ และปรับการใช้พลังงานและความสามารถในการทำความเย็นของระบบทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาให้ระบบทำความเย็นอยู่ในสถานะการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ด้วยการใช้การควบคุมอุณหภูมิแบบสมดุล (BTC) ระบบควบคุมจะคำนวณเอาต์พุตของเครื่องทำความร้อนโดยอัตโนมัติตามจุดอุณหภูมิที่ตั้งไว้ผ่านการคำนวณ PID ​​เมื่อระบบทำความเย็นทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในที่สุดก็บรรลุความสมดุลแบบไดนามิกเรียนลูกค้า: สวัสดี บริษัทของเราเป็นทีมพัฒนาคุณภาพสูงที่มีความแข็งแกร่งทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง โดยมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โซลูชันที่ครบวงจร และบริการทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่แบบวอล์กอินเครื่องทดสอบการเร่งอายุด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมแบบวอล์กอิน เครื่องทดสอบการเสื่อมสภาพด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ ฯลฯ บริษัทของเราปฏิบัติตามหลักการในการสร้างธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รักษาคุณภาพ และมุ่งมั่นเพื่อความก้าวหน้า ด้วยความเร็วที่มุ่งมั่นยิ่งขึ้น เราปีนป่ายสู่ความสูงใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติระดับประเทศ เรายินดีต้อนรับลูกค้าใหม่และเก่าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชอบอย่างมั่นใจ เราจะให้บริการคุณอย่างจริงใจ!
    อ่านเพิ่มเติม
  • บทนำสู่ห้องทดสอบรังสีจำลองแสงอาทิตย์ บทนำสู่ห้องทดสอบรังสีจำลองแสงอาทิตย์
    Oct 16, 2024
    บทนำสู่ห้องทดสอบรังสีจำลองแสงอาทิตย์ห้องทดสอบการฉายรังสีจำลองแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่า "อุปกรณ์ทดสอบการป้องกันรังสีแสงอาทิตย์" แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามมาตรฐานและวิธีการทดสอบ ได้แก่ หลอดไฟซีนอนระบายความร้อนด้วยอากาศ (LP/SN-500) หลอดไฟซีนอนระบายความร้อนด้วยน้ำ (LP/SN-500) และหลอดไฟซีนอนตั้งโต๊ะ (TXE) ความแตกต่างอยู่ที่อุณหภูมิ ความชื้น ความแม่นยำ เวลา ฯลฯ ของการทดสอบ ถือเป็นเครื่องมือทดสอบที่ขาดไม่ได้ในซีรีส์ห้องทดสอบที่เก่าแก่ห้องทดสอบใช้แหล่งกำเนิดแสงเทียมร่วมกับฟิลเตอร์ G7 OUTDOOR เพื่อปรับแหล่งกำเนิดแสงของระบบให้ตรงตามข้อกำหนดของ IEC61646 สำหรับเครื่องจำลองพลังงานแสงอาทิตย์โดยจำลองการแผ่รังสีในแสงแดดธรรมชาติ แหล่งกำเนิดแสงของระบบดังกล่าวข้างต้นใช้สำหรับดำเนินการทดสอบการเสื่อมสภาพของแสง IEC61646 บนโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ และอุณหภูมิที่ด้านหลังของโมดูลจะต้องได้รับการควบคุมอย่างต่อเนื่องระหว่าง 50 ± 10oC ในระหว่างการทดสอบ สามารถตรวจสอบอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ กำหนดค่าเรดิโอมิเตอร์เพื่อควบคุมความเข้มของแสง เพื่อให้แน่ใจว่าจะคงที่ในระดับที่กำหนด ขณะเดียวกันก็ควบคุมเวลาการทดสอบด้วยในช่วงวงจรแสงอัลตราไวโอเลตในห้องทดสอบการฉายรังสีจำลองพลังงานแสงอาทิตย์ ปฏิกิริยาทางเคมีแสงมักจะไม่ไวต่ออุณหภูมิ แต่ความเร็วของปฏิกิริยาใดๆ ที่เกิดขึ้นตามมานั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ อัตราของปฏิกิริยาเหล่านี้จะเร่งขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การควบคุมอุณหภูมิระหว่างการฉายรังสี UV จึงมีความสำคัญ นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิของการทดสอบการเร่งอายุนั้นสอดคล้องกับอุณหภูมิสูงสุดที่วัสดุได้รับแสงแดดโดยตรง ในห้องทดสอบการฉายรังสีจำลองพลังงานแสงอาทิตย์ อุณหภูมิการฉายรังสี UV สามารถตั้งค่าได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 50 ℃ ถึง 80 ℃ ขึ้นอยู่กับความสว่างและอุณหภูมิแวดล้อม อุณหภูมิการฉายรังสี UV จะถูกปรับโดยตัวควบคุมอุณหภูมิที่ละเอียดอ่อนและระบบพัดลมเพื่อให้ได้ความสม่ำเสมอที่ยอดเยี่ยมในอุณหภูมิของห้องทดสอบนี้เรียนลูกค้า:สวัสดี บริษัทของเราเป็นทีมพัฒนาคุณภาพสูงที่มีความแข็งแกร่งทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง โดยมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โซลูชันที่ครบวงจร และบริการทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่แบบวอล์กอินเครื่องทดสอบการเร่งอายุด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมแบบวอล์กอิน เครื่องทดสอบการเสื่อมสภาพด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ ฯลฯ บริษัทของเราปฏิบัติตามหลักการในการสร้างธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รักษาคุณภาพ และมุ่งมั่นเพื่อความก้าวหน้า ด้วยความเร็วที่มุ่งมั่นยิ่งขึ้น เราปีนป่ายสู่ความสูงใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติระดับประเทศ เรายินดีต้อนรับลูกค้าใหม่และเก่าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชอบอย่างมั่นใจ เราจะให้บริการคุณอย่างจริงใจ!
    อ่านเพิ่มเติม
  • วัตถุประสงค์และการประยุกต์ใช้การทดสอบ PCT (1) วัตถุประสงค์และการประยุกต์ใช้การทดสอบ PCT (1)
    Oct 12, 2024
    วัตถุประสงค์และการประยุกต์ใช้การทดสอบ PCT (1)การทดสอบ PCT เรียกอีกอย่างว่าการทดสอบการปรุงอาหารด้วยหม้อความดันหรือการทดสอบไอน้ำอิ่มตัว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบภายใต้อุณหภูมิที่รุนแรง ความชื้นอิ่มตัว (100% RH) [ไอน้ำอิ่มตัว] และสภาพแวดล้อมที่มีความดัน ทดสอบความต้านทานความชื้นสูงของผลิตภัณฑ์ทดสอบ สำหรับแผงวงจรพิมพ์ (PCB&FPC) ใช้ในการทดสอบการดูดซับความชื้นของวัสดุ การทดสอบการปรุงอาหารด้วยแรงดันสูง... เพื่อจุดประสงค์ของการทดสอบ หากผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบเป็นเซมิคอนดักเตอร์ จะใช้ทดสอบความต้านทานความชื้นของแพ็คเกจเซมิคอนดักเตอร์ ผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบจะถูกวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ ความชื้น และความดันที่รุนแรง หากแพ็คเกจเซมิคอนดักเตอร์ไม่ดี ความชื้นจะแทรกซึมเข้าไปในแพ็คเกจตามคอลลอยด์หรืออินเทอร์เฟซระหว่างคอลลอยด์และโครงตัวนำ เอฟเฟกต์ป๊อปคอร์น วงจรเปิดที่เกิดจากการกัดกร่อนของพื้นที่โลหะไดนามิก ไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดจากการปนเปื้อนระหว่างพินแพ็คเกจ... และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโครงสร้างการทดสอบเครื่องย่อยด้วยแรงดัน (PCT):ห้องทดสอบประกอบด้วยภาชนะแรงดันซึ่งรวมถึงเครื่องทำน้ำอุ่นที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เปียกได้ 100% ความล้มเหลวที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบหลังจากการทดสอบ PCT อาจเกิดจากการควบแน่นของไอน้ำและการแทรกซึมในปริมาณมากส่วนโค้งอ่างอาบน้ำ:เส้นโค้งอ่างอาบน้ำ (เส้นโค้งอ่างอาบน้ำ ระยะเวลาความล้มเหลว) หรือที่เรียกว่าเส้นโค้งอ่างอาบน้ำ เส้นโค้งรอยยิ้ม จะแสดงอัตราความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาต่างๆ เป็นหลัก โดยส่วนใหญ่ได้แก่ ระยะเวลาการตายก่อนกำหนด (ระยะเวลาความล้มเหลวก่อนกำหนด) ระยะเวลาปกติ (ระยะเวลาความล้มเหลวแบบสุ่ม) ระยะเวลาการสึกหรอ (ระยะเวลาความล้มเหลวจากการเสื่อมสภาพ) ตามกล่องทดสอบความน่าเชื่อถือของการทดสอบสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็นการทดสอบการคัดกรอง การทดสอบอายุการใช้งานที่เร่งขึ้น (การทดสอบความทนทาน) และการทดสอบอัตราความล้มเหลว "การออกแบบการทดสอบ" "การดำเนินการทดสอบ" และ "การวิเคราะห์การทดสอบ" ควรพิจารณาโดยรวมเมื่อดำเนินการทดสอบความน่าเชื่อถือระยะเวลาความล้มเหลวทั่วไป:ความล้มเหลวในระยะเริ่มต้น (เสียชีวิตก่อนวัยอันควร, การเสียชีวิตของทารก) : การผลิตที่ไม่สมบูรณ์, วัสดุที่มีข้อบกพร่อง, สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม, การออกแบบที่ไม่สมบูรณ์ ช่วงเวลาความล้มเหลวแบบสุ่ม (ช่วงเวลาปกติ, ช่วงเวลาอายุการใช้งาน) : แรงกระแทกจากภายนอก, การใช้งานผิดวิธี, การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ผันผวน, ประสิทธิภาพการบีบอัดที่ไม่ดี ช่วงเวลาความล้มเหลวจากการเสื่อมสภาพ (ช่วงเวลาการสึกหรอ) : ออกซิเดชัน, ความล้าตามวัย, ประสิทธิภาพลดลง, การกัดกร่อนคำอธิบายแผนภูมิความเครียดและความล้มเหลวของสิ่งแวดล้อม:ตามรายงานทางสถิติของ Hughes Airlines สัดส่วนของความเครียดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ความสูงคิดเป็น 2% ละอองเกลือคิดเป็น 4% ฝุ่นคิดเป็น 6% การสั่นสะเทือนคิดเป็น 28% และอุณหภูมิและความชื้นคิดเป็น 60% ดังนั้นผลกระทบของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ออุณหภูมิและความชื้นจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ แต่เนื่องจากการทดสอบอุณหภูมิและความชื้นสูงแบบดั้งเดิม (เช่น 40℃/90%RH, 85℃/85%RH, 60℃/95%RH) ใช้เวลานาน เพื่อเร่งอัตราความเร็วเหนือเสียงของวัสดุและลดระยะเวลาการทดสอบ จึงสามารถใช้เครื่องมือทดสอบที่เร่งความเร็ว (HAST [เครื่องทดสอบอายุการใช้งานที่เร่งความเร็วสูง], PCT [หม้อแรงดัน]) เพื่อดำเนินการทดสอบที่เกี่ยวข้อง เรียกอีกอย่างว่าการทดสอบ (ระยะเวลาความล้มเหลวที่เสื่อมสภาพ ระยะเวลาการสึกหรอ)
    อ่านเพิ่มเติม
  • เงื่อนไขการบริการสำหรับห้องทดสอบอุณหภูมิสูง ต่ำ และแรงดันต่ำ เงื่อนไขการบริการสำหรับห้องทดสอบอุณหภูมิสูง ต่ำ และแรงดันต่ำ
    Oct 15, 2024
    เงื่อนไขการบริการสำหรับห้องทดสอบอุณหภูมิสูง ต่ำ และแรงดันต่ำเงื่อนไขการใช้งานประการหนึ่งของห้องทดสอบอุณหภูมิสูง ต่ำ และแรงดันต่ำ: เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมก. อุณหภูมิ: 15 ℃~35 ℃;ข. ความชื้นสัมพัทธ์: ไม่เกิน 85%ค. ความดันบรรยากาศ: 80kPa~106kPad、ไม่มีการสั่นสะเทือนรุนแรงหรือก๊าซกัดกร่อนในบริเวณโดยรอบe. ไม่มีการสัมผัสแสงแดดโดยตรงหรือการแผ่รังสีโดยตรงจากแหล่งความเย็นหรือความร้อนอื่นๆf、ไม่มีการไหลเวียนของอากาศที่รุนแรงรอบๆ และเมื่อจำเป็นต้องบังคับให้อากาศโดยรอบไหลออกมา ไม่ควรเป่าลมไปที่กล่องโดยตรงก. อิทธิพลของสนามแม่เหล็กบนวงจรควบคุมของกล่องทดสอบปราศจากการรบกวนในบริเวณโดยรอบh、ไม่มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองหรือสารกัดกร่อนสูงในบริเวณโดยรอบเงื่อนไขที่ 2 สำหรับการใช้ห้องทดสอบอุณหภูมิสูง ต่ำ และแรงดันต่ำ: เงื่อนไขการจ่ายไฟก. แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ: 220V ± 22V หรือ 380V ± 38Vข. ความถี่: 50HZ ± 0.5HZเงื่อนไขที่สามสำหรับการใช้ห้องทดสอบอุณหภูมิสูง ต่ำ และแรงดันต่ำ: เงื่อนไขการจ่ายน้ำควรใช้น้ำประปาหรือน้ำหมุนเวียนที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:ก. อุณหภูมิของน้ำ: ไม่เกิน 30℃;ข、แรงดันน้ำ: 0.1MPa~0.3MPa;ค. คุณภาพน้ำ: เป็นไปตามมาตรฐานน้ำอุตสาหกรรมเงื่อนไขที่ 4 สำหรับการใช้ห้องทดสอบอุณหภูมิสูง ต่ำ และแรงดันต่ำ: เงื่อนไขการรับน้ำหนักการทดสอบภาระของห้องทดสอบควรตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทุกสัปดาห์:ก、 มวลรวมของโหลดจะต้องไม่เกิน 80 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภายในปริมาตรห้องทำงานข、ปริมาตรรวมของโหลดจะต้องไม่เกิน 5/1 ของปริมาตรห้องทำงานc、บนหน้าตัดใดๆ ที่ตั้งฉากกับทิศทางลมที่พัดปกติ ผลรวมของพื้นที่รับน้ำหนักไม่ควรเกิน 3/1 ของพื้นที่หน้าตัดของห้องทำงานในตำแหน่งนั้น และน้ำหนักไม่ควรขัดขวางการไหลของอากาศเมื่อวางเรียนลูกค้า:บริษัทของเรามีผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เครื่องทดสอบความต้านทานต่อสภาพอากาศที่เร่งด้วยแสงยูวี และห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น คุณสามารถโทรติดต่อสายด่วนบริการของเราผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา เรามุ่งมั่นอย่างไม่สิ้นสุด และเรายินดีต้อนรับลูกค้าใหม่และเก่าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชื่นชอบด้วยความมั่นใจ เราจะทุ่มเทเพื่อให้บริการคุณ!
    อ่านเพิ่มเติม
  • คู่มือเตาอบแม่นยำ คู่มือเตาอบแม่นยำ
    Oct 15, 2024
    คู่มือเตาอบแม่นยำเตาอบความแม่นยำเหมาะสำหรับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การบ่มและการบ่มส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบความแม่นยำที่อุณหภูมิสูงของพลาสติกและยาง กระบวนการขึ้นรูปสายด้ามโทรศัพท์ รวมถึงสายการผลิตเชิงทดลองหรือในเวิร์กช็อปในสถาบันวิจัยระดับอุดมศึกษา และบริษัทอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ที่ต้องการอุณหภูมิผลิตภัณฑ์สูงเครื่องมือนี้ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิสองระดับ การป้องกันสองชั้น การตัดอัตโนมัติเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไป ปลอดภัยและเชื่อถือได้ อุปกรณ์เตือนคอลัมน์มีไฟแสดงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและอุณหภูมิคงที่ เมื่อใช้เครื่องมือนี้ในปริมาณมากในเวิร์กช็อปการผลิต สามารถมองเห็นเครื่องมือใดที่ถึงข้อกำหนดอุณหภูมิคงที่และเครื่องมือใดยังคงอยู่ในสถานะทำความร้อนได้อย่างชัดเจนแผ่นบุภายในเครื่องมือทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง เปลือกนอกพ่นด้วยพลาสติก และติดตั้งตัวล็อคประตูเพื่อความปลอดภัย ประตูหน้าใช้หน้าต่างกระจกทนความร้อนสูง ซึ่งสามารถสังเกตสภาพของชิ้นทดสอบภายในกล่องได้ตลอดเวลาเรียนลูกค้า:บริษัทของเรามีผลิตภัณฑ์ เช่น ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเครื่องทดสอบความทนทานต่อสภาพอากาศด้วยแสงยูวีเร่งปฏิกิริยา และห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น คุณสามารถโทรติดต่อสายด่วนบริการของเราผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา เรามุ่งมั่นอย่างไม่สิ้นสุด และเรายินดีต้อนรับลูกค้าใหม่และเก่าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชื่นชอบด้วยความมั่นใจ เราจะทุ่มเทเพื่อให้บริการคุณ!
    อ่านเพิ่มเติม
  • วัตถุประสงค์และการประยุกต์ใช้การทดสอบ PCT (2) วัตถุประสงค์และการประยุกต์ใช้การทดสอบ PCT (2)
    Oct 13, 2024
    วัตถุประสงค์และการประยุกต์ใช้การทดสอบ PCT (2)กฎ θ 10℃:เมื่อหารือเกี่ยวกับอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ มักใช้การแสดงออกของกฎ [θ10℃] และคำอธิบายง่ายๆ สามารถแสดงเป็น [กฎ 10℃] เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้น 10℃ อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์จะลดลงครึ่งหนึ่ง เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้น 20 ° C อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์จะลดลงเหลือหนึ่งในสี่ กฎนี้สามารถอธิบายว่าอุณหภูมิส่งผลต่ออายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (ความล้มเหลว) อย่างไร การทดสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ในทางตรงกันข้าม ยังสามารถใช้เพื่อเพิ่มอุณหภูมิแวดล้อมเพื่อเร่งปรากฏการณ์ความล้มเหลว การทดสอบการเร่งอายุใช้งานที่หลากหลายสาเหตุของการเสียหายที่เกิดจากความชื้น :การแทรกซึมของไอน้ำ การสลายตัวของวัสดุพอลิเมอร์ ความสามารถในการยึดติดของพอลิเมอร์ที่ลดลง การกัดกร่อน การเกิดโพรงอากาศ การหลุดลอกของข้อต่อบัดกรีลวด การรั่วไหลระหว่างสายนำ การหลุดลอกของแผ่นเวเฟอร์และชั้นยึดติดของเวเฟอร์ การกัดกร่อนของแผ่น การเกิดโลหะ หรือการลัดวงจรระหว่างสายนำ ผลกระทบของไอน้ำต่อความน่าเชื่อถือของบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์: การกัดกร่อนที่ล้มเหลว การแยกชั้นและการแตกร้าว การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัสดุปิดผนึกพลาสติกโหมดความล้มเหลวของ PCT สำหรับ PCB:ตุ่มพอง รอยแตก การลอก SRการทดสอบ PCT ของเซมิคอนดักเตอร์:PCT เป็นหลักในการทดสอบความต้านทานความชื้นของบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ โดยผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบจะถูกวางไว้ในอุณหภูมิและความชื้นที่รุนแรง รวมไปถึงการทดสอบสภาพแวดล้อมที่มีความกดดัน หากบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ไม่ดี ความชื้นจะแทรกซึมเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ตามอินเทอร์เฟซแบบคอลลอยด์หรือแบบคอลลอยด์และโครงลวดในบรรจุภัณฑ์ เหตุผลทั่วไปในการติดตั้งคือ: ปรากฏการณ์ป๊อปคอร์น วงจรเปิดที่เกิดจากการกัดกร่อนของพื้นที่เคลือบโลหะแบบไดนามิก ไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดจากการปนเปื้อนระหว่างพินของบรรจุภัณฑ์... และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการประเมินความน่าเชื่อถือของ PCT สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ IC:ความล้มเหลวของการกัดกร่อนเรซินปิดผนึกสำหรับ DA Epoxy วัสดุโครงลวด และ IC: ความล้มเหลวของการกัดกร่อน (ไอน้ำ ความลำเอียง ไอออนของสิ่งเจือปน) จะทำให้เกิดการกัดกร่อนทางเคมีไฟฟ้าของสายอลูมิเนียม IC ส่งผลให้วงจรเปิดและการเคลื่อนตัวของสายอลูมิเนียมปรากฏการณ์ความล้มเหลวที่เกิดจากการกัดกร่อนด้วยความชื้นของเซมิคอนดักเตอร์ที่ปิดผนึกด้วยพลาสติก:เนื่องจากอลูมิเนียมและโลหะผสมอลูมิเนียมมีราคาถูกและแปรรูปง่าย จึงมักใช้เป็นลวดโลหะสำหรับวงจรรวม ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการหล่อวงจรรวม น้ำและก๊าซจะแทรกซึมผ่านเรซินอีพอกซีทำให้ลวดโลหะอลูมิเนียมเกิดการกัดกร่อนและเกิดวงจรเปิด ซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในการจัดการคุณภาพ แม้ว่าจะมีความพยายามต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ่านการปรับปรุงต่างๆ รวมถึงการใช้เรซินอีพอกซีชนิดต่างๆ เทคโนโลยีการปิดผนึกพลาสติกที่ได้รับการปรับปรุง และการปรับปรุงฟิล์มปิดผนึกพลาสติกที่ไม่ใช้งาน แต่ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของการย่อขนาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ ปัญหาการกัดกร่อนของลวดโลหะอลูมิเนียมที่ปิดผนึกด้วยพลาสติกยังคงเป็นหัวข้อทางเทคนิคที่สำคัญมากในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กระบวนการกัดกร่อนในลวดอลูมิเนียม:① น้ำซึมเข้าไปในเปลือกปิดผนึกพลาสติก → ความชื้นซึมเข้าไปในช่องว่างระหว่างเรซินและลวด② น้ำแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวของเวเฟอร์ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีของอลูมิเนียมปัจจัยที่เร่งการกัดกร่อนของอลูมิเนียม:① การเชื่อมต่อระหว่างวัสดุเรซินและอินเทอร์เฟซเฟรมเวเฟอร์ไม่ดีพอ (เนื่องจากอัตราการขยายตัวที่แตกต่างกันระหว่างวัสดุต่างๆ)② เมื่อมีการบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์จะปนเปื้อนด้วยสิ่งเจือปนหรือไอออนสิ่งเจือปน (เนื่องจากมีไอออนสิ่งเจือปนปรากฏขึ้น)③ ความเข้มข้นสูงของฟอสฟอรัสที่ใช้ในฟิล์มหุ้มพลาสติกที่ไม่ใช้งาน(4) ข้อบกพร่องในฟิล์มหุ้มพลาสติกที่ไม่ทำงานเอฟเฟกต์ป๊อปคอร์น:ต้นฉบับหมายถึง IC ที่หุ้มอยู่ในตัวพลาสติกภายนอกเนื่องจากกาวเงินที่ใช้ในการติดตั้งเวเฟอร์จะดูดซับน้ำ เมื่อตัวพลาสติกถูกปิดผนึกโดยไม่มีการป้องกัน เมื่อการประกอบและการเชื่อมปลายน้ำพบกับอุณหภูมิสูง น้ำจะแตกเนื่องจากแรงดันของการระเหย และจะปล่อยเสียงเหมือนป๊อปคอร์น ดังนั้นจึงได้รับการตั้งชื่อว่า เมื่อปริมาณไอน้ำที่ดูดซับสูงกว่า 0.17% ปรากฏการณ์ [ป๊อปคอร์น] จะเกิดขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์ P-BGA ได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่เพียงแต่กาวเงินจะดูดซับน้ำ แต่พื้นผิวของบอร์ดซีเรียลก็จะดูดซับน้ำด้วย และปรากฏการณ์ป๊อปคอร์นมักเกิดขึ้นเมื่อการจัดการไม่ดี    
    อ่านเพิ่มเติม
  • การวิเคราะห์สั้นๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะ 5 ประการของ Walk-in Laboratory การวิเคราะห์สั้นๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะ 5 ประการของ Walk-in Laboratory
    Oct 15, 2024
    การวิเคราะห์สั้นๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะ 5 ประการของการเดินเข้าห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการแบบวอล์กอินได้รับการอัปเกรดบนพื้นฐานของห้องปฏิบัติการแบบวอล์กอินเดิม โดยมีลักษณะเฉพาะของพื้นที่ทดสอบขนาดใหญ่และผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ โดยจัดเตรียมเงื่อนไขสำหรับการทดสอบสภาพแวดล้อมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับชิ้นส่วนจำนวนมากหรือผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผู้ผลิตในอุตสาหกรรม การใช้หน้าจอสัมผัส LCD ขั้นสูงของจีน ทำให้สามารถดำเนินการตั้งค่าโปรแกรมที่ซับซ้อนต่างๆ ได้ การตั้งค่าโปรแกรมใช้โหมดการสนทนา และการทำงานนั้นง่ายและรวดเร็ว สามารถทำงานเครื่องทำความเย็นอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติสูงสุด และสามารถติดตั้งอินเทอร์เฟซการสื่อสาร LAN เพื่อให้ผู้ใช้ประมวลผลจากระยะไกลและควบคุมจากส่วนกลางได้ สามารถบันทึกพารามิเตอร์อุณหภูมิและอุณหภูมิได้ 90 วัน และติดตั้งเครื่องบันทึกไร้กระดาษ5 ลักษณะเด่นของห้องปฏิบัติการแบบ Walk-in1. มีช่วงการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่กว้างมาก สามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ ของผู้ใช้ได้ ด้วยการนำวิธีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่สมดุลเฉพาะมาใช้ จึงสามารถบรรลุสภาพแวดล้อมอุณหภูมิและความชื้นที่ปลอดภัยและแม่นยำได้ ด้วยประสิทธิภาพการให้ความร้อนและความชื้นที่เสถียรและสมดุล จึงสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำและมีเสถียรภาพสูง2. ติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูง โดยแสดงอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้จอแสดงผล LED แบบดิจิทัล เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นเสริม3. วงจรทำความเย็นจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติจะทำหน้าที่เลือกและทำงานวงจรทำความเย็นตามค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ ทำให้เครื่องทำความเย็นเริ่มทำงานโดยตรงและทำความเย็นโดยตรงภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง4. ประตูชั้นในมีช่องหน้าต่างสังเกตการณ์ขนาดใหญ่ ช่วยให้สามารถสังเกตการณ์สถานะการทดลองของตัวอย่างทดสอบได้ง่ายขึ้น5. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและความปลอดภัยขั้นสูง เช่น เบรกเกอร์ตัดไฟรั่ว ตัวป้องกันอุณหภูมิเกิน ตัวป้องกันการสูญเสียเฟส และตัวป้องกันการตัดน้ำเรียนลูกค้า:บริษัทของเรามีผลิตภัณฑ์ เช่น ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเครื่องทดสอบความทนทานต่อสภาพอากาศด้วยแสงยูวีเร่งปฏิกิริยา และห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น คุณสามารถโทรติดต่อสายด่วนบริการของเราผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา เรามุ่งมั่นอย่างไม่สิ้นสุด และเรายินดีต้อนรับลูกค้าใหม่และเก่าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชื่นชอบด้วยความมั่นใจ เราจะทุ่มเทเพื่อให้บริการคุณ!
    อ่านเพิ่มเติม
  • วัตถุประสงค์และการประยุกต์ใช้การทดสอบ PCT (3) วัตถุประสงค์และการประยุกต์ใช้การทดสอบ PCT (3)
    Oct 15, 2024
    วัตถุประสงค์และการประยุกต์ใช้การทดสอบ PCT (3)วิธีที่ไอน้ำเข้าสู่แพ็กเกจ IC:1. น้ำที่ดูดซับโดยชิป IC และโครงนำและแป้งเงินที่ใช้ใน SMT2. ความชื้นที่ดูดซับเข้าไปในวัสดุปิดผนึกพลาสติก3. อุปกรณ์อาจได้รับผลกระทบเมื่อความชื้นในห้องปิดผนึกพลาสติกสูง4. หลังจากการหุ้มอุปกรณ์แล้ว ไอน้ำจะแทรกซึมผ่านวัสดุปิดผนึกพลาสติกและช่องว่างระหว่างวัสดุปิดผนึกพลาสติกและโครงตะกั่ว เนื่องจากมีเพียงการผสมผสานทางกลระหว่างพลาสติกและโครงตะกั่ว ดังนั้นจึงมีช่องว่างเล็กๆ ระหว่างโครงตะกั่วและพลาสติกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หมายเหตุ: ตราบใดที่ช่องว่างระหว่างวัสดุปิดผนึกมากกว่า 3.4*10^-10m โมเลกุลของน้ำก็สามารถผ่านการป้องกันของวัสดุปิดผนึกได้ หมายเหตุ: บรรจุภัณฑ์แบบกันอากาศเข้าไม่ไวต่อไอน้ำ โดยทั่วไปแล้วจะไม่ใช้วิธีการทดสอบอุณหภูมิและความชื้นที่เร่งขึ้นเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ แต่จะใช้วัดความหนาแน่นของอากาศ ปริมาณไอน้ำภายใน ฯลฯคำอธิบายการทดสอบ PCT สำหรับ JESD22-A102:ใช้เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปิดสนิทเมื่อเทียบกับไอน้ำในสภาพแวดล้อมที่มีไอน้ำควบแน่นหรือไอน้ำอิ่มตัว ตัวอย่างจะถูกวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงควบแน่นภายใต้แรงดันสูงเพื่อให้ไอน้ำเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเผยให้เห็นจุดอ่อนในบรรจุภัณฑ์ เช่น การกัดกร่อนของชั้นการแยกชั้นและการชุบโลหะ การทดสอบนี้ใช้เพื่อประเมินโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงวัสดุและการออกแบบในตัวบรรจุภัณฑ์ ควรสังเกตว่าจะมีกลไกความล้มเหลวภายในหรือภายนอกบางอย่างในการทดสอบนี้ที่ไม่ตรงกับสถานการณ์การใช้งานจริง เนื่องจากไอน้ำที่ดูดซับจะลดอุณหภูมิเปลี่ยนผ่านแก้วของวัสดุโพลีเมอร์ส่วนใหญ่ โหมดความล้มเหลวที่ไม่เป็นจริงอาจเกิดขึ้นได้เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิเปลี่ยนผ่านแก้วการลัดวงจรของพินภายนอก: ผลกระทบจากการแตกตัวของไอออนที่เกิดจากความชื้นในพินภายนอกของบรรจุภัณฑ์จะทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของไอออนที่ผิดปกติ ส่งผลให้เกิดการลัดวงจรระหว่างพินความชื้นทำให้เกิดการกัดกร่อนภายในบรรจุภัณฑ์:รอยแตกร้าวที่เกิดจากความชื้นผ่านกระบวนการบรรจุภัณฑ์ทำให้มีการปนเปื้อนของไอออนภายนอกเข้าสู่พื้นผิวของเวเฟอร์ และหลังจากผ่านข้อบกพร่องบนพื้นผิว เช่น รูพรุนของชั้นป้องกัน รอยแตกร้าว ฝาปิดที่ไม่ดี ฯลฯ เข้าไปในต้นฉบับของเซมิคอนดักเตอร์ ทำให้เกิดการกัดกร่อนและกระแสรั่วไหล ... ปัญหาดังกล่าว หากมีการใช้ความลำเอียง ความผิดพลาดก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้มากขึ้นเงื่อนไขการทดสอบ PCT:(เปรียบเทียบ PCB, PCT, IC เซมิคอนดักเตอร์และวัสดุที่เกี่ยวข้องมีเงื่อนไขการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับ PCT [การทดสอบหม้อต้มไอน้ำ]) วัตถุประสงค์และการประยุกต์ใช้การทดสอบ PCTชื่อการทดสอบอุณหภูมิความชื้นเวลาตรวจสอบรายการและเพิ่มหมายเหตุเจเดค-22-เอ102121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%168 ชม.เวลาทดสอบอื่นๆ: 24ชม., 48ชม., 96ชม., 168ชม., 240ชม., 336ชม.การทดสอบความแข็งแรงในการดึงของแผ่นลามิเนตทองแดง IPC-FC-241B-PCB121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%100 ชม.ความแข็งแรงของชั้นทองแดงควรอยู่ที่ 1000 N/mการทดสอบ IC-Auto Clave121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%288 ชม. แผ่นหลายชั้นทนความร้อนสูงและมีความเป็นฉนวนต่ำ121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%192ชม. ตัวแทนปลั๊ก PCB121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%192ชม. การทดสอบ PCB-PCT121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%30นาทีตรวจสอบ: ชั้นฟองอากาศจุดสีขาวการบัดกรีแบบไร้สารตะกั่วช่วยยืดอายุการใช้งาน 1100℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%8hเทียบเท่ากับ 6 เดือน ภายใต้อุณหภูมิและความชื้นสูง พลังงานกระตุ้น = 4.44eVการบัดกรีแบบไร้สารตะกั่วช่วยยืดอายุการใช้งาน 2100℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%16 ชม.เทียบเท่ากับอุณหภูมิและความชื้นสูง 1 ปี พลังงานกระตุ้น = 4.44eVการทดสอบไอซีไร้สารตะกั่ว121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%1000ชม.ตรวจสอบทุก ๆ 500 ชม.การทดสอบการยึดเกาะของแผงคริสตัลเหลว121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%12 ชม. ปะเก็นโลหะ121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%24 ชม. การทดสอบแพ็คเกจเซมิคอนดักเตอร์121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%500, 1,000 ชั่วโมง การทดสอบการดูดซับความชื้นของ PCB121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%5, 8ชม. การทดสอบการดูดซับความชื้นของ FPC121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%192ชม. ตัวแทนปลั๊ก PCB121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%192ชม. วัสดุหลายชั้นที่มีพลังงานไฟฟ้าต่ำและทนความร้อนสูง121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%5hการดูดซึมน้ำน้อยกว่า 0.4 ~ 0.6%วัสดุแผงวงจรพิมพ์หลายชั้นอีพ็อกซีกระจก TG สูง121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%5hการดูดซึมน้ำน้อยกว่า 0.55 ~ 0.65%แผงวงจรพิมพ์อีพอกซีกระจกหลายชั้นที่มี TG สูง - การทดสอบความทนทานต่อความร้อนหลังการเชื่อมรีโฟลว์แบบดูดความชื้น121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%3hการทดสอบความต้านทานความร้อนของการเชื่อมรีโฟลว์หลังจากการทดสอบ PCT เสร็จสิ้น (260℃/30 วินาที)การกัดไมโครกัดกร่อนแนวนอน (Co-Bra Bond)121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%168 ชม. แผงวงจรพิมพ์ยานยนต์121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%50, 100ชม. แผงวงจรหลัก121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%30นาที บอร์ดพาหะ GBA121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%24 ชม. การทดสอบความต้านทานต่อความชื้นแบบเร่งของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์121℃ความชื้นสัมพัทธ์ 100%8h   
    อ่านเพิ่มเติม
  • กล่องทดสอบสภาพแวดล้อมการเลือกผู้ใช้จะต้องอ่าน กล่องทดสอบสภาพแวดล้อมการเลือกผู้ใช้จะต้องอ่าน
    Oct 15, 2024
    กล่องทดสอบสภาพแวดล้อมการเลือกผู้ใช้จะต้องอ่าน1、เกณฑ์การเลือกอุปกรณ์ปัจจุบันยังไม่มีจำนวนที่แน่นอนของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เหนี่ยวนำซึ่งมีอยู่บนพื้นผิวโลกและในบรรยากาศ ซึ่งในจำนวนนี้มีอยู่ไม่น้อยกว่าสิบปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการใช้งานและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์วิศวกรรม (อุปกรณ์) วิศวกรที่ทำการศึกษาสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์วิศวกรรมได้รวบรวมและสรุปสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นมาตรฐานการทดสอบและข้อกำหนดชุดหนึ่งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทดสอบสิ่งแวดล้อมและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์วิศวกรรม ตัวอย่างเช่น GJB150 ซึ่งเป็นมาตรฐานทางทหารแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับการทดสอบสิ่งแวดล้อมของอุปกรณ์ทางทหาร และ GB2423 ซึ่งเป็นมาตรฐานแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับการทดสอบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นแนวทางในการทดสอบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น พื้นฐานหลักในการเลือกอุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมและความน่าเชื่อถือคือข้อกำหนดและมาตรฐานการทดสอบของผลิตภัณฑ์วิศวกรรมประการที่สอง เพื่อสร้างมาตรฐานความคลาดเคลื่อนของเงื่อนไขการทดสอบสิ่งแวดล้อมในอุปกรณ์ทดลองและเพื่อรับประกันความถูกต้องในการควบคุมของพารามิเตอร์สิ่งแวดล้อม หน่วยงานกำกับดูแลด้านเทคนิคระดับชาติและแผนกอุตสาหกรรมต่างๆ จึงได้กำหนดข้อบังคับการสอบเทียบสำหรับอุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือตรวจจับ เช่น มาตรฐานแห่งชาติ GB5170 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน "วิธีการสอบเทียบพารามิเตอร์พื้นฐานสำหรับอุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" และ JJG190-89 "ข้อบังคับการสอบเทียบทดลองสำหรับระบบขาตั้งทดสอบการสั่นสะเทือนไฟฟ้า" ที่ออกและนำไปปฏิบัติโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านเทคนิคของรัฐ ข้อบังคับการตรวจสอบเหล่านี้ยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเลือกอุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมและความน่าเชื่อถือ อุปกรณ์ทดสอบที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับการตรวจสอบเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน2、หลักการพื้นฐานในการเลือกอุปกรณ์การเลือกใช้อุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมและความน่าเชื่อถือควรปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานห้าประการดังต่อไปนี้:1. ความสามารถในการทำซ้ำของสภาพแวดล้อมเป็นไปไม่ได้ที่จะจำลองสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในธรรมชาติในห้องปฏิบัติการได้อย่างสมบูรณ์และแม่นยำ อย่างไรก็ตาม ภายในช่วงความคลาดเคลื่อนบางอย่าง ผู้คนสามารถจำลองสภาพแวดล้อมภายนอกที่ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมต้องเผชิญในระหว่างการใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง และกระบวนการอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำและโดยประมาณ ข้อความนี้สามารถสรุปเป็นภาษาวิศวกรรมได้ดังนี้ "สภาพแวดล้อม (รวมถึงสภาพแวดล้อมของแพลตฟอร์ม) ที่สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์ทดสอบรอบๆ ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบควรเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาพแวดล้อมและความคลาดเคลื่อนที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการทดสอบผลิตภัณฑ์ กล่องอุณหภูมิที่ใช้สำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการทหารไม่ควรเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานทางการทหารแห่งชาติ GJB150.3-86 และ GJB150.4-86 สำหรับความสม่ำเสมอและความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิที่แตกต่างกันเท่านั้น ด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะรับประกันการทำซ้ำของสภาพแวดล้อมในการทดสอบสิ่งแวดล้อมได้2. ความสามารถในการทำซ้ำของสภาพแวดล้อมอุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมอาจใช้สำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันหลายครั้ง และผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมที่ผ่านการทดสอบแล้วอาจทดสอบในอุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ เพื่อให้แน่ใจว่าผลการทดสอบที่ได้สำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกันสามารถเปรียบเทียบกันได้ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบสิ่งแวดล้อมเดียวกันตามที่ระบุในข้อกำหนดการทดสอบ จำเป็นต้องกำหนดให้เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมที่อุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมกำหนดนั้นสามารถทำซ้ำได้ ซึ่งหมายความว่าระดับความเค้น (เช่น ความเค้นจากความร้อน ความเค้นจากการสั่นสะเทือน ความเค้นจากไฟฟ้า เป็นต้น) ที่อุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดของข้อกำหนดการทดสอบเดียวกันความสามารถในการทำซ้ำของเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมที่อุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมไว้ได้รับการรับประกันโดยแผนกตรวจสอบมาตรวิทยาแห่งชาติหลังจากผ่านการตรวจสอบตามข้อบังคับการตรวจสอบที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านเทคนิคแห่งชาติ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดให้อุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคต่างๆ และตัวบ่งชี้ความแม่นยำในข้อบังคับการสอบเทียบ และต้องไม่เกินขีดจำกัดเวลาที่กำหนดไว้ในรอบการสอบเทียบในแง่ของเวลาใช้งาน หากใช้โต๊ะสั่นไฟฟ้าทั่วไป นอกจากจะต้องตรงตามตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น แรงกระตุ้น ช่วงความถี่ และความจุของน้ำหนักแล้ว ยังต้องตรงตามข้อกำหนดของตัวบ่งชี้ความแม่นยำ เช่น อัตราส่วนการสั่นสะเทือนด้านข้าง ความสม่ำเสมอของอัตราเร่งของโต๊ะ และความเพี้ยนฮาร์มอนิกที่ระบุไว้ในข้อบังคับการสอบเทียบอีกด้วย นอกจากนี้ อายุการใช้งานหลังการสอบเทียบแต่ละครั้งคือสองปี และหลังจากสองปี จะต้องสอบเทียบและรับรองใหม่ก่อนนำไปใช้งาน3. ความสามารถในการวัดค่าพารามิเตอร์สภาวะแวดล้อมเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมที่อุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมกำหนดจะต้องสามารถสังเกตและควบคุมได้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะจำกัดพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในช่วงความคลาดเคลื่อนที่กำหนดเท่านั้น แต่ยังรับประกันความสามารถในการทำซ้ำและความสามารถในการทำซ้ำของเงื่อนไขการทดสอบอีกด้วย แต่ยังจำเป็นสำหรับความปลอดภัยของการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบอันเนื่องมาจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้รับการควบคุมและการสูญเสียที่ไม่จำเป็น ในปัจจุบัน มาตรฐานการทดลองต่างๆ มักกำหนดให้ความแม่นยำของการทดสอบพารามิเตอร์ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของค่าผิดพลาดที่อนุญาตภายใต้เงื่อนไขการทดลอง4. การยกเว้นเงื่อนไขการทดสอบสิ่งแวดล้อมทุกครั้งที่มีการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมหรือความน่าเชื่อถือ จะมีข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับประเภท ขนาด และค่าความคลาดเคลื่อนของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่จำเป็นต้องทดสอบจะถูกแยกออกจากการแทรกซึม เพื่อให้มีพื้นฐานที่ชัดเจนในการตัดสินและวิเคราะห์ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์และโหมดความผิดพลาดระหว่างหรือหลังการทดสอบ ดังนั้น จึงจำเป็นที่อุปกรณ์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องไม่เพียงแต่จัดเตรียมเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเท่านั้น แต่ยังไม่อนุญาตให้มีการรบกวนจากความเครียดจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ต่อผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบอีกด้วย ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการตรวจสอบสำหรับตารางการสั่นสะเทือนไฟฟ้า ฟลักซ์แม่เหล็กรั่วไหลของตาราง อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน และอัตราส่วนค่ารากที่สองเฉลี่ยรวมของการเร่งความเร็วในแบนด์และนอกแบนด์ ตัวบ่งชี้ความแม่นยำ เช่น การตรวจสอบสัญญาณสุ่มและการบิดเบือนฮาร์มอนิก ล้วนได้รับการกำหนดเป็นรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเงื่อนไขการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมมีความเฉพาะตัว5. ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์การทดลองการทดสอบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการทดสอบความน่าเชื่อถือ ต้องใช้รอบการทดสอบที่ยาวนาน และบางครั้งอาจมุ่งเป้าไปที่ผลิตภัณฑ์ทางทหารที่มีมูลค่าสูง ในระหว่างกระบวนการทดสอบ เจ้าหน้าที่ทดสอบมักต้องปฏิบัติงาน ตรวจสอบ หรือทดสอบรอบๆ ไซต์งาน ดังนั้น จึงจำเป็นที่อุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมจะต้องมีคุณลักษณะการทำงานที่ปลอดภัย การทำงานที่สะดวก การใช้งานที่เชื่อถือได้ และอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อให้มั่นใจว่าการทดสอบจะดำเนินไปตามปกติ อุปกรณ์ป้องกัน มาตรการแจ้งเตือน และอุปกรณ์ล็อกความปลอดภัยของอุปกรณ์ทดสอบต่างๆ จะต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ และอุปกรณ์ทดสอบเอง3、การเลือกห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น1. การเลือกความจุเมื่อวางผลิตภัณฑ์ทดสอบ (ส่วนประกอบ ชุดประกอบ ชิ้นส่วน หรือเครื่องจักรทั้งหมด) ลงในห้องควบคุมสภาพอากาศเพื่อทำการทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าบรรยากาศรอบๆ ผลิตภัณฑ์ทดสอบสามารถตอบสนองเงื่อนไขการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการทดสอบได้ ขนาดการทำงานของห้องควบคุมสภาพอากาศและขนาดโดยรวมของผลิตภัณฑ์ทดสอบควรเป็นไปตามข้อบังคับต่อไปนี้:ก) ปริมาตรของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ (กว้าง × ลึก × สูง) ไม่ควรเกิน (20-35)% ของพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพของห้องทดสอบ (แนะนำให้ใช้ 20%) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สร้างความร้อนระหว่างการทดสอบ แนะนำให้ใช้ไม่เกิน 10%ข) อัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดลมของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบต่อพื้นที่ทั้งหมดของห้องทดสอบบนส่วนนั้นจะต้องไม่เกิน (35-50)% (แนะนำ 35%)c) ควรรักษาระยะห่างระหว่างพื้นผิวด้านนอกของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบและผนังห้องทดสอบอย่างน้อย 100-150 มม. (แนะนำ 150 มม.)ข้อกำหนดทั้งสามข้อข้างต้นนั้นสัมพันธ์กันและรวมกันเป็นหนึ่ง โดยใช้กล่องลูกบาศก์ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตรเป็นตัวอย่าง อัตราส่วนพื้นที่ 1: (0.35-0.5) เทียบเท่ากับอัตราส่วนปริมาตร 1: (0.207-0.354) ระยะห่าง 100-150 มม. จากผนังกล่องเทียบเท่ากับอัตราส่วนปริมาตร 1: (0.343-0.512)โดยสรุป ปริมาตรห้องทำงานของห้องทดสอบสภาพแวดล้อมภูมิอากาศควรมีอย่างน้อย 3-5 เท่าของปริมาตรภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ เหตุผลในการออกกฎระเบียบดังกล่าวมีดังนี้:หลังจากวางชิ้นทดสอบลงในกล่องแล้ว ชิ้นทดสอบจะอยู่ในช่องทางเรียบ หากช่องทางแคบลง ความเร็วลมในสนามไหลจะเพิ่มขึ้น เร่งการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างกระแสลมและชิ้นทดสอบ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการจำลองสภาพแวดล้อม เนื่องจากมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกำหนดว่าความเร็วลมในสนามไหลรอบๆ ชิ้นทดสอบในห้องทดสอบไม่ควรเกิน 1.7 ม./วินาที สำหรับการทดสอบสภาพแวดล้อมอุณหภูมิ เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นทดสอบและบรรยากาศโดยรอบสร้างการนำความร้อนที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เมื่อไม่มีภาระ ความเร็วลมเฉลี่ยภายในห้องทดสอบคือ 0.6-0.8 ม./วินาที ไม่เกิน 1 ม./วินาที เมื่ออัตราส่วนพื้นที่และพื้นที่ที่กำหนดในข้อ a) และ b) เป็นไปตามที่กำหนด ความเร็วลมในสนามไหลอาจเพิ่มขึ้น (50-100)% โดยความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ (1-1.7) ม./วินาที เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุในมาตรฐาน ถ้าปริมาตรหรือพื้นที่หน้าตัดลมของชิ้นทดสอบเพิ่มขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดในระหว่างการทดลอง ความเร็วการไหลของอากาศจริงในระหว่างการทดสอบจะเกินความเร็วลมสูงสุดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการทดสอบ และความถูกต้องของผลการทดสอบจะถูกตั้งคำถามตัวบ่งชี้ความแม่นยำของพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมในห้องทำงานของห้องควบคุมสภาพอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น อัตราการตกตะกอนของละอองเกลือ เป็นต้น ล้วนวัดภายใต้สภาวะที่ไม่มีภาระ เมื่อวางชิ้นทดสอบแล้ว จะมีผลกระทบต่อความสม่ำเสมอของพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมในห้องทำงานของห้องทดสอบ ยิ่งพื้นที่ที่ชิ้นทดสอบครอบครองมีขนาดใหญ่เท่าใด ผลกระทบนี้ก็จะรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น ข้อมูลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างด้านลมและด้านลมใต้ในเขตการไหลอาจสูงถึง 3-8 ℃ และในกรณีที่รุนแรง อาจสูงถึง 10 ℃ หรือมากกว่านั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ a] และ b] ให้มากที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมมีความสม่ำเสมอโดยรอบผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบตามหลักการของการนำความร้อน อุณหภูมิของการไหลของอากาศใกล้ผนังกล่องมักจะแตกต่างจากอุณหภูมิที่ศูนย์กลางของสนามการไหล 2-3 ℃ และอาจถึง 5 ℃ ที่ขีดจำกัดบนและล่างของอุณหภูมิสูงและต่ำ อุณหภูมิของผนังกล่องแตกต่างจากอุณหภูมิของสนามการไหลใกล้ผนังกล่อง 2-3 ℃ (ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและวัสดุของผนังกล่อง) ยิ่งความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิทดสอบและสภาพแวดล้อมบรรยากาศภายนอกมากเท่าใด ความแตกต่างของอุณหภูมิก็จะมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น พื้นที่ภายในระยะห่าง 100-150 มม. จากผนังกล่องจึงไม่สามารถใช้งานได้2. การเลือกช่วงอุณหภูมิปัจจุบันช่วงอุณหภูมิของห้องทดสอบในต่างประเทศโดยทั่วไปคือ -73 ถึง +177 ℃ หรือ -70 ถึง +180 ℃ โดยทั่วไปแล้วผู้ผลิตในประเทศจะดำเนินการที่อุณหภูมิ -80 ถึง +130 ℃, -60 ถึง +130 ℃, -40 ถึง +130 ℃ และยังมีอุณหภูมิสูงถึง 150 ℃ ช่วงอุณหภูมิเหล่านี้มักจะตอบสนองความต้องการการทดสอบอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ทางทหารและพลเรือนส่วนใหญ่ในประเทศจีน เว้นแต่จะมีข้อกำหนดพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งใกล้แหล่งความร้อน เช่น เครื่องยนต์ ไม่ควรเพิ่มขีดจำกัดอุณหภูมิสูงสุดโดยสุ่มสี่สุ่มห้า เนื่องจากอุณหภูมิขีดจำกัดสูงสุดยิ่งสูง ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกกล่องก็ยิ่งมากขึ้น และความสม่ำเสมอของสนามการไหลภายในกล่องก็ยิ่งแย่ลง ขนาดสตูดิโอที่มีให้ใช้งานยิ่งเล็กลง ในทางกลับกัน ยิ่งค่าอุณหภูมิขีดจำกัดสูงสุดสูงขึ้น ข้อกำหนดด้านความต้านทานความร้อนสำหรับวัสดุฉนวน (เช่น ใยแก้ว) ในชั้นกลางของผนังกล่องก็จะยิ่งสูงขึ้น ยิ่งข้อกำหนดในการปิดผนึกกล่องสูงขึ้นเท่าใด ต้นทุนการผลิตกล่องก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย3. การเลือกช่วงความชื้นตัวบ่งชี้ความชื้นที่กำหนดโดยห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมในและต่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ที่ 20-98% RH หรือ 30-98% RH หากห้องทดสอบความร้อนชื้นไม่มีระบบลดความชื้น ช่วงความชื้นจะอยู่ที่ 60-98% ห้องทดสอบประเภทนี้สามารถทดสอบความชื้นสูงได้เท่านั้น แต่ราคาถูกกว่ามาก ควรสังเกตว่าควรระบุช่วงอุณหภูมิที่สอดคล้องกันหรืออุณหภูมิจุดน้ำค้างขั้นต่ำหลังดัชนีความชื้น เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุณหภูมิ สำหรับความชื้นสัมพัทธ์สัมบูรณ์เดียวกัน ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้น ความชื้นสัมพัทธ์ก็จะยิ่งต่ำลง ตัวอย่างเช่น หากความชื้นสัมพัทธ์สัมบูรณ์คือ 5 กรัมต่อกิโลกรัม (หมายถึงไอน้ำ 5 กรัมในอากาศแห้ง 1 กิโลกรัม) เมื่ออุณหภูมิอยู่ที่ 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์จะอยู่ที่ 20% RH และเมื่ออุณหภูมิอยู่ที่ 6 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์จะอยู่ที่ 90% RH เมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์เกิน 100% จะเกิดการควบแน่นภายในกล่องหากต้องการให้อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง เพียงแค่พ่นไอน้ำหรือละอองน้ำลงในอากาศของกล่องเพื่อเพิ่มความชื้น อุณหภูมิและความชื้นต่ำนั้นค่อนข้างควบคุมได้ยาก เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ในขณะนี้ต่ำมาก บางครั้งต่ำกว่าความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศมาก จำเป็นต้องลดความชื้นของอากาศที่ไหลภายในกล่องเพื่อให้แห้ง ปัจจุบัน ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นส่วนใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้หลักการทำความเย็นและการลดความชื้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มชุดท่อไฟทำความเย็นเข้าไปในห้องปรับอากาศของห้อง เมื่ออากาศชื้นผ่านท่อเย็น ความชื้นสัมพัทธ์จะสูงถึง 100% RH เนื่องจากอากาศอิ่มตัวและควบแน่นบนท่อไฟ ทำให้อากาศแห้งยิ่งขึ้น ในทางทฤษฎี วิธีการลดความชื้นนี้สามารถทำให้จุดน้ำค้างมีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา แต่เมื่ออุณหภูมิพื้นผิวของจุดเย็นถึง 0 ℃ หยดน้ำที่ควบแน่นบนพื้นผิวของท่อส่งแสงจะแข็งตัว ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนความร้อนบนพื้นผิวของท่อส่งแสงและลดความสามารถในการลดความชื้น นอกจากนี้ เนื่องจากไม่สามารถปิดผนึกกล่องได้อย่างสมบูรณ์ อากาศชื้นจากบรรยากาศจะซึมเข้าไปในกล่อง ทำให้จุดน้ำค้างมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน อากาศชื้นที่ไหลระหว่างหลอดไฟจะถึงจุดอิ่มตัวเฉพาะในช่วงเวลาที่สัมผัสกับหลอดไฟ (จุดเย็น) และปล่อยไอน้ำออกมา ดังนั้น วิธีการลดความชื้นนี้จึงยากที่จะรักษาอุณหภูมิจุดน้ำค้างภายในกล่องให้ต่ำกว่า 0 ℃ อุณหภูมิจุดน้ำค้างขั้นต่ำจริงที่ทำได้คือ 5-7 ℃ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 5 ℃ เทียบเท่ากับความชื้นสัมบูรณ์ 0.0055g/Kg ซึ่งสอดคล้องกับความชื้นสัมพัทธ์ 20% RH ที่อุณหภูมิ 30 ℃ ถ้าจำเป็นต้องใช้อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 20% RH โดยมีอุณหภูมิจุดน้ำค้างเท่ากับ -3 องศาเซลเซียส การใช้เครื่องทำความเย็นเพื่อการลดความชื้นจะทำได้ยาก และจะต้องเลือกใช้ระบบอบแห้งด้วยอากาศเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว4. การเลือกโหมดการควบคุมห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ห้องทดสอบแบบคงที่และห้องทดสอบแบบสลับกันห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำทั่วไปโดยทั่วไปหมายถึงห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำคงที่ซึ่งควบคุมโดยการตั้งค่าอุณหภูมิเป้าหมายและมีความสามารถในการรักษาอุณหภูมิคงที่โดยอัตโนมัติไปยังจุดอุณหภูมิเป้าหมาย วิธีการควบคุมของห้องทดสอบอุณหภูมิคงที่และความชื้นก็คล้ายกัน โดยการตั้งค่าจุดอุณหภูมิและความชื้นเป้าหมาย และห้องทดสอบมีความสามารถในการรักษาอุณหภูมิคงที่โดยอัตโนมัติไปยังจุดอุณหภูมิและความชื้นเป้าหมาย ห้องทดสอบสลับอุณหภูมิสูงและต่ำมีโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมขึ้นไปสำหรับการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงและรอบอุณหภูมิสูงและต่ำ ห้องทดสอบมีความสามารถในการทำให้กระบวนการทดสอบเสร็จสมบูรณ์ตามเส้นโค้งที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และสามารถควบคุมอัตราการทำความร้อนและทำความเย็นได้อย่างแม่นยำภายในช่วงความสามารถในการทำความร้อนและทำความเย็นสูงสุด นั่นคือ อัตราการทำความร้อนและทำความเย็นสามารถควบคุมได้ตามความลาดชันของเส้นโค้งที่ตั้งไว้ ในทำนองเดียวกัน ห้องทดสอบความชื้นสลับอุณหภูมิสูงและต่ำยังมีเส้นโค้งอุณหภูมิและความชื้นที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และความสามารถในการควบคุมตามเส้นโค้งที่ตั้งไว้ล่วงหน้า แน่นอนว่าห้องทดสอบแบบสลับกันมีฟังก์ชั่นของห้องทดสอบแบบคงที่ แต่ต้นทุนการผลิตของห้องทดสอบแบบสลับกันค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องมีอุปกรณ์บันทึกเส้นโค้งอัตโนมัติ ตัวควบคุมโปรแกรม และแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การเปิดเครื่องทำความเย็นเมื่ออุณหภูมิในห้องทำงานสูง ดังนั้น ราคาของห้องทดสอบแบบสลับกันจึงมักสูงกว่าห้องทดสอบแบบคงที่มากกว่า 20% ดังนั้น เราควรยึดความต้องการวิธีการทดลองเป็นจุดเริ่มต้นและเลือกห้องทดสอบแบบคงที่หรือห้องทดสอบแบบสลับกัน5. การเลือกอัตราอุณหภูมิที่แปรผันห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำทั่วไปไม่มีตัวบ่งชี้อัตราการทำความเย็น และเวลาตั้งแต่อุณหภูมิแวดล้อมไปจนถึงอุณหภูมิต่ำสุดที่กำหนดโดยทั่วไปคือ 90-120 นาที ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำสลับกัน รวมถึงห้องทดสอบความร้อนเปียกสลับอุณหภูมิสูงและต่ำ ทั้งสองแบบมีข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ โดยทั่วไปแล้ว ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะต้องอยู่ที่ 1 ℃/นาที และสามารถปรับความเร็วได้ภายในช่วงความเร็วนี้ ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รวดเร็ว โดยอัตราการทำความร้อนและทำความเย็นอยู่ระหว่าง 3 ℃/นาที ถึง 15 ℃/นาที ในช่วงอุณหภูมิบางช่วง อัตราการทำความร้อนและทำความเย็นอาจสูงถึง 30 ℃/นาทีช่วงอุณหภูมิของข้อกำหนดและความเร็วต่างๆ ของห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วนั้นโดยทั่วไปจะเท่ากัน นั่นคือ -60 ถึง +130 ℃ อย่างไรก็ตาม ช่วงอุณหภูมิสำหรับการประเมินอัตราการทำความเย็นนั้นไม่เหมือนกัน ตามข้อกำหนดการทดสอบที่แตกต่างกัน ช่วงอุณหภูมิของห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วคือ -55 ถึง +80 ℃ ในขณะที่ห้องอื่นๆ คือ -40 ถึง +80 ℃มีสองวิธีในการกำหนดอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว: วิธีหนึ่งคืออัตราการเพิ่มขึ้นและลดลงของอุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งกระบวนการ และอีกวิธีหนึ่งคืออัตราการเพิ่มขึ้นและลดลงเชิงเส้นของอุณหภูมิ (จริง ๆ แล้วคือความเร็วเฉลี่ยทุก ๆ 5 นาที) ความเร็วเฉลี่ยตลอดทั้งกระบวนการหมายถึงอัตราส่วนของความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดภายในช่วงอุณหภูมิของห้องทดสอบกับเวลา ในปัจจุบัน พารามิเตอร์ทางเทคนิคของอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ให้มาโดยผู้ผลิตอุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในต่างประเทศอ้างถึงอัตราเฉลี่ยตลอดทั้งกระบวนการ อัตราการเพิ่มขึ้นของและลดลงเชิงเส้นของอุณหภูมิหมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รับประกันได้ภายในช่วงเวลา 5 นาทีใด ๆ ในความเป็นจริง สำหรับห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนที่ยากและสำคัญที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าความเร็วการเพิ่มขึ้นของและลดลงเชิงเส้นของอุณหภูมิคืออัตราการทำความเย็นที่ห้องทดสอบสามารถทำได้ในช่วง 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาทำความเย็น จากมุมมองบางอย่าง ความเร็วในการทำความร้อนและทำความเย็นเชิงเส้น (ความเร็วเฉลี่ยทุก ๆ 5 นาที) ถือเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่า ดังนั้น จึงเป็นการดีที่สุดที่อุปกรณ์ทดลองจะมีพารามิเตอร์สองตัว: ความเร็วการขึ้นและลงของอุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งกระบวนการ และความเร็วการขึ้นและลงเชิงเส้นของอุณหภูมิ (ความเร็วเฉลี่ยทุก ๆ 5 นาที) โดยทั่วไปแล้ว ความเร็วในการทำความร้อนและทำความเย็นเชิงเส้น (ความเร็วเฉลี่ยทุก ๆ 5 นาที) จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของความเร็วในการทำความร้อนและทำความเย็นโดยเฉลี่ยตลอดทั้งกระบวนการ6. ความเร็วลมตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ความเร็วลมภายในห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นระหว่างการทดสอบสิ่งแวดล้อมควรน้อยกว่า 1.7m/s สำหรับการทดสอบนั้น ความเร็วลมยิ่งต่ำก็ยิ่งดี หากความเร็วลมสูงเกินไป จะทำให้การแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างพื้นผิวของชิ้นทดสอบและการไหลของอากาศภายในห้องเร่งขึ้น ซึ่งไม่เอื้อต่อความถูกต้องของการทดสอบ แต่เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอภายในห้องทดสอบ จำเป็นต้องมีอากาศหมุนเวียนภายในห้องทดสอบ อย่างไรก็ตาม สำหรับห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วและห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมที่มีปัจจัยหลายประการ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และการสั่นสะเทือน เพื่อให้ได้อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ จำเป็นต้องเร่งความเร็วการไหลของอากาศหมุนเวียนภายในห้อง โดยปกติแล้วความเร็วอยู่ที่ 2-3m/s ดังนั้น ขีดจำกัดความเร็วลมจึงแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน7. ความผันผวนของอุณหภูมิความผันผวนของอุณหภูมิเป็นพารามิเตอร์ที่ค่อนข้างใช้งานง่าย และห้องทดสอบส่วนใหญ่ที่ผลิตโดยผู้ผลิตอุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมสามารถควบคุมความผันผวนของอุณหภูมิได้จริงภายในช่วง ± 0.3 ℃8. ความสม่ำเสมอของสนามอุณหภูมิเพื่อจำลองสภาพแวดล้อมจริงที่ผลิตภัณฑ์ได้สัมผัสในธรรมชาติได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่โดยรอบของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเดียวกันในระหว่างการทดสอบสภาพแวดล้อม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจำกัดการไล่ระดับอุณหภูมิและความผันผวนของอุณหภูมิภายในห้องทดสอบ ในหลักการทั่วไปของวิธีการทดสอบสิ่งแวดล้อมสำหรับอุปกรณ์ทางทหาร (GJB150.1-86) ของมาตรฐานทางทหารแห่งชาติ ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า "อุณหภูมิของระบบการวัดใกล้กับตัวอย่างทดสอบควรอยู่ภายใน ± 2 ℃ ของอุณหภูมิทดสอบ และอุณหภูมิไม่ควรเกิน 1 ℃/ม. หรือค่าสูงสุดรวมควรอยู่ที่ 2.2 ℃ (เมื่อตัวอย่างทดสอบไม่ทำงาน)9. การควบคุมความชื้นอย่างแม่นยำการวัดความชื้นในห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ใช้หลักการวัดแบบหลอดเปียกแห้ง มาตรฐานการผลิต GB10586 สำหรับอุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ค่าเบี่ยงเบนของความชื้นสัมพัทธ์ต้องอยู่ภายใน ± 23% RH เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของความแม่นยำในการควบคุมความชื้น ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิของห้องทดสอบความชื้นจึงค่อนข้างสูง และความผันผวนของอุณหภูมิโดยทั่วไปจะน้อยกว่า ± 0.2 ℃ มิฉะนั้น จะเป็นการยากที่จะตรงตามข้อกำหนดสำหรับความแม่นยำในการควบคุมความชื้น10. การเลือกวิธีการทำความเย็นหากห้องทดสอบมีระบบทำความเย็น ระบบทำความเย็นจะต้องได้รับการทำความเย็น ห้องทดสอบมีสองประเภท ได้แก่ ระบายความร้อนด้วยอากาศและระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศอัด การระบายความร้อนด้วยน้ำ สภาพแวดล้อมการทำงานอุปกรณ์นี้ติดตั้งง่าย เพียงเปิดเครื่องเท่านั้นอุณหภูมิแวดล้อมควรต่ำกว่า 28℃ หากอุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 28℃ อาจส่งผลต่อผลการทำความเย็นได้ (ควรใช้เครื่องปรับอากาศ) ควรกำหนดค่าระบบน้ำหล่อเย็นหมุนเวียนผลการแลกเปลี่ยนความร้อน แย่ (เทียบกับโหมดระบายความร้อนด้วยน้ำ) มั่นคงดี เสียงรบกวนขนาดใหญ่ (เทียบกับโหมดระบายความร้อนด้วยน้ำ) น้อย
    อ่านเพิ่มเติม
  • ห้องปฏิบัติการแบบวอล์กอินอุณหภูมิสูงและต่ำ (ชื้นและร้อน) ยังต้องการการบำรุงรักษาเช่นกัน ห้องปฏิบัติการแบบวอล์กอินอุณหภูมิสูงและต่ำ (ชื้นและร้อน) ยังต้องการการบำรุงรักษาเช่นกัน
    Oct 15, 2024
    ห้องปฏิบัติการแบบวอล์กอินอุณหภูมิสูงและต่ำ (ชื้นและร้อน) ยังต้องการการบำรุงรักษาเช่นกันคำเตือน : จำไว้ว่าต้องรักษา ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิสูงและต่ำ (ชื้นและร้อน) แบบวอล์กอิน เช่นกัน!1. ระบบทดสอบอุณหภูมิและความชื้นของห้องปฏิบัติการอุณหภูมิสูงและต่ำ (ชื้นและร้อน) แบบวอล์กอิน จะต้องใช้งานและบำรุงรักษาโดยบุคลากรเฉพาะทาง ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานของระบบอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้อื่นใช้งานระบบอย่างผิดกฎหมาย2. การปิดระบบทดสอบอุณหภูมิและความชื้นแบบวอล์กอินในระยะยาวอาจส่งผลต่ออายุการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของระบบ ดังนั้นควรเปิดระบบและใช้งานอย่างน้อยทุก ๆ 10 วัน อย่าหยุดระบบซ้ำ ๆ ในช่วงเวลาสั้น ๆ จำนวนการสตาร์ทต่อชั่วโมงควรน้อยกว่า 5 ครั้งและช่วงเวลาระหว่างการสตาร์ทและหยุดแต่ละครั้งไม่ควรน้อยกว่า 3 ครั้ง อย่าเปิดประตูระบบทดสอบอุณหภูมิและความชื้นแบบวอล์กอินที่อุณหภูมิต่ำเพื่อป้องกันไม่ให้เทปปิดผนึกประตูเสียหาย3. ควรสร้างไฟล์การใช้งานระบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ การใช้ไฟล์เก็บถาวรควรบันทึกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด (วันที่) ของการทำงานของระบบแต่ละระบบ ประเภทของการทดลอง และอุณหภูมิโดยรอบ เมื่อระบบขัดข้อง ให้อธิบายรายละเอียดของปรากฏการณ์ความผิดพลาดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ควรบันทึกการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้4. ทดสอบการทำงานของสวิตช์ไฟหลัก (เบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว) ทุกเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าสวิตช์ถูกใช้เป็นตัวป้องกันไฟรั่วในขณะที่รองรับความจุของโหลดได้ ขั้นตอนเฉพาะมีดังนี้: ขั้นแรก โปรดยืนยันว่าสวิตช์ไฟหลักหมุนไปที่ "ON" ซึ่งหมายความว่าระบบเปิดอยู่ จากนั้นกดปุ่มทดสอบ หากคันโยกสวิตช์ของเบรกเกอร์วงจรไฟรั่วตกลงมา แสดงว่าฟังก์ชันนี้ปกติ5. กล่องหลักของระบบทดสอบอุณหภูมิและความชื้นแบบวอล์กอิน ควรได้รับการปกป้องระหว่างการใช้งาน และไม่ควรได้รับแรงกระแทกรุนแรงจากวัตถุมีคมหรือทื่อ6. เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำหล่อเย็นจะจ่ายได้ตามปกติและสะอาด ควรทำความสะอาดตัวกรองน้ำหล่อเย็นของระบบทำความเย็นทุก ๆ 30 วัน หากคุณภาพอากาศในพื้นที่ไม่ดีและมีฝุ่นละอองในอากาศสูง ควรทำความสะอาดอ่างเก็บน้ำของหอหล่อเย็นทุก ๆ 7 วัน7. คุณลักษณะการป้องกันการรั่วไหล โอเวอร์โหลด และไฟฟ้าลัดวงจรของสวิตช์กระแสไฟตกค้างนั้นถูกตั้งค่าโดยผู้ผลิต Lab Companion และไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอำเภอใจในระหว่างการใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน หลังจากสวิตช์รั่วไหลถูกตัดการเชื่อมต่อเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร จำเป็นต้องตรวจสอบหน้าสัมผัส หากหน้าสัมผัสหลักถูกไฟไหม้รุนแรงหรือมีหลุม จำเป็นต้องบำรุงรักษา8. ผลิตภัณฑ์ทดสอบที่วางในระบบทดสอบอุณหภูมิและความชื้นแบบวอล์กอิน ควรวางให้ห่างจากพอร์ตดูดและพอร์ตระบายอากาศของช่องปรับอากาศในระยะที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดขวางการไหลเวียนของอากาศ9. การทดสอบการทำงานของตัวป้องกันอุณหภูมิเกิน ตั้งค่าอุณหภูมิของตัวป้องกันอุณหภูมิเกินให้ต่ำกว่าอุณหภูมิของกล่อง หากมีสัญญาณเตือน E0.0 และเสียงหึ่งๆ แสดงว่าการทำงานของตัวป้องกันเป็นปกติ หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองข้างต้น ควรรีเซ็ตการตั้งค่าการป้องกันอุณหภูมิอย่างเหมาะสม มิฉะนั้น อาจทำให้การยุติการทำงานไม่เหมาะสม10. ใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดและกำจัดฝุ่นออกจากห้องจ่ายน้ำและห้องวงจรน้ำปีละครั้ง ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดน้ำที่สะสมอยู่ในถาดน้ำของเครื่องทำความเย็นเดือนละครั้ง
    อ่านเพิ่มเติม
  • เซลล์แสงอาทิตย์แบบคอนเซนเตรเตอร์ เซลล์แสงอาทิตย์แบบคอนเซนเตรเตอร์
    Oct 15, 2024
    เซลล์แสงอาทิตย์แบบคอนเซนเตรเตอร์เซลล์แสงอาทิตย์แบบรวมแสงเป็นการรวมกันของ [Concentrator Photovoltaic] + [Fresnel Lenes] + [Sun Tracker] ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเข้าถึง 31% ~ 40.7% ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพการแปลงจะสูง แต่เนื่องจากเวลาการมองจากดวงอาทิตย์ที่ยาวนานจึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศในอดีตและตอนนี้สามารถใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าด้วยตัวติดตามแสงแดดซึ่งไม่เหมาะสำหรับครอบครัวทั่วไป วัสดุหลักของเซลล์แสงอาทิตย์แบบรวมแสงคือแกลเลียมอาร์เซไนด์ (GaAs) นั่นคือวัสดุสามกลุ่มห้า (III-V) วัสดุผลึกซิลิคอนทั่วไปสามารถดูดซับพลังงานที่มีความยาวคลื่น 400 ~ 1,100 นาโนเมตรในสเปกตรัมแสงอาทิตย์เท่านั้นและตัวรวมแสงแตกต่างจากเทคโนโลยีแสงอาทิตย์เวเฟอร์ซิลิคอนผ่านสารกึ่งตัวนำแบบมัลติจั๊งก์ชั่นสามารถดูดซับพลังงานสเปกตรัมแสงอาทิตย์ในช่วงที่กว้างขึ้นได้ และการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์แบบรวมแสงสามจั๊งก์ InGaP/GaAs/Ge ในปัจจุบันสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการแปลงได้อย่างมาก เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรวมแสงสามจุดสามารถดูดซับพลังงานที่ความยาวคลื่น 300 ~ 1900 นาโนเมตร ทำให้ประสิทธิภาพในการแปลงดีขึ้นอย่างมาก และความต้านทานความร้อนของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรวมแสงยังสูงกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเวเฟอร์ทั่วไปอีกด้วย
    อ่านเพิ่มเติม
  • คำศัพท์เกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้น คำศัพท์เกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้น
    Oct 14, 2024
    คำศัพท์เกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้นอุณหภูมิจุดน้ำค้าง Td คือ ปริมาณไอน้ำในอากาศที่ไม่เปลี่ยนแปลง รักษาความดันให้คงที่ เพื่อให้อากาศเย็นลงจนถึงอุณหภูมิอิ่มตัว ซึ่งเรียกว่าอุณหภูมิจุดน้ำค้าง หน่วยวัดคือ °C หรือ ℉ จริงๆ แล้วคืออุณหภูมิที่ไอน้ำและน้ำอยู่ในภาวะสมดุล ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิจริง (t) และอุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Td) บ่งบอกว่าอากาศอิ่มตัวแค่ไหน เมื่อ t>Td หมายความว่าอากาศไม่อิ่มตัว เมื่อ t=Td หมายความว่าอากาศอิ่มตัว และเมื่อ t
    อ่านเพิ่มเติม
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
รวมทั้งหมด16หน้า

ฝากข้อความ

ฝากข้อความ
หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด
ส่ง

บ้าน

สินค้า

วอทส์แอพพ์

ติดต่อเรา