แบนเนอร์
บ้าน

บล็อก

เอกสารสำคัญ
แท็ก

บล็อก

  • โซลูชันการทดสอบความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้า โซลูชันการทดสอบความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้า
    Nov 05, 2024
    โซลูชันการทดสอบความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้าในแนวโน้มของภาวะโลกร้อนและการใช้ทรัพยากรอย่างค่อยเป็นค่อยไป น้ำมันเบนซินในรถยนต์ก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ยานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ลดความร้อนของเครื่องยนต์สันดาปภายใน การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไอเสีย เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดคาร์บอน และปรับปรุงผลกระทบเรือนกระจก มีบทบาทสำคัญ ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นแนวโน้มในอนาคตของการขนส่งทางถนน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศที่พัฒนาแล้วของโลกพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าอย่างแข็งขัน สำหรับส่วนประกอบนับพันชิ้นที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ไฟฟ้ากำลังทดสอบสภาพแวดล้อมที่รุนแรงหลากหลายประเภท [เซลล์แบตเตอรี่ ระบบแบตเตอรี่ โมดูลแบตเตอรี่ มอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า ตัวควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า โมดูลแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ...] Hongzhan Technology เพื่อให้คุณจัดเรียงโซลูชันการทดสอบความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า หวังว่าจะสามารถให้ข้อมูลอ้างอิงแก่ลูกค้าได้ประการแรก สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อชิ้นส่วนที่แตกต่างกันและทำให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นล้มเหลว ดังนั้น ชิ้นส่วนของรถยนต์จำเป็นต้องได้รับการทดสอบตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสากลและตลาดต่างประเทศ ต่อไปนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันและความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์:A. อุณหภูมิสูงจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ เกิดก๊าซ เกิดรอยแตกร้าว อ่อนตัว ละลาย ขยายตัว และระเหย ส่งผลให้ฉนวนไม่ดี เกิดความล้มเหลวทางกล และความเค้นทางกลเพิ่มขึ้น อุณหภูมิต่ำจะทำให้ผลิตภัณฑ์เปราะบาง เป็นน้ำแข็ง หดตัว และแข็งตัว ความแข็งแรงทางกลลดลง ส่งผลให้ฉนวนไม่ดี เกิดรอยแตกร้าว ล้มเหลวทางกล และปิดผนึกล้มเหลวB. ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการเก็บความร้อนได้ไม่ดี เกิดการแตกร้าวและความล้มเหลวทางกล การปิดผนึกล้มเหลว และส่งผลให้ความสามารถในการเก็บความร้อนไม่ดี ความชื้นสัมพัทธ์ที่ต่ำจะทำให้ร่างกายขาดน้ำ เปราะบาง ลดความแข็งแรงทางกล และนำไปสู่การแตกร้าวและความล้มเหลวทางกลC. ความกดอากาศต่ำจะทำให้ผลิตภัณฑ์ขยายตัว ฉนวนไฟฟ้าในอากาศเสื่อมสภาพจนเกิดโคโรนาและโอโซน ส่งผลให้ระบายความร้อนได้น้อย ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวทางกลไก การปิดผนึกล้มเหลว และความร้อนสูงเกินไปD. อากาศที่กัดกร่อนจะทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการกัดกร่อน การเกิดอิเล็กโทรไลซิส การเสื่อมสภาพของพื้นผิว การนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ความต้านทานการสัมผัสเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการสึกหรอเพิ่มขึ้น ขัดข้องทางไฟฟ้า หรือขัดข้องทางกลไกE. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกิดความร้อนสูงเกินไปในบริเวณนั้น ส่งผลให้เกิดการแตกร้าว การเสียรูป และความล้มเหลวทางกลไกF. ความเสียหายหรือแรงกระแทกที่เกิดจากการสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดการสั่นพ้องจากความเค้นเชิงกลและความล้าของผลิตภัณฑ์และนำไปสู่ความเสียหายต่อโครงสร้างที่เพิ่มขึ้นดังนั้น ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการทดสอบสภาพภูมิอากาศต่อไปนี้ เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบ: การทดสอบฝุ่น การทดสอบอุณหภูมิสูง การทดสอบการเก็บอุณหภูมิและความชื้น การทดสอบการกู้คืนเกลือ/แห้ง/อุ่น การทดสอบวงจรอุณหภูมิและความชื้น การทดสอบการแช่/ซึม การทดสอบการพ่นเกลือ การทดสอบอุณหภูมิต่ำ การทดสอบการช็อกความร้อน การทดสอบการเสื่อมสภาพอากาศร้อน การทดสอบความต้านทานสภาพอากาศและแสง การทดสอบการกัดกร่อนของแก๊ส การทดสอบความต้านทานไฟ การทดสอบโคลนและน้ำ การทดสอบการควบแน่นของน้ำค้าง การทดสอบวงจรอุณหภูมิที่แปรผันสูง การทดสอบฝน (กันน้ำ) ฯลฯต่อไปนี้เป็นเงื่อนไขการทดสอบสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์:ก. ไฟ IC และไฟภายในรถจักรรุ่นที่แนะนำ: การสั่นสะเทือนของห้องที่ครอบคลุมB. แผงหน้าปัด, ตัวควบคุมมอเตอร์, หูฟังบลูทูธ, เซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยาง, ระบบระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม GPS, ไฟแบ็คไลท์หน้าปัด, ไฟภายใน, ไฟภายนอก, แบตเตอรี่ลิเธียมในรถยนต์, เซ็นเซอร์วัดแรงดัน, มอเตอร์และตัวควบคุม, DVR ในรถยนต์, สายเคเบิล, เรซินสังเคราะห์รุ่นที่แนะนำ: ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่C. หน้าจอ LCD 8.4 นิ้ว สำหรับรถยนต์รุ่นที่แนะนำ: เครื่องรวมตัวความร้อนประการที่สอง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์แบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ IC เซมิคอนดักเตอร์แบบแยกส่วน ส่วนประกอบแบบพาสซีฟสามประเภท เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เหล่านี้ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์สูงสุด Automotive Electronics Council (AEC) เป็นชุดมาตรฐาน AEC-Q100 ที่ออกแบบมาสำหรับชิ้นส่วนที่ใช้งาน (ไมโครคอนโทรลเลอร์และวงจรรวม...) และ AEC-Q200 ที่ออกแบบมาสำหรับส่วนประกอบแบบพาสซีฟ ซึ่งระบุคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่ต้องบรรลุสำหรับชิ้นส่วนแบบพาสซีฟ AEC-Q100 เป็นมาตรฐานการทดสอบความน่าเชื่อถือของยานยนต์ที่กำหนดโดยองค์กร AEC ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญสำหรับผู้ผลิต 3C และ IC ในโมดูลโรงงานรถยนต์นานาชาติ และยังเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพความน่าเชื่อถือของ IC ของไต้หวัน นอกจากนี้ โรงงานรถยนต์นานาชาติยังผ่านมาตรฐานความปลอดภัย (ISO-26262) AEC-Q100 เป็นข้อกำหนดพื้นฐานในการผ่านมาตรฐานนี้1. รายการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์สำหรับ A.EC-Q100: หน่วยความจำแบบใช้แล้วทิ้งของยานยนต์, ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบลดขั้นตอนแหล่งจ่ายไฟ, โฟโตคัปเปลอร์ยานยนต์, เซ็นเซอร์วัดความเร่งสามแกน, อุปกรณ์วิดีโอ jiema, วงจรเรียงกระแส, เซ็นเซอร์วัดแสงโดยรอบ, หน่วยความจำเฟอร์โรอิเล็กทริกที่ไม่ลบเลือน, IC จัดการพลังงาน, หน่วยความจำแฟลชแบบฝังตัว, ตัวควบคุม DC/DC, อุปกรณ์สื่อสารเครือข่ายมาตรวัดรถยนต์, IC ไดรเวอร์ LCD, เครื่องขยายสัญญาณแบบดิฟเฟอเรนเชียลแหล่งจ่ายไฟเดี่ยว, สวิตช์ปิดแบบ Capacitive, ไดรเวอร์ LED ความสว่างสูง, สวิตช์เชอร์แบบอะซิงโครนัส, IC 600V, IC GPS, ชิประบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS, ตัวรับ GNSS, เครื่องขยายสัญญาณ GNSS ด้านหน้า... B. เงื่อนไขการทดสอบอุณหภูมิและความชื้น: วงจรอุณหภูมิ, วงจรอุณหภูมิพลังงาน, อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง, อายุการทำงานที่อุณหภูมิสูง, อัตราความล้มเหลวในช่วงต้นอายุการใช้งาน;2. รายการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์สำหรับ A.AC-Q200: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกรดยานยนต์ (สอดคล้องกับ AEC-Q200), ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์, ชิ้นส่วนส่งกำลัง, ชิ้นส่วนควบคุม, ชิ้นส่วนความสะดวกสบาย, ชิ้นส่วนการสื่อสาร, ชิ้นส่วนเสียงB. เงื่อนไขการทดสอบ: การจัดเก็บที่อุณหภูมิสูง อายุการทำงานที่อุณหภูมิสูง วงจรอุณหภูมิ การช็อกจากอุณหภูมิ ความต้านทานต่อความชื้น
    อ่านเพิ่มเติม
  • การทดสอบไฟจราจร LED การทดสอบไฟจราจร LED
    Nov 04, 2024
    การทดสอบไฟจราจร LEDไดโอดเปล่งแสงหรือเรียกอีกอย่างว่า LED เป็นคำย่อของชื่อภาษาอังกฤษว่า Light Emitting Diode โดยการรวมอิเล็กตรอนและรูเข้าด้วยกันเพื่อปลดปล่อยพลังงานแสง สามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้งานที่หลากหลายในสังคมยุคใหม่ เช่น การให้แสงสว่าง จอภาพแบบจอแบน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์นี้ตั้งแต่แรกเริ่มสามารถเปล่งแสงสีแดงที่มีแสงน้อยเพื่อพัฒนาแสงสีเดียวอื่นๆ ได้เท่านั้น ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในแสงที่มองเห็นได้ แสงอินฟราเรด และแสงอัลตราไวโอเลต ใช้กันอย่างแพร่หลายในตัวบ่งชี้และแผงแสดงผล และต่อมาขยายไปยังไฟจราจร เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นแหล่งกำเนิดแสงใหม่ในศตวรรษที่ 21 ด้วยประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน วัสดุไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมได้ง่าย และค่อนข้างเสถียร โดยมีข้อดีของแหล่งกำเนิดแสงแบบดั้งเดิมที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้การจราจรบนทางม้าลายหนาแน่นทุกวันตามหลักกฎจราจร - ไฟจราจรก็ทำงานหนักทุกวันเช่นกัน เนื่องจากติดตั้งไว้กลางแจ้งตลอดทั้งปี ดังนั้นจึงต้องผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือที่เข้มงวดก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ เงื่อนไขการทดสอบ ได้แก่ แรงดันไฟฟ้า การป้องกันความล้มเหลว สัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า ฝุ่นและกันน้ำ การทดสอบอุณหภูมิสูง การทดสอบการสั่นสะเทือน การทดสอบสเปรย์เกลือ แรงดันไฟฟ้าฉนวน การทดสอบความต้านทานฉนวน... หมายเหตุ: ก่อนการทดสอบอื่นๆ ไฟจราจร LED ต้องผ่านการทดสอบความร้อนแห้งก่อนจึงจะดำเนินการทดสอบอื่นๆ ได้การทดสอบพื้นผิวโคมไฟ: การทดสอบความร้อนแห้ง: 60℃/24 ชั่วโมง/แรงดันไฟฟ้าที่ใช้การตัดสินความล้มเหลว: ไม่มีการเสียรูป คลายตัว หลุดออกการทดสอบความทนทานต่ออุณหภูมิ: 70℃ (16 ชั่วโมง)→-15℃ (16 ชั่วโมง)→RT, RAMP: ≦1℃/นาที, 2 รอบ, แหล่งจ่ายไฟการทดสอบอุณหภูมิและความชื้น: 40℃→RAMP: ≦1℃/นาที→40℃/95% (24 ชั่วโมง) เปิดเครื่องการสลับการทำงานอย่างต่อเนื่อง: 40℃/60~80%, เปิด (1 วินาที) ←→ปิด (1 วินาที), 10,000 ครั้งแรงดันไฟฟ้า: 80 ~ 135V(AC), 170 ~ 270V(AC)การตัดสินความล้มเหลว: ความเข้มแสงดริฟท์ ≦20% (ความเข้มแสง 110V, 220V เป็นเกณฑ์มาตรฐาน)กันน้ำและกันฝุ่นตรงตามข้อกำหนดระดับ IP54การทดสอบความต้านทานฉนวน:ความต้านทานฉนวน: 500Vการพิจารณาความล้มเหลว: ไม่น้อยกว่า 2MΩการทดสอบความต้านทานฉนวน: 1000V/60Hz/1 นาที (หลังการทดสอบความต้านทานฉนวน)การทดสอบห้องแสง:การทดสอบอุณหภูมิสูง: 130℃/1 ชั่วโมงการตัดสินความล้มเหลว: ไม่มีการเสียรูป, คลายตัว, หลุดออก, แตกร้าว... ฯลฯการทดสอบการสั่นสะเทือน: XYZ สามทาง ครั้งละ 12 นาที เป็นเวลา 36 นาที คลื่นไซน์ 10 ~ 35 ~ 10Hz ครั้งละ 3 นาที การสั่นสะเทือนรวม 2 มม.การตัดสินความล้มเหลว: ไม่มีการเสียรูป คลายตัว หลุดออก แตกร้าว และพื้นผิวไฟ LED สามารถติดและใช้งานได้ตามปกติการทดสอบอุโมงค์ลม ความเร็วลม 16 (51.5-56.4ม./วินาที) พัดไปข้างหน้า (0 องศา) และพัดด้านข้าง (45 องศา) โดยแต่ละลมพัดนาน 2 ชั่วโมงการตัดสินความล้มเหลว: ไม่มีการเสียรูป คลายตัว หลุดออก แตกร้าวการทดสอบสเปรย์เกลือ: 96 ชั่วโมงการพิจารณาความล้มเหลว: จุดปักน้อยกว่า 8 จุดบนพื้นที่ 10,000 มม.2, ความต้านทานฉนวนของพื้นผิวไฟสัญญาณ LED >2MΩ, แรงดันไฟฟ้า 1,000 โวลต์/1 นาที ไม่มีสิ่งผิดปกติ รุ่นที่แนะนำ 1: ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูงห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูงเหมาะสำหรับไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ชิ้นส่วนและวัสดุในสภาพแวดล้อมที่ร้อนและเปียกสลับอุณหภูมิสูงและต่ำ การจัดเก็บ การขนส่ง การทดสอบการปรับตัวในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ทดสอบความน่าเชื่อถือสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ไฟฟ้า พลาสติก และวัตถุดิบและอุปกรณ์อื่น ๆ ทุกชนิดเพื่อดำเนินการทดสอบความต้านทานความเย็น ทนความร้อน ทนความชื้น ทนความแห้ง และวิศวกรรมการควบคุมคุณภาพ เหมาะเป็นพิเศษสำหรับไฟเบอร์ LCD คริสตัล เหนี่ยวนำ PCB แบตเตอรี่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีความต้านทานอุณหภูมิสูง ทนอุณหภูมิต่ำ ทดสอบวงจรความต้านทานความชื้น รุ่นที่แนะนำ 2: การสั่นสะเทือนของห้องที่ครอบคลุมการสั่นสะเทือนของห้องทดสอบที่ครอบคลุมรวมกับอุณหภูมิ ความชื้น ฟังก์ชั่นการสั่นสะเทือนในหนึ่งเดียว เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์อวกาศ ข้อมูลเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอย่างครอบคลุม เพื่อทดสอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของพวกเขา การสั่นสะเทือนของห้องทดสอบที่ครอบคลุมส่วนใหญ่สำหรับอวกาศ การบิน ปิโตรเลียม เคมี อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร และหน่วยวิจัยและการผลิตทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้น ในเวลาเดียวกัน ในห้องทดสอบจะมีความเครียดจากการสั่นสะเทือนไฟฟ้าตามระยะเวลาที่กำหนดของการทดสอบในการทดสอบ สำหรับผู้ใช้เครื่องทั้งหมด (หรือส่วนประกอบ) เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ วัสดุสำหรับอุณหภูมิและความชื้น การทดสอบการคัดกรองความเครียดที่ครอบคลุมการสั่นสะเทือน เพื่อประเมินความสามารถในการปรับตัวของผลิตภัณฑ์ทดสอบหรือเพื่อประเมินพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์ทดสอบ เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบของปัจจัยเดียว มันสามารถสะท้อนความสามารถในการปรับตัวของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแท้จริงยิ่งขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนของอุณหภูมิ ความชื้น และการสั่นสะเทือนในการขนส่งและการใช้งานจริง และเปิดเผยข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบที่จำเป็นและสำคัญสำหรับกระบวนการทั้งหมดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบต้นแบบ และการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่แนะนำ 3: ห้องทดสอบสเปรย์เกลือห้องทดสอบการพ่นเกลือเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารทุกชนิด เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์เพื่อทำการทดสอบการพ่นเกลือเป็นกลาง (NSS) และการทดสอบการกัดกร่อน (AASS, CASS) ตามมาตรฐาน CNS, ASTM, JIS, ISO และมาตรฐานอื่น ๆ การทดสอบการพ่นเกลือคือการทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนของผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ หลังจากการบำบัดป้องกันการกัดกร่อน เช่น การเคลือบ การชุบด้วยไฟฟ้า การบำบัดแบบอะโนไดซ์ และน้ำมันป้องกันสนิมรุ่นที่แนะนำ 4: ห้องทดสอบกันน้ำและกันฝุ่นห้องทดสอบกันน้ำและกันฝุ่นเหมาะสำหรับเทอร์มินัลกลางแจ้ง เช่น เทอร์มินัลอัตโนมัติการวัดและเทอร์มินัลอัตโนมัติเครือข่ายการจำหน่ายเพื่อทำการทดสอบฝนและฝุ่นเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบสามารถทนต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ และเหมาะสำหรับอุปกรณ์ให้แสงสว่างภายนอกและสัญญาณและการป้องกันเปลือกโคมไฟรถยนต์ สามารถจำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างสมจริง เช่น การทดสอบน้ำ ละอองน้ำ และฝุ่น ซึ่งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอาจต้องเผชิญระหว่างการขนส่งและการใช้งาน เพื่อตรวจจับประสิทธิภาพการกันน้ำและกันฝุ่นของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
    อ่านเพิ่มเติม
  • คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ของเตาอบสุญญากาศ คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ของเตาอบสุญญากาศ
    Nov 02, 2024
    คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ของเตาอบสุญญากาศเตาอบสูญญากาศสามารถให้อัตราการอบแห้งที่สูงขึ้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า และการใช้ความร้อนก็เต็มที่ ซึ่งเหมาะสำหรับการอบแห้งวัสดุที่ไวต่อความร้อนและวัสดุที่มีตัวเก็บประจุและตัวทำละลายที่ต้องการกู้คืนเป็นหลัก สามารถบำบัดก่อนการอบแห้งได้ และไม่มีเศษวัสดุปะปนในกระบวนการอบแห้ง เครื่องอบแห้งเป็นเครื่องอบแห้งสูญญากาศแบบคงที่ ดังนั้นการก่อตัวของวัสดุแห้งจะไม่ได้รับความเสียหาย มีวิธีการอบหลายวิธี ได้แก่ ไอน้ำร้อน น้ำมันร้อน และความร้อนไฟฟ้าเตาอบสูญญากาศได้รับการออกแบบมาเพื่อการอบแห้งสารที่ไวต่อความร้อน สลายตัวง่าย และออกซิไดซ์ได้ง่าย และสามารถเติมก๊าซเฉื่อยได้ โดยเฉพาะสำหรับสิ่งของที่มีความซับซ้อนบางประเภทสินค้ามีคุณลักษณะดังนี้:1. โครงสร้างห้อง: ห้องใช้โครงสร้างแบบองค์รวม2 วัสดุเปลือก: เหล็กกล้ารีดเย็นคุณภาพสูงสเปรย์ไฟฟ้าสถิต วัสดุผนังด้านใน: แผ่นสแตนเลส3. วัสดุฉนวน: เส้นใยแก้วละเอียดพิเศษ4. ซีลประตู: แถบยางซิลิโคนป้องกันสิ่งแวดล้อม สามารถปรับการปิดและความแน่นของกล่องได้ และวงแหวนซีลประตูยางซิลิโคนถูกสร้างขึ้นเป็นชิ้นเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีสูญญากาศสูงภายในกล่อง5. สตูดิโอทำจากแผ่นสแตนเลส (หรือแผ่นวาดลวด) เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีความทนทาน6. การจัดเก็บ การให้ความร้อน การทดสอบ และการทำให้แห้งจะดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีออกซิเจนหรือเต็มไปด้วยก๊าซเฉื่อย ดังนั้นจึงไม่มีการเกิดออกซิเดชัน7. เวลาในการทำความร้อนสั้นที่สุด เมื่อเทียบกับเตาอบแห้งแบบดั้งเดิม เวลาในการทำความร้อนลดลงมากกว่า 50% เนื่องจากเตาอบสูญญากาศได้รับพลังงานความร้อนจากไฟฟ้า และสิ่งของเปียกเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ขอแนะนำให้ระมัดระวังไม่ให้มีการรั่วไหลในการใช้งาน ดังนั้นควรต่อสายดินกับเตาอบทั่วไปเพื่อความปลอดภัย หากไม่มีสายดิน จำเป็นต้องยืนยันว่าไม่มีการรั่วไหลของไฟฟ้าในเตาอบ หากไม่มีการรั่วไหล สามารถใช้ด้วยความระมัดระวัง และหากยังมีการรั่วไหลอยู่ ควรหยุดทันทีเตาอบสุญญากาศออกแบบมาเพื่อการอบแห้งสารที่ไวต่อความร้อน สลายตัวง่ายและออกซิไดซ์ได้ง่าย สามารถเติมก๊าซเฉื่อยได้ (ทางเลือก) โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนประกอบที่ซับซ้อนบางส่วนของบทความยังสามารถทำให้แห้งเร็วได้อีกด้วย เหมาะสำหรับบริษัทอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ โรงเรียนแพทย์ และหน่วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสภาวะสุญญากาศสำหรับการอบแห้งการอบด้วยความร้อน
    อ่านเพิ่มเติม
  • เงื่อนไขการทดสอบความน่าเชื่อถือของสมาร์ทวอทช์ เงื่อนไขการทดสอบความน่าเชื่อถือของสมาร์ทวอทช์
    Nov 01, 2024
    เงื่อนไขการทดสอบความน่าเชื่อถือของสมาร์ทวอทช์ในสังคมปัจจุบัน นักเรียนประถมศึกษาและแม้แต่เด็กอนุบาลก็มีนาฬิกาอัจฉริยะ แล้วนาฬิกาอัจฉริยะคืออะไร ในช่วงปลายยุคของการโปรโมตนาฬิกาสปอร์ตเนื่องจากสมาร์ทโฟนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว นาฬิกาอัจฉริยะจึงไม่มีเจตนาที่จะให้เอฟเฟกต์ PIM เช่นเดียวกับ PDA และสมาร์ทโฟน แต่กลับดึงดูดอุปกรณ์เสริมผู้ช่วยตัวแทนสมาร์ทโฟน ซึ่งคล้ายกับหูฟังบลูทูธที่เป็นตัวช่วยด้านเสียงของสมาร์ทโฟน นาฬิกาอัจฉริยะจึงกลายเป็นตัวช่วยด้านข้อมูลและข้อมูล ช่วยให้การแสดงข้อมูลและการใช้งานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีชื่ออื่นๆ เช่น อุปกรณ์เสริมอัจฉริยะและ Android Remote โดยวางตำแหน่งเป็นผู้ช่วยโทรศัพท์มือถือ แนวคิดคือ "เหตุผลที่นาฬิกาพกสูญพันธุ์ก็เพราะว่ามันใช้ดูเวลาได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังหยิบกระเป๋าออกมาได้อีกด้วย ประมาณ 2-3 วินาที แต่ตัวนาฬิกาใช้เวลาน้อยกว่า 1 วินาที ซึ่งสะดวกกว่านาฬิกาพก" และหลังจากการสังเกตตอนนี้ทุกคนหยิบสมาร์ทโฟนออกมาและเลื่อนเปิดเพียงเพื่อยืนยันข้อความดังนั้นประมาณสิบครั้งการยืนยันเหล่านี้แม้กระทั่งการพิมพ์ตอบกลับก็ไม่จำเป็น หากมีการเปลี่ยนแปลงการยืนยันหลายสิบครั้งบนนาฬิกา คุณไม่จำเป็นต้องดึงเครื่องเลื่อนปลดล็อคเสมอไป เพราะมันใช้เวลานานพอๆ กับนาฬิกาพก ดังนั้นหลังจากที่กลายเป็นผู้ช่วยของโทรศัพท์มือถือรีโมทคอนโทรลหากคุณไม่หยิบโทรศัพท์มือถือออกไป นาฬิกาก็ไม่มีประโยชน์นอกจากจะแสดงเวลาและชุดหูฟัง Bluetooth ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแทบจะเป็นเศษโลหะจับคู่กับสมาร์ทแบนด์เพื่อขายดีขึ้น!!ดูเหมือนว่านาฬิกาอัจฉริยะจาก "ขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์ PDA ที่เป็นอิสระ" ไปจนถึง "รีโมทควบคุมอุปกรณ์ช่วยฟังในสมาร์ทโฟน" จะเป็นตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จมากกว่า แต่จากงาน CES 2014 นี้ จะเห็นได้ว่าการวางตำแหน่งสร้อยข้อมืออัจฉริยะนั้นดีกว่า สายรัดข้อมืออัจฉริยะใช้เซ็นเซอร์วัดความเร่ง (และไจโรสโคป เซ็นเซอร์แมกนีโตรีซิสทีฟ ฯลฯ) เพื่อตรวจจับความเร็วในการวิ่ง จำนวนก้าว ฯลฯ ของผู้ใช้ และสามารถตรวจจับการนอนหลับลึกและให้คำแนะนำสำหรับการออกกำลังกายและการนอนหลับได้อีกด้วย เมื่อเพิ่มสายรัดข้อมือบนหน้าจอ ก็สามารถแสดงเวลาและข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือได้ การร้องขอข้อมูลโทรศัพท์มือถือหากไม่มีความต้องการข้อมูลเร่งด่วน ในความเป็นจริง มีเพียงชุดหูฟัง Bluetooth เท่านั้นที่ถือเป็นตัวเลือก (เช่น ความต้องการพนักงานส่งของ คนขับ) หากทุกคนยอมรับความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของการเลื่อน ตลาดก็จะจำกัดอยู่เพียงเท่านี้ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการอุทธรณ์ต่อการติดตามบันทึกการออกกำลังกายและการนอนหลับและเน้นที่เคล็ดลับข้อมูล แทนที่จะเน้นที่การควบคุมระยะไกลของนาฬิกาบนโทรศัพท์มือถือ มันเทียบเท่ากับการเสียสละเล็กน้อยหรือแทบไม่เสียสละเลยสำหรับผู้ใช้ปลายทาง แต่ให้มูลค่าการใช้งานทันทีและใหม่ (กีฬา ความช่วยเหลือในการนอนหลับ) แทนที่จะทำซ้ำมูลค่าประสิทธิภาพของโทรศัพท์มือถืออย่างสมบูรณ์ ซึ่งเพิ่มความสำเร็จในตลาดของนาฬิกาอัจฉริยะต่อไป หลังจากปรับประสิทธิภาพ การใช้งาน และตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง และผสานรวมกับแหวนอัจฉริยะ เราเชื่อว่าเราสามารถมีตลาดที่สูงขึ้นกว่าในอดีต สมาร์ทวอทช์สำหรับคนและฟังก์ชั่น:1.นาฬิกาอัจฉริยะสำหรับผู้ใหญ่ฟังก์ชั่น: โทรศัพท์มือถือแบบซิงโครนัสบลูทูธ ส่งและรับข้อความ ติดตามการนอนหลับ ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ เตือนการนั่งนิ่ง การวิ่ง การถ่ายภาพระยะไกล การเล่นเพลง วิดีโอ เข็มทิศ และฟังก์ชั่นอื่นๆ ออกแบบมาสำหรับคนเทรนด์แฟชั่น!2.นาฬิกาอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุฟังก์ชั่น: การระบุตำแหน่ง GPS ที่แม่นยำเป็นพิเศษ การโทรครอบครัว การโทรฉุกเฉิน การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การเตือนการนั่งนาน การเตือนให้ทานยา และฟังก์ชั่นที่ปรับแต่งได้อื่นๆ สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งทำหน้าที่เป็นร่มสำหรับเดินทางของผู้สูงอายุ นำนาฬิกาเรือนนี้มาด้วย ไม่ต้องกลัวผู้สูงอายุจะสูญเสียไป!3. การวางตำแหน่งนาฬิกาสมาร์ทสำหรับเด็กฟังก์ชั่น: การระบุตำแหน่งหลายตำแหน่ง, การโทรสองทาง, SOS SOS, การตรวจสอบระยะไกล, ป้องกันการสูญหายอัจฉริยะ, การติดตามประวัติศาสตร์, รั้วอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องวัดระยะทาง, รางวัลความรักและฟังก์ชั่นอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ, มอบสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดีให้กับเด็กๆ! สเปคนาฬิกาสมาร์ทวอทช์:IEC 60086-3: แบตเตอรี่นาฬิกาISO 105-A02: การทดสอบความคงทนของสี -A02 - การประเมินระดับสีเทาสำหรับการเปลี่ยนสีISO 105-A03-1993: การทดสอบความคงทนของสี -A03- การประเมินการย้อมสีแบบมาตราส่วนสีเทาISO 764: นาฬิกาป้องกันสนามแม่เหล็กISO 1413: นาฬิกาที่ทนทานต่อแรงกระแทกISO 2281: นาฬิกากันน้ำISO 11641-1993: หนัง - การทดสอบความคงทนของสี - ความคงทนของสีต่อเหงื่อISO 14368-3: การทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกของกระจกโต๊ะMIL 810G: การพิจารณาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการทดสอบในห้องปฏิบัติการQB/T 1897-1993: การตรวจสอบนาฬิกากันน้ำQB/T 1898-1993: การตรวจสอบนาฬิกากันกระแทกQB/T 1908-1993: การทดสอบความน่าเชื่อถือของคีย์QB/T 1919-2012: การตรวจสอบประเภทของนาฬิกาควอตซ์แบบดิจิตอลพร้อมเข็มนาฬิกาและคริสตัลเหลวQB/T 2047-2007: การตรวจสอบสายนาฬิกาโลหะGB/T 2537-2001: การทดสอบความคงทนของสีหนังโดยการบดแบบลูกสูบ ความคงทนของสีQB/T 2540-2002: การตรวจสอบสายหนังGB/T 6048-1985: นาฬิกาควอตซ์ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์GB/T 18761-2007: ตัวบ่งชี้จอแสดงผลแบบดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์GB/T 18828-2002: มาตรฐานสำหรับนาฬิกาดำน้ำGB/T 22778-2008: การตรวจสอบประเภทนาฬิกาจับเวลาแบบดิจิตอล LCD ควอตซ์GB/T 22780-2008: การตรวจสอบประเภทของนาฬิกาควอตซ์แบบ LCDGB/T 26716-2011 idt ISO 764-2002: การตรวจสอบนาฬิกาป้องกันแม่เหล็กHJ216-2005: นาฬิกา Eco-Drive โครงการนำร่องนาฬิกาอัจฉริยะ:ความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำในการวัดระยะเวลา ความแตกต่างรายวันทันที อุณหภูมิในการทำงาน ช่วงแรงดันไฟฟ้า ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์แรงดันไฟฟ้า ความต้านทานความชื้น ทนต่อแรงกระแทก ประสิทธิภาพการกันน้ำ รอบการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ความต้านทานความเมื่อยล้าที่สำคัญ ทนต่อแสงและสภาพอากาศ ประสิทธิภาพการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม: -25℃ ~ 55℃ อุณหภูมิในการทำงาน: -5 ~ 50℃/80%RH (ข้อกำหนด: ฟังก์ชั่นแต่ละอย่างและจอแสดงผลคริสตัลเหลวจะต้องสมบูรณ์และเป็นปกติ) การทดสอบอุณหภูมิในการทำงานสูงและต่ำ: 50±1℃/24ชม.→RT/1ชม.→-5±1℃ เงื่อนไขการทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ: (IEC60068-2) อุณหภูมิสูง: 30, 40, 55℃ อุณหภูมิต่ำ: 5, -5, -10, -25℃ เวลาคงอยู่ใน Nb (รวมถึงเวลาในการเพิ่มขึ้นและการทำให้เย็นลง): 10 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง ความแปรผันของอุณหภูมิ Nb: 3±0.6℃/นาที 5±1℃/นาที การทดสอบความร้อนแบบเปียก:1.40±1℃/85 ~ 95%RH/24 ชม.2.8±1℃/85 ~ 95%RH/4 ชม. การทดสอบความชื้นในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า:40 ℃ / 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%49 ℃/10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%แต่ละขั้นตอน37ชั่วโมง การทดสอบจำลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการขนส่งทางอากาศ:ข้อกำหนด: IEC60721.2 เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมการใช้งานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - มาตรฐานแห่งชาติด้านการขนส่งหมวดหมู่: 2K5 (ใช้ได้กับช่วงภูมิอากาศของการขนส่งภายในที่ไม่มีการระบายอากาศและไม่มีแรงดันทั่วโลก)ช่วงอุณหภูมิ: -65℃←→85℃RAMP: 5℃/นาที การทดสอบจำลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการขนส่งทางอากาศ:ข้อมูลจำเพาะ: IEC60721.6 สภาพแวดล้อมการใช้งานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ทางทะเลหมวดหมู่ : 6K5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหนาวเย็น ติดตั้งในส่วนที่ป้องกันสภาพอากาศแต่ไม่ได้รับความร้อน)ช่วงอุณหภูมิ: -25℃←→40℃แรม: 3℃/นาที การทดสอบความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำ:5 นาทีในน้ำ 40℃ → 5 นาทีในน้ำ 20℃, 5 นาทีในน้ำ 40℃, ความลึกของน้ำ 10 ซม. การทดสอบความต้านทานแรงดันน้ำ:แช่นาฬิกาในภาชนะใส่น้ำ ใช้แรงดันเกิน 2*10^5Pa [หรือความลึกของน้ำ 20 เมตร] ภายใน 1 นาที รักษาแรงดันไว้ 10 นาที จากนั้นภายใน 1 นาที แรงดันจะเท่ากับแรงดันมาตรฐานของสภาพแวดล้อมโดยรอบ การทดสอบความทนน้ำเกลือ:นำนาฬิกาที่ทดสอบไปแช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 30 กรัม/ลิตร ที่อุณหภูมิ 18°C ​​~ 25°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจสอบว่าตัวเรือนและอุปกรณ์เสริมหลังการทดสอบไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือไม่ ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว โดยเฉพาะวงแหวนด้านหน้าที่หมุนได้ ควรจะรักษาการทำงานปกติได้ การทดสอบความน่าเชื่อถือใต้น้ำ:นาฬิกาที่ทดสอบจะต้องแช่อยู่ในน้ำ 30 ซม. ± 2 ซม. และวางไว้ที่อุณหภูมิ 18 °C ~ 25 °C เป็นเวลา 50 ชั่วโมง โดยอุปกรณ์เครื่องกลทั้งหมดจะต้องยังคงทำงานได้ตามปกติ ในระหว่างการทดสอบ อุปกรณ์เครื่องกลที่ต้องใช้งานในน้ำ เช่น อุปกรณ์ตั้งเวลาล่วงหน้าและสวิตช์ไฟ จะต้องสามารถทำงานได้ตามปกติ เมื่อทำการทดสอบการควบแน่น พื้นผิวด้านในของกระจกโต๊ะจะต้องไม่มีหมอกจากการควบแน่น และการทำงานของกลไกจะต้องไม่เสียหาย การทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกจากความร้อน:จุ่มนาฬิกาลงในน้ำที่มีอุณหภูมิต่างกันที่ความลึก 30 ซม. ± 2 ซม. ตามลำดับ โดยแช่นาฬิกาในน้ำที่มีอุณหภูมิ 40 °C ± 2 °C เป็นเวลา 10 นาที แช่ในน้ำที่มีอุณหภูมิ 5℃ ± 2℃ เป็นเวลา 10 นาที แช่ในน้ำที่อุณหภูมิ 40 °C ± 2 °C เป็นเวลา 10 นาที (ไม่ควรนำนาฬิกาออกจากน้ำแล้วแช่ในน้ำที่มีอุณหภูมิอื่นนานกว่า 1 นาที) ทดสอบการควบแน่น โดยพบว่าพื้นผิวด้านในของกระจกโต๊ะไม่ควรมีหมอกจากการควบแน่น และควรทำงานได้ตามปกติ การทดสอบความทนทานต่อสารเคมี:ข้อมูลจำเพาะการอ้างอิง: ASTM F 1598-95, ASTM D 1308-87, ASTM D 1308-02ส่วนผสม: สารเคมีที่ใช้ในครัวเรือน (สิ่งสกปรก ฝุ่นละออง น้ำมัน ควันและเนยถั่ว เครื่องสำอาง ครีมทามือ... ฯลฯ)เวลา: 24 ชั่วโมง การทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนจากเหงื่อเทียม:QB/T 1901.2-2006 "ฝาครอบโลหะผสมทองของเปลือกและอุปกรณ์เสริม - ส่วนที่ 2 การทดสอบความบริสุทธิ์ ความหนา ความต้านทานการกัดกร่อน และการยึดเกาะ"หลักการทดสอบ: เหงื่อเทียมใช้สัมผัสกับวัตถุภายใต้อุณหภูมิสูง (40±2) ℃ และเมื่อผ่านไปเป็นเวลานาน (ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง) จะสังเกตสภาพพื้นผิวเพื่อตรวจสอบความต้านทานต่อการกัดกร่อนจากเหงื่อ การทดสอบการสั่นสะเทือน:ความเร่ง (19.6m/s^2) ความถี่ 30Hz ~ 120Hz รอบการสแกน 1 นาทีข้อกำหนด: ฟังก์ชั่นและจอ LCD ควรสมบูรณ์และปกติ และชิ้นส่วนไม่ควรหลวมและหลุดออก การทดสอบการตก:ไม้เนื้อแข็งลิโธกราฟีแบบหยดน้ำขนาด 1 เมตร ด้านข้างนาฬิกา ด้านข้างกระจกข้อกำหนด: ใช้งานได้ปกติหลังการกระแทกแต่ละครั้ง ไม่มีความเสียหายต่อรูปลักษณ์ [กระจกแตก ขาเคสคด ส่วนประกอบเคสคด เคสแตก ปุ่มเสียหาย] การทดสอบแรงกระแทก:วัสดุแผ่นรองกรวยกระแทก: โพลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน ความเร็วในการกระแทก 4.43 ม./วินาที ความสูงในการกระแทก 1 ม. การทดสอบการแกว่งแขน:2 ถึง 10Hz
    อ่านเพิ่มเติม
  • การทดสอบเสถียรภาพของยา การทดสอบเสถียรภาพของยา
    Oct 31, 2024
    การทดสอบเสถียรภาพของยาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และยังเป็นประเด็นด้านการดำรงชีพที่ประเทศและรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ความเสถียรของยาจะส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพของยาและภาชนะบรรจุยา ควรทำการทดสอบความเสถียรเพื่อกำหนดเวลาที่มีประสิทธิภาพและสถานะการจัดเก็บยา การทดสอบความเสถียรส่วนใหญ่ศึกษาว่าคุณภาพของยาได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และแสงหรือไม่ และเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านี้หรือไม่ และศึกษาเส้นโค้งการเสื่อมสภาพของยา ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเมื่อใช้งาน บทความนี้รวบรวมข้อมูลมาตรฐานและวิธีการทดสอบที่จำเป็นสำหรับการทดสอบความเสถียรต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าอ้างอิงได้ประการแรกเกณฑ์การทดสอบความคงตัวของยาสภาวะการเก็บรักษายา : เงื่อนไขการเก็บรักษา (หมายเหตุ 2)การทดลองระยะยาว25℃±2℃ / 60%±5%RH หรือ 30℃±2℃ /ความชื้นสัมพัทธ์ 65%±5%การทดสอบแบบเร่งรัด40℃±2℃ / ความชื้นสัมพัทธ์ 75%±5%การทดสอบกลาง (หมายเหตุ 1)30℃±2℃ / ความชื้นสัมพัทธ์ 65%±5%หมายเหตุ 1: หากกำหนดเงื่อนไขการทดสอบระยะยาวไว้ที่ 30℃±2℃/65% ±5%RH จะไม่มีการทดสอบกลาง หากเงื่อนไขการจัดเก็บระยะยาวอยู่ที่ 25℃±2℃/60% ±5%RH และมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการทดสอบเร่ง ก็ควรเพิ่มการทดสอบกลาง และควรประเมินตามเกณฑ์ของ "การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ"หมายเหตุ 2: ภาชนะที่ปิดสนิทและกันน้ำได้ เช่น หลอดแก้ว สามารถได้รับการยกเว้นจากสภาวะความชื้นได้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การทดสอบทั้งหมดจะต้องดำเนินการตามแผนการทดสอบความเสถียรในการทดสอบระหว่างกาลข้อมูลการทดสอบแบบเร่งรัดควรพร้อมใช้งานเป็นเวลาหกเดือน ระยะเวลาขั้นต่ำของการทดสอบความเสถียรคือ 12 เดือนสำหรับการทดสอบระยะกลางและการทดสอบระยะยาว เก็บในตู้เย็น: เงื่อนไขการจัดเก็บการทดลองระยะยาว5℃±3℃การทดสอบแบบเร่งรัด25℃±2℃ / ความชื้นสัมพัทธ์ 60%±5% เก็บไว้ในช่องแช่แข็ง: เงื่อนไขการจัดเก็บการทดลองระยะยาว-20℃±5℃การทดสอบแบบเร่งรัด5℃±3℃หากผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหรือตัวทำละลายที่อาจสูญเสียตัวทำละลายได้บรรจุอยู่ในภาชนะกึ่งซึมผ่านได้ ควรทำการประเมินเสถียรภาพภายใต้ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำเป็นเวลานาน หรือการทดสอบกลาง 12 เดือน และการทดสอบเร่ง 6 เดือน เพื่อพิสูจน์ว่ายาที่วางในภาชนะกึ่งซึมผ่านได้นั้นสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำได้ ที่ประกอบด้วยน้ำหรือตัวทำละลาย เงื่อนไขการจัดเก็บการทดลองระยะยาว25℃±2℃ / 40%±5%RH หรือ 30℃±2℃ /ความชื้นสัมพัทธ์ 35%±5% การทดสอบแบบเร่งรัด40℃±2℃; ≤25%ความชื้นสัมพัทธ์การทดสอบกลาง (หมายเหตุ 1)30℃±2℃ / ความชื้นสัมพัทธ์ 35%±5%หมายเหตุ 1: หากสภาวะการทดสอบในระยะยาวอยู่ที่ 30℃±2℃ / 35%±5%RH จะไม่มีการทดสอบกลาง การคำนวณอัตราการสูญเสียน้ำสัมพันธ์ที่อุณหภูมิคงที่ 40℃ มีดังนี้ความชื้นสัมพัทธ์ทดแทน (A)ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ (R)อัตราการสูญเสียน้ำ ([1-R]/[1-A])ความชื้นสัมพัทธ์ 60%ความชื้นสัมพัทธ์ 25%1.9ความชื้นสัมพัทธ์ 60%ความชื้นสัมพัทธ์ 40%1.5ความชื้นสัมพัทธ์ 65%ความชื้นสัมพัทธ์ 35%1.9ความชื้นสัมพัทธ์ 75%ความชื้นสัมพัทธ์ 25%3.0ภาพประกอบ: สำหรับยาที่อยู่ในน้ำซึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะกึ่งซึมผ่านได้ อัตราการสูญเสียน้ำที่ความชื้นสัมพัทธ์ 25% จะเท่ากับ 3 เท่าของความชื้นสัมพัทธ์ 75% ประการที่สอง การแก้ปัญหาเสถียรภาพของยาเกณฑ์การทดสอบความคงตัวของยาทั่วไป(ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข)รายการเงื่อนไขการจัดเก็บการทดลองระยะยาว25°C /ความชื้นสัมพัทธ์ 60%การทดสอบแบบเร่งรัด40°C /ความชื้นสัมพัทธ์ 75%การทดสอบกลาง30°C/65%RH (1) การทดสอบช่วงอุณหภูมิที่กว้างรายการเงื่อนไขการจัดเก็บการทดลองระยะยาวสภาวะอุณหภูมิต่ำหรือต่ำกว่าศูนย์การทดสอบแบบเร่งรัดอุณหภูมิห้องและความชื้นหรือสภาวะอุณหภูมิต่ำ (2) อุปกรณ์ทดสอบ1. ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่2. ห้องทดสอบความคงตัวของยา
    อ่านเพิ่มเติม
  • การทดสอบโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ การทดสอบโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์
    Oct 31, 2024
    การทดสอบโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่ง หมายถึงพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ประสิทธิภาพหลักมักกล่าวกันว่าแสงแดด ในปัจจุบันมักใช้ในการผลิตไฟฟ้าหรือผลิตพลังงานสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ในกรณีของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ลดลง พลังงานแสงอาทิตย์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการใช้พลังงานของมนุษย์และยังคงพัฒนาต่อไป การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีสองวิธีในการแปลงพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนใหม่ ดังนั้นอุตสาหกรรมการวิจัยและการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เกี่ยวข้องจึงเร่งพัฒนาเช่นกัน ในกระบวนการวิจัยและการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อกำหนดการทดสอบความน่าเชื่อถือและการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์จะทนทานได้นานกว่า 20 ถึง 30 ปี และอัตราการแปลงพลังงานเมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งภาพประกอบการทดสอบ HAST และ PCT ของโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์การทดสอบอุณหภูมิและความชื้น IEC61215-10-13:เงื่อนไขการทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคือ 85℃ / 85% RH เวลา: 1,000 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความสามารถของโมดูลในการต้านทานการซึมของความชื้นในระยะยาว โดยผ่านการทดสอบอุณหภูมิและความชื้น สามารถพบข้อบกพร่อง ได้แก่ การแยกตัวของเซลล์, EVA (การแยกตัว, การเปลี่ยนสี, การสร้างฟอง, การทำให้เป็นละออง, การทำให้เป็นสีน้ำตาล), การทำให้เส้นสายดำ, การกัดกร่อน TCO, การกัดกร่อนของข้อต่อบัดกรี, การเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองของฟิล์มบาง, การหลุดลอกของกล่องต่อสาย... อย่างไรก็ตาม ตามผลการทดสอบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เกี่ยวข้อง 1,000 ชั่วโมงไม่เพียงพอ และสถานการณ์จริงพบว่าเวลาในการทดสอบเพื่อให้โมดูลค้นหาปัญหาต้องอย่างน้อย 3,000 ถึง 5,000 ชั่วโมง วิธีทดสอบ HAST [การทดสอบความเครียดของอุณหภูมิและความชื้นที่เร่งความเร็วสูง]:HAST ย่อมาจาก Highly Accelerated Temperature and Humidity Stress Test ในภาษาอังกฤษ วิธีทดสอบความต้านทานความชื้นแบบเร่งความเร็วสูงนั้นใช้พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมของอุณหภูมิและความชื้นเป็นหลัก HAST และ PCT [Pressure Cooker Test] นั้นแตกต่างจากการทดสอบทั้งสองแบบ โดย HAST เรียกว่าการทดสอบไม่อิ่มตัว ในขณะที่ PCT เรียกว่าการทดสอบความชื้นอิ่มตัว และความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดจากวิธีการทดสอบการประเมินความชื้นทั่วไปก็คือ HAST อยู่ในด้านอุณหภูมิและความชื้นที่สูงกว่า 100℃ และอยู่ในการทดสอบสภาพแวดล้อมที่มีไอน้ำที่มีความหนาแน่นสูง วัตถุประสงค์ของ HAST คือการเร่งการทดสอบการแทรกซึมของความชื้นเข้าไปในตัวอย่างเพื่อประเมินความต้านทานความชื้นโดยใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าแรงดันไอน้ำในถังทดสอบนั้นสูงกว่าแรงดันไอน้ำบางส่วนภายในตัวอย่างมาก ข้อกำหนดและเงื่อนไขการทดสอบของ JESD22-A118[ความต้านทานความชื้นแบบเร่ง - ไม่เอนเอียง] (การทดสอบไม่เอนเอียงของ HAST):ใช้เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น นั่นคือ การแทรกซึมของอุณหภูมิที่รุนแรง ความชื้น และแรงดันไอน้ำที่เพิ่มขึ้นผ่านวัสดุป้องกันภายนอก (วัสดุหุ้มหรือปิดผนึก) หรือตามอินเทอร์เฟซของวัสดุป้องกันภายนอกและตัวนำโลหะ กลไกความล้มเหลวจะเหมือนกับการทดสอบอายุขัยความชื้นคงที่ที่อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง [85℃/85%RH] (JESD22-A101-B) ในกระบวนการทดสอบนี้ ไม่มีการใช้ความลำเอียงเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกความล้มเหลวไม่ได้รับการครอบคลุมโดยความลำเอียง และการทดสอบนี้ใช้เพื่อกำหนดกลไกความล้มเหลวในบรรจุภัณฑ์ ตัวอย่างอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นไม่ควบแน่น อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และกลไกความล้มเหลวจะเหมือนกับการทดสอบอายุขัยความชื้นคงที่ที่อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง [85℃/85%RH] โดยไม่มีความลำเอียง ควรสังเกตว่า เนื่องจากไอน้ำที่ดูดซับจะลดอุณหภูมิเปลี่ยนผ่านแก้วของวัสดุโพลีเมอร์ส่วนใหญ่ โหมดความล้มเหลวที่ไม่เป็นจริงอาจเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิเปลี่ยนผ่านแก้ว85℃/85%/1000H(JESD22-A101)→110℃/85%/264H(JESD22-A110, A118)ข้อมูลจำเพาะ: JEDEC22-A110 (พร้อมไบอัส), JEDEC22-A118 (ไม่มีไบอัส)สภาวะทั่วไป: 110℃/85%RH/264 ชม. ใช้ได้: PET, EVA, โมดูลวิธีทดสอบ PCT [Pressure Cooker Test] :โดยทั่วไปเรียกว่าการทดสอบการปรุงอาหารด้วยหม้อความดันหรือการทดสอบไอน้ำอิ่มตัว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทดสอบผลิตภัณฑ์ภายใต้อุณหภูมิที่รุนแรง ความชื้นอิ่มตัว (100%RH) [ไอน้ำอิ่มตัว] และสภาพแวดล้อมที่มีแรงดัน ทดสอบความต้านทานความชื้นสูงของผลิตภัณฑ์ทดสอบ สำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์หรือโมดูล ใช้สำหรับการทดสอบการดูดซับความชื้นของวัสดุ การปรุงอาหารด้วยแรงดันสูง... เพื่อจุดประสงค์ของการทดสอบ หากผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบเป็นเซลล์ จะใช้ทดสอบความต้านทานความชื้นของเซลล์ ผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบจะถูกวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ ความชื้น และความดันที่รุนแรงเพื่อทำการทดสอบ หากบรรจุภัณฑ์ไม่ได้รับการบรรจุอย่างดี ความชื้นจะแทรกซึมเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ตามคอลลอยด์หรืออินเทอร์เฟซระหว่างคอลลอยด์และโครงลวด เอฟเฟกต์ป๊อปคอร์น วงจรเปิดที่เกิดจากการกัดกร่อนของลวดโลหะ ไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดจากการปนเปื้อนระหว่างพินบรรจุภัณฑ์... และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเสื่อมสภาพที่เร่งขึ้นของ HAST ไม่เหมือนกัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการทดสอบของ PCT JESD22-A102:ในการประเมินความสมบูรณ์ของอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปิดสนิทเมื่อเทียบกับไอน้ำในสภาพแวดล้อมที่มีไอน้ำควบแน่นหรืออิ่มตัว ตัวอย่างจะถูกวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงควบแน่นภายใต้แรงดันสูงเพื่อให้ไอน้ำเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเผยให้เห็นจุดอ่อนในบรรจุภัณฑ์ เช่น การแยกชั้นและการกัดกร่อนของชั้นโลหะ การทดสอบนี้ใช้เพื่อประเมินโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงวัสดุและการออกแบบในตัวบรรจุภัณฑ์ ควรสังเกตว่ากลไกความล้มเหลวภายในหรือภายนอกบางอย่างจะปรากฏขึ้นในการทดสอบซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้งานจริง เนื่องจากไอน้ำที่ดูดซับจะลดอุณหภูมิเปลี่ยนผ่านแก้วของวัสดุโพลีเมอร์ส่วนใหญ่ โหมดความล้มเหลวที่ไม่เป็นจริงอาจเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิเปลี่ยนผ่านแก้ว เงื่อนไขการทดสอบ: 121℃/100%RH/80 ชม. (COVEME), 200 ชม. [toyalSolar]สามารถใช้งานได้: PET, EVA, โมดูลหม้อความดัน (PCTS) และอุปกรณ์ทดสอบอายุการใช้งานที่เร่งความเร็วสูง (HAST) :ปัจจุบัน วัสดุและโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่สามารถทนต่อการทดสอบ DHB (อุณหภูมิและความชื้น + ความลำเอียง) ในระยะยาวได้โดยไม่ล้มเหลว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทดสอบและลดระยะเวลาการทดสอบ จึงใช้วิธีการทดสอบหม้อความดัน วิธีการทดสอบหม้อความดันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ PCT และ HAST หากพบข้อบกพร่องของวัสดุบรรจุภัณฑ์และโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านการทดสอบ HAST และสามารถลดความเสื่อมสภาพลงได้ 1% LCOE [ต้นทุนไฟฟ้าเฉลี่ย (ค่าพลังงานที่ส่งออกจริง ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง)] จะลดลง 10% จุดประสงค์ของการทดสอบ PCT คือเพื่อเพิ่มความเครียดโดยรอบ (อุณหภูมิและความชื้น) และเพื่อประเมินผลการปิดผนึกของโมดูลและการดูดซับความชื้นของแผงด้านหลังโดยสัมผัสกับแรงดันไอเปียกที่มากกว่าหนึ่งบรรยากาศ
    อ่านเพิ่มเติม
  • เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง
    Oct 30, 2024
    เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดหนึ่งที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีฟิล์มบาง ซึ่งมีข้อดีคือมีต้นทุนต่ำ ความหนาบาง น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่น และดัดงอได้ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้มักทำจากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ เช่น คอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมเซเลไนด์ (CIGS) แคดเมียมเทลลูไรด์ (CdTe) ซิลิคอนอะมอร์ฟัส แกลเลียมอาร์เซไนด์ (GaAs) เป็นต้น วัสดุเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการแปลงไฟฟ้าเป็นแสงสูง และสามารถสร้างไฟฟ้าได้ภายใต้สภาพแสงน้อยเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางสามารถใช้กับแก้วราคาถูก พลาสติก เซรามิก กราไฟท์ แผ่นโลหะ และวัสดุอื่นๆ ที่แตกต่างกันเป็นพื้นผิวในการผลิต โดยสร้างความหนาของฟิล์มที่สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าได้เพียงไม่กี่ μm ดังนั้นปริมาณวัตถุดิบจึงลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์แบบเวเฟอร์ซิลิกอนภายใต้พื้นที่รับแสงเดียวกัน (ความหนาอาจต่ำกว่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบเวเฟอร์ซิลิกอนมากกว่า 90%) ในปัจจุบัน ประสิทธิภาพการแปลงสูงถึง 13% เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับโครงสร้างแบนเท่านั้น เนื่องจากความยืดหยุ่นของมันยังสามารถนำไปทำเป็นโครงสร้างที่ไม่เป็นระนาบได้ มีขอบเขตการใช้งานที่หลากหลาย สามารถรวมกับอาคารหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารได้การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง:โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบโปร่งแสง: การสร้างแอปพลิเคชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบบูรณาการ (BIPV)การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง: แหล่งจ่ายไฟแบบชาร์จไฟได้พับได้พกพา สำหรับทหาร การเดินทางการประยุกต์ใช้โมดูลโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบาง: หลังคา การรวมอาคาร แหล่งจ่ายไฟระยะไกล การป้องกันประเทศคุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง:1. การสูญเสียพลังงานน้อยลงภายใต้พื้นที่ป้องกันเดียวกัน (การผลิตพลังงานที่ดีภายใต้แสงที่อ่อน)2. การสูญเสียพลังงานภายใต้แสงส่องสว่างเท่ากันจะน้อยกว่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบเวเฟอร์3. ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิพลังงานที่ดีขึ้น4.การส่งผ่านแสงที่ดีขึ้น5. การผลิตไฟฟ้าสะสมสูง6. ใช้ซิลิคอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น7. ไม่มีปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรภายใน (การเชื่อมต่อถูกสร้างขึ้นในการผลิตแบตเตอรี่แบบซีรีส์)8. บางกว่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบเวเฟอร์9. การจัดหาวัสดุมีความปลอดภัย10. การใช้งานแบบบูรณาการกับวัสดุก่อสร้าง (BIPV)การเปรียบเทียบความหนาของเซลล์แสงอาทิตย์:ซิลิกอนผลึก (200 ~ 350μm), ฟิล์มอะมอร์ฟัส (0.5μm)ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง:ซิลิคอนอะมอร์ฟัส (a-Si), ซิลิคอนผลึกนาโน (nc-Si), ซิลิคอนผลึกไมโคร, mc-Si), สารกึ่งตัวนำเชิงประกอบ II-IV [CdS, CdTe (แคดเมียมเทลลูไรด์), CuInSe2], เซลล์แสงอาทิตย์ที่ไวต่อสีย้อม, เซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์/โพลีเมอร์, CIGS (คอปเปอร์อินเดียมซีเลไนด์) ... ฯลฯแผนผังโครงสร้างโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง:โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางประกอบด้วยพื้นผิวกระจก ชั้นโลหะ ชั้นนำไฟฟ้าโปร่งใส กล่องฟังก์ชันไฟฟ้า วัสดุยึดเกาะ ชั้นเซมิคอนดักเตอร์... และอื่นๆ อีกมากมายข้อกำหนดการทดสอบความน่าเชื่อถือสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง:IEC61646 (มาตรฐานการทดสอบโมดูลโฟโตอิเล็กทริกโซลาร์แบบฟิล์มบาง), CNS15115 (การตรวจสอบการออกแบบโมดูลโฟโตอิเล็กทริกโซลาร์แบบฟิล์มบางบนบกและการรับรองประเภท)ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นของ เพื่อนร่วมห้องแล็ปชุดทดสอบอุณหภูมิและความชื้นผ่านการรับรอง CE มีจำหน่ายรุ่น 34L, 64L, 100L, 180L, 340L, 600L, 1000L, 1500L และรุ่นอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ในการออกแบบนั้นใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ ถูกนำมาใช้ในแบรนด์ดังระดับนานาชาติ
    อ่านเพิ่มเติม
  • การทดสอบความน่าเชื่อถือของท่อระบายความร้อน การทดสอบความน่าเชื่อถือของท่อระบายความร้อน
    Oct 29, 2024
    การทดสอบความน่าเชื่อถือของท่อระบายความร้อนเทคโนโลยีท่อความร้อนเป็นองค์ประกอบการถ่ายเทความร้อนที่เรียกว่า "ท่อความร้อน" ซึ่งคิดค้นโดย GM rover ของห้องปฏิบัติการแห่งชาติ Los Alamos ในปี 1963 ซึ่งใช้หลักการของการนำความร้อนและคุณสมบัติการถ่ายเทความร้อนอย่างรวดเร็วของตัวกลางทำความเย็นได้อย่างเต็มที่ และถ่ายเทความร้อนของวัตถุที่ให้ความร้อนไปยังแหล่งความร้อนได้อย่างรวดเร็วผ่านท่อความร้อน การนำความร้อนนั้นเหนือกว่าโลหะที่รู้จักใดๆ เทคโนโลยีท่อความร้อนได้รับการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การทหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ นับตั้งแต่ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตหม้อน้ำ ทำให้ผู้คนเปลี่ยนแนวคิดการออกแบบหม้อน้ำแบบเดิม และกำจัดโหมดการระบายความร้อนแบบเดียวที่เพียงแค่อาศัยมอเตอร์ปริมาณอากาศสูงเพื่อให้ได้ผลการกระจายความร้อนที่ดีขึ้น การใช้เทคโนโลยีท่อความร้อนทำให้หม้อน้ำสามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจได้แม้ว่าจะใช้มอเตอร์ปริมาณอากาศต่ำและความเร็วต่ำก็ตาม ดังนั้นปัญหาเสียงรบกวนที่เกิดจากความร้อนจากการระบายความร้อนด้วยอากาศจึงได้รับการแก้ไขอย่างดี เปิดโลกใหม่ในอุตสาหกรรมการระบายความร้อนเงื่อนไขการทดสอบความน่าเชื่อถือของท่อความร้อน:การทดสอบคัดกรองความเครียดที่อุณหภูมิสูง: 150℃/24 ชั่วโมงการทดสอบวงจรอุณหภูมิ:120℃(10นาที)←→-30℃(10นาที), แรมป์: 0.5℃, 10 รอบ 125℃(60นาที)←→-40℃(60นาที), แรมป์: 2.75℃, 10 รอบการทดสอบการช็อกความร้อน:120℃(2นาที)←→-30℃(2นาที) 250 รอบ125℃(5นาที)←→-40℃(5นาที) 250 รอบ100℃(5นาที)←→-50℃(5นาที) 2,000 รอบ (ตรวจสอบครั้งหนึ่งหลังจาก 200 รอบ)การทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง:85℃/85%RH/1,000 ชั่วโมงการทดสอบเร่งความแก่:110℃/ความชื้นสัมพัทธ์ 85%/264 ชม.รายการทดสอบท่อระบายความร้อนอื่น ๆ :การทดสอบการพ่นเกลือ การทดสอบความแข็งแรง (การระเบิด) การทดสอบอัตราการรั่วไหล การทดสอบการสั่นสะเทือน การทดสอบการสั่นสะเทือนแบบสุ่ม การทดสอบแรงกระแทกทางกล การทดสอบการเผาไหม้ด้วยฮีเลียม การทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบอุโมงค์ลม
    อ่านเพิ่มเติม
  • การทดสอบแผงมัลติทัช การทดสอบแผงมัลติทัช
    Oct 28, 2024
    การทดสอบแผงมัลติทัชเมื่อร่างกายมนุษย์อยู่ใกล้กับทัชแพด ค่าความจุระหว่างแผ่นสัมผัสและกราวด์จะเปลี่ยนแปลง (ระดับ pf ทั่วไป) ทัชแพดแบบ capacitive (เรียกอีกอย่างว่า capacitive พื้นผิว) จะใช้เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับได้โดยการเปลี่ยนแปลงค่าความจุโดยคำนวณไมโครโปรเซสเซอร์ กรองสัญญาณรบกวน และสุดท้ายกำหนดว่ามีร่างกายมนุษย์อยู่ใกล้ๆ หรือไม่เพื่อใช้งานปุ่ม เมื่อเทียบกับปุ่มแบบกลไกดั้งเดิม ข้อดีคือไม่มีความเสียหายทางกลไก และสามารถใช้วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เช่น แก้ว อะคริลิก พลาสติก เป็นแผงแยกการทำงาน ทำให้รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ดูมีบรรยากาศมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม ยังสามารถใช้งานการเลื่อนที่ยากต่อการทำได้ด้วยปุ่มแบบกลไกดั้งเดิม ทำให้อินเทอร์เฟซระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรสอดคล้องกับการใช้งานตามสัญชาตญาณของผู้คนมากขึ้นชั้นนอกสุดของแผงสัมผัสแบบ capacitive เป็นชั้นการประมวลผลการชุบแข็งซิลิกอนไดออกไซด์บางๆ และมีความแข็งถึง 7 ชั้น ชั้นที่สองคือ ITO (สารเคลือบตัวนำ) ผ่านชั้นนำไฟฟ้าที่ด้านหน้าของการกระจายเฉลี่ยของกระแสไฟฟ้าการนำไฟฟ้าแรงดันต่ำ เพื่อสร้างสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอบนพื้นผิวกระจก เมื่อนิ้วสัมผัสพื้นผิวของแผงสัมผัส มันจะดูดซับกระแสไฟฟ้าจำนวนเล็กน้อยจากจุดสัมผัส ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าตกที่อิเล็กโทรดมุม การใช้การตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่อ่อนของร่างกายมนุษย์เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของการสัมผัส หน้าที่ของชั้นล่างสุดของ ITO คือการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อให้แผงสัมผัสสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีโดยไม่มีการรบกวน ในขณะที่หน้าจอสัมผัสแบบโปรเจ็กทีฟคาปาซิทีฟ ซึ่งเป็นโหมดสัมผัสที่ใช้โดย Apple iPhone และ Windows 7 ที่มีชื่อเสียง มีคุณลักษณะของการรองรับมัลติทัชซึ่งสามารถลดระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้ใช้ เพียงใช้แผงสัมผัสบริเวณนิ้วเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ปากกา และมีการส่งผ่านแสงที่สูงกว่าและประหยัดพลังงานมากกว่า ทนทานต่อรอยขีดข่วนมากกว่าแบบต้านทาน (ความแข็งสูงสุดถึง 7H หรือมากกว่า) ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานได้อย่างมากโดยไม่ต้องแก้ไข... เทคโนโลยีสัมผัสสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทตามหลักการของการรับรู้ ได้แก่ ตัวต้านทาน ความจุ คลื่นอะคูสติกพื้นผิว และออปติก นอกจากนี้ ความจุยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ความจุพื้นผิวและความจุแบบฉายภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสัมผัส:การใช้งานในอุตสาหกรรม (เครื่องจักรแปรรูปอัตโนมัติ เครื่องมือวัด การตรวจสอบและควบคุมแบบรวมศูนย์)การใช้งานเชิงพาณิชย์ (ระบบจำหน่ายตั๋ว, POS, ตู้เอทีเอ็ม, เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, เครื่องบันทึกมูลค่า)แอปพลิเคชั่นสำหรับชีวิต (โทรศัพท์มือถือ, ระบบระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียม GPS, UMPC, โน้ตบุ๊กขนาดเล็ก)การศึกษาและความบันเทิง (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, คอนโซลเกมพกพา, เครื่องเล่นเพลง, พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์)การเปรียบเทียบอัตราการส่งผ่านแสงของแผงสัมผัส: ตัวต้านทาน (85%), ตัวเก็บประจุ (93%)เงื่อนไขการทดสอบแผงมัลติทัช:ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -20℃~70℃/20%~85%RHช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ: -50℃~85℃/10%~90%RHการทดสอบอุณหภูมิสูง: 70℃/240, 500 ชั่วโมง, 80℃/240, 1,000 ชั่วโมง, 85℃/1,000 ชั่วโมง, 100℃/240 ชั่วโมงการทดสอบอุณหภูมิต่ำ: -20℃/240 ชั่วโมง, -40℃/240, 500 ชั่วโมง, -40℃/1,000 ชั่วโมงการทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง: 60℃/90%RH/240 ชั่วโมง, 60℃/95%RH/1,000 ชั่วโมง 70℃/80%RH/500 ชั่วโมง, 70℃/90%RH/240,500,1,000 ชั่วโมง, 70℃/95%RH/500 ชั่วโมง 85℃/85%RH/1,000 ชั่วโมง, 85℃/90%RH/1,000 ชั่วโมงการทดสอบเดือด: 100℃/100%RH/100 นาทีการช็อกอุณหภูมิ - อุณหภูมิสูงและต่ำ: (การทดสอบการช็อกอุณหภูมิไม่เทียบเท่ากับการทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ)-30℃←→80℃, 500รอบ-40°C(30นาที)←→70(30นาที)°C, 10รอบ-40℃←→70℃, 50, 100รอบ-40℃(30นาที)←→110℃(30นาที) 100 รอบ-40℃(30นาที)←→80℃(30นาที), 10, 100รอบ-40℃(30นาที)←→90℃(30นาที), 100รอบการทดสอบการช็อกความร้อน - ชนิดของเหลว: -40℃←→90℃, 2 รอบการทดสอบแรงกระแทกความเย็นและความร้อนเหนืออุณหภูมิห้อง: -30℃ (30 นาที) → RT (5 นาที) → 80℃ (30 นาที) 20 รอบอายุการใช้งาน: 1,000,000 ครั้ง, 2,000,000 ครั้ง, 35,000,000 ครั้ง, 225,000,000 ครั้ง, 300,000,000 ครั้งการทดสอบความแข็ง : มากกว่าระดับความแข็ง 7 (ASTM D 3363, JIS 5400)การทดสอบแรงกระแทก: ใช้แรงมากกว่า 5 กก. กระแทกแผงตรงบริเวณที่เปราะบางที่สุดและตรงกลางแผงตามลำดับการทดสอบการดึงหมุด(หาง): ดึงลง 5 หรือ 10 กก.การทดสอบการพับหมุด: พับมุม 135¢ ไปทางซ้ายและขวาไปมา 10 ครั้งการทดสอบความต้านทานแรงกระแทก: ลูกบอลทองแดงน้ำหนัก 11φ/5.5g หล่นลงมาจากความสูง 1.8 เมตร บนพื้นผิวตรงกลางของวัตถุขนาด 1 เมตร และลูกบอลสแตนเลสน้ำหนัก 3ψ/9g หล่นลงมาจากความสูง 30 ซม.ความทนทานในการเขียน: 100,000 ตัวอักษรขึ้นไป (ความกว้าง R0.8 มม. แรงกด 250 ก.)ความทนทานต่อการสัมผัส: 1,000,000, 10,000,000, 160,000,000, 200,000,000 ครั้งหรือมากกว่า (ความกว้าง R8 มม. ความแข็ง 60° แรงกด 250 กรัม 2 ครั้งต่อวินาที)อุปกรณ์ทดสอบ:อุปกรณ์ทดสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการทดสอบ ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคุณสมบัติของอุปกรณ์: การออกแบบโครงสร้างที่มีความแข็งแรงสูงและความน่าเชื่อถือสูง - เพื่อให้แน่ใจถึงความน่าเชื่อถือสูงของอุปกรณ์; วัสดุห้องทำงานสำหรับสแตนเลส SUS304 - ทนต่อการกัดกร่อน มีฟังก์ชั่นป้องกันความเมื่อยล้าที่แข็งแกร่ง อายุการใช้งานยาวนาน; วัสดุฉนวนโฟมโพลียูรีเทนความหนาแน่นสูง - เพื่อให้แน่ใจว่าการสูญเสียความร้อนลดลงเหลือเพียงเล็กน้อย; พื้นผิวของการพ่นพลาสติก - เพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชั่นทนต่อการกัดกร่อนของอุปกรณ์ยาวนานและรูปลักษณ์ของอายุการใช้งาน; แถบปิดผนึกยางซิลิโคนทนอุณหภูมิสูงที่มีความแข็งแรงสูง - เพื่อให้แน่ใจว่าประตูอุปกรณ์มีการปิดผนึกสูง ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูงห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง ผ่านการรับรอง CE มีรุ่น 34L, 64L, 100L, 180L, 340L, 600L, 1000L, 1500L และรุ่นอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ในการออกแบบนั้นใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ ถูกนำมาใช้ในแบรนด์ดังระดับนานาชาติ 2 โซน (แบบตะกร้า) ห้องทดสอบการช็อกความร้อนใช้ได้กับการประเมินผลิตภัณฑ์ (ทั้งเครื่อง) ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ ฯลฯ เพื่อทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ห้องทดสอบการช็อกความร้อนสามารถเข้าใจผลกระทบของตัวอย่างทดสอบได้ครั้งเดียวหรือซ้ำๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ พารามิเตอร์หลักที่มีผลต่อการทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ได้แก่ ค่าอุณหภูมิสูงและต่ำของช่วงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เวลาการคงอยู่ของตัวอย่างที่อุณหภูมิสูงและต่ำ และจำนวนรอบการทดสอบ แบบ 3 โซน (ชนิดระบายอากาศ)ห้องทดสอบการช็อกความร้อนห้องทดสอบการช็อกความร้อนซีรีส์ TS มีคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่ครบครัน - ผู้ใช้สามารถเลือกใช้แบบสองโซน (แบบตะกร้า) สามโซน (แบบระบายอากาศ) และแบบเคลื่อนที่ในแนวนอน เพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ ของผู้ใช้ที่แตกต่างกันได้อย่างเต็มที่ อุปกรณ์ยังสามารถให้ฟังก์ชันทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำมาตรฐานเพื่อให้เกิดความเข้ากันได้ของการช็อกความร้อนและการทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ มีความแข็งแรงสูง ความน่าเชื่อถือสูงของการออกแบบโครงสร้าง - ช่วยให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือสูงของอุปกรณ์   
    อ่านเพิ่มเติม
  • อุปกรณ์ทดสอบความเสื่อมสภาพของรังสี UV อุปกรณ์ทดสอบความเสื่อมสภาพของรังสี UV
    Oct 18, 2014
    อุปกรณ์ทดสอบความเสื่อมสภาพของรังสี UVโครงสร้างของห้องทดสอบทำจากวัสดุโลหะที่ทนทานต่อการกัดกร่อน รวมถึงหลอดฟลูออเรสเซนต์อัลตราไวโอเลต 8 หลอด ถาดน้ำ ที่ยึดตัวอย่างทดสอบ และระบบและไฟแสดงสถานะควบคุมอุณหภูมิและเวลา2. กำลังไฟของหลอดไฟคือ 40W และความยาวหลอดไฟคือ 1,200 มม. ระยะพื้นที่ทำงานที่สม่ำเสมอของกล่องทดสอบคือ 900 × 210 มม.3. ติดตั้งไฟเป็น 4 แถว แบ่งเป็น 2 แถว โดยแต่ละแถวของไฟจะติดตั้งหลอดขนานกัน และระยะห่างระหว่างไฟ 70 มม.4. ติดตั้งตัวอย่างทดสอบอย่างแน่นหนาในตำแหน่งห่างจากพื้นผิวของหลอดไฟ 50 มม. ตัวอย่างทดสอบและตัวยึดจะสร้างผนังด้านในของกล่อง และด้านหลังจะสัมผัสกับอากาศเย็นที่อุณหภูมิห้องเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างตัวอย่างทดสอบและอากาศภายในกล่อง เพื่อสร้างสภาวะการควบแน่นที่เสถียรบนพื้นผิวของตัวอย่างทดสอบในระหว่างขั้นตอนการควบแน่น ห้องทดสอบควรสร้างการพาความร้อนตามธรรมชาติผ่านผนังด้านนอกของห้องและช่องทางของตัวอย่างทดสอบที่ด้านล่าง5. ไอน้ำเกิดจากถาดรองน้ำที่อยู่ด้านล่างของกล่องทำความร้อน โดยมีความลึกของน้ำไม่เกิน 25 มม. และติดตั้งตัวควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติ ควรทำความสะอาดถาดรองน้ำเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดตะกรัน6. อุณหภูมิของห้องทดสอบวัดโดยใช้เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งบนแผ่นอลูมิเนียมสีดำ (กระดานดำ) ที่มีความกว้าง 75 มม. ความสูง 100 มม. และความหนา 2.5 มม. กระดานดำควรวางไว้ที่บริเวณตรงกลางของการทดสอบการรับแสง และช่วงการวัดของเทอร์โมมิเตอร์คือ 30-80 ℃ โดยมีความคลาดเคลื่อน ± 1 ℃ ควรควบคุมขั้นตอนการให้แสงสว่างและการควบแน่นแยกจากกัน และขั้นตอนการควบแน่นจะถูกควบคุมโดยอุณหภูมิของน้ำที่ให้ความร้อน 7. ห้องทดสอบควรวางไว้ในห้องทดสอบที่มีอุณหภูมิ 15-35 ℃ ห่างจากผนัง 300 มม. และควรป้องกันอิทธิพลของแหล่งความร้อนอื่นๆ อากาศในห้องทดสอบไม่ควรหมุนเวียนแรงเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อสภาพแสงและการควบแน่นเรียนลูกค้า:สวัสดี บริษัทของเราเป็นทีมพัฒนาคุณภาพสูงที่มีความแข็งแกร่งทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง โดยมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โซลูชันที่ครบวงจร และบริการทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่แบบวอล์กอินเครื่องทดสอบการเร่งอายุด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมแบบวอล์กอิน เครื่องทดสอบการเสื่อมสภาพด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ ฯลฯ บริษัทของเราปฏิบัติตามหลักการในการสร้างธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รักษาคุณภาพ และมุ่งมั่นเพื่อความก้าวหน้า ด้วยความเร็วที่มุ่งมั่นยิ่งขึ้น เราปีนป่ายสู่ความสูงใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติระดับประเทศ เรายินดีต้อนรับลูกค้าใหม่และเก่าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชอบอย่างมั่นใจ เราจะให้บริการคุณอย่างจริงใจ!
    อ่านเพิ่มเติม
  • การทดสอบความน่าเชื่อถือของโคมไฟจักรยาน การทดสอบความน่าเชื่อถือของโคมไฟจักรยาน
    Oct 18, 2024
    การทดสอบความน่าเชื่อถือของโคมไฟจักรยานจักรยานอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ราคาน้ำมันสูงและการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อม ฟิตเนส การใช้ชีวิตแบบช้าๆ เช่น อุปกรณ์กีฬาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจแบบอเนกประสงค์ และไฟจักรยานเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้และสำคัญของการขี่จักรยานตอนกลางคืน หากซื้อไฟจักรยานที่มีต้นทุนต่ำและไม่ผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือของการขี่ในเวลากลางคืนหรือผ่านอุโมงค์ที่ล้มเหลว ไม่เพียงแต่สำหรับผู้ขับขี่เท่านั้นที่มีภัยคุกคามร้ายแรงต่อความปลอดภัยในชีวิต สำหรับการขับขี่ อาจเกิดอุบัติเหตุการชนกันได้เนื่องจากผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นนักปั่นจักรยาน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีไฟจักรยานที่ผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือสาเหตุที่ไฟจักรยานเสีย:ก. การเสียรูป เปราะ และซีดจางของเปลือกโคมไฟที่เกิดจากอุณหภูมิของโคมไฟที่สูงข. การเหลืองและเปราะของเปลือกโคมไฟที่เกิดจากการถูกแสงอัลตราไวโอเลตกลางแจ้งค. การขี่ขึ้นลงเขาเนื่องจากอุณหภูมิแวดล้อมเปลี่ยนแปลงสูงและต่ำเนื่องจากหลอดไฟดับd. การใช้พลังงานไฟรถยนต์ผิดปกติง. ไฟดับเนื่องจากฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานf. ไฟดับแบบร้อนเกิดขึ้นเมื่อเปิดไฟเป็นเวลานานก. ขณะขับขี่ โคมไฟจะหลวม ทำให้โคมไฟหล่นข. วงจรโคมไฟขัดข้องเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนและความลาดชันของถนนการจำแนกประเภทการทดสอบไฟจักรยาน:การทดสอบสิ่งแวดล้อม การทดสอบทางกล การทดสอบรังสี การทดสอบไฟฟ้าการทดสอบลักษณะเบื้องต้น:ให้ใช้ไฟ DC จำนวน 30 ดวงเพื่อจุดหลอดไฟตามแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด หลังจากที่คุณลักษณะต่างๆ มีเสถียรภาพแล้ว ให้วัดระยะห่างระหว่างกระแสไฟและศูนย์กลางออปติก หากจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องน้อยกว่า 10 ชิ้นมีคุณสมบัติครบถ้วน มากกว่า 22 ชิ้นไม่มีคุณสมบัติ หากจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องอยู่ระหว่าง 11 ถึง 22 ชิ้น เราจะเก็บตัวอย่างอีก 100 ชิ้นเพื่อทำการทดสอบ และเมื่อจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องภายใต้การตรวจสอบเดิมมีคุณสมบัติครบถ้วน ก็จะถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน หากจำนวนเกิน 22 ชิ้น จะถือว่าไม่มีคุณสมบัติทดสอบชีวิต: หลอดไฟ 10 หลอดผ่านการทดสอบคุณลักษณะเบื้องต้น และ 8 หลอดเป็นไปตามข้อกำหนดความเร็วในการทดสอบจักรยาน: จำลองสภาพแวดล้อมความเร็ว 15 กม./ชม.การทดสอบอุณหภูมิสูง (temperature test) : 80℃, 85℃, 90℃การทดสอบอุณหภูมิต่ำ: -20℃วัฏจักรอุณหภูมิ: 50℃(60นาที)→ อุณหภูมิปกติ (30นาที)→20(60นาที)→ อุณหภูมิปกติ (30นาที) 2 รอบการทดสอบความร้อนแบบเปียก: 30℃/ความชื้นสัมพัทธ์ 95%/48 ชั่วโมงการทดสอบคัดกรองความเครียด: อุณหภูมิสูง: 85℃←→ อุณหภูมิต่ำ: -25℃, เวลาทำงาน: 30 นาที, รอบ: 5 รอบ, เปิดเครื่อง, เวลา: ≧24 ชม.การทดสอบสเปรย์เกลือเปลือกหอย: ความเข้มข้นของเกลือ 20℃/15% / สเปรย์เป็นเวลา 6 ชั่วโมง วิธีการตรวจสอบ: พื้นผิวของเปลือกไม่ควรเกิดสนิมที่ชัดเจนการทดสอบกันน้ำ:คำอธิบาย: ระดับ IPX ของหลอดไฟกันฝนต้องมีอย่างน้อย IPX3 ขึ้นไปIPX3 (การกันน้ำ) : ปล่อยน้ำ 10 ลิตรลงในแนวตั้งจากความสูง 200 ซม. ที่อุณหภูมิ 60˚ (ระยะเวลาทดสอบ: 10 นาที)IPX4 (ป้องกันน้ำและกระเซ็น): หยดน้ำ 10 ลิตรจากระยะ 30 ~ 50 ซม. ในทุกทิศทาง (เวลาทดสอบ: 10 นาที)IPX5: กันน้ำ 3 เมตร 12.5 ลิตรจากทุกทิศทาง [น้ำอ่อน] (เวลาทดสอบ: 3 นาที)IPX6: สเปรย์แรง 3 ม. 30 ลิตรจากทุกทิศทาง [น้ำแรง แรงดัน: 100KPa] (เวลาทดสอบ: 3 นาที)IPX7 (กันน้ำตลอดชีพ): สามารถใช้งานได้ 30 นาทีใต้น้ำลึก 1 เมตรการทดสอบการสั่นสะเทือน: ความถี่การสั่นสะเทือน 11.7 ~ 20Hz/แอมพลิจูด: 11 ~ 4มม./เวลา: ขึ้นและลง 2ชม. ประมาณ 2ชม. 2ชม. ก่อนและหลัง 2ชม./อัตราเร่ง 4 ~ 5ก.การทดสอบการตก: 1 เมตร (มือตก), 2 เมตร (จักรยานตก, ตกจากเฟรม) / พื้นคอนกรีต / 4 ครั้ง / 4 ด้านการทดสอบแรงกระแทก: แพลตฟอร์มไม้แบนขนาด 10 มม./ระยะทาง: 1 ม./เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. มวล 36 กรัม ลูกเหล็กตกอิสระ/พื้นผิวด้านบนและด้านข้างหนึ่งครั้งผลกระทบต่ออุณหภูมิต่ำ: เมื่อตัวอย่างเย็นถึง -5℃ ให้รักษาอุณหภูมิไว้เป็นเวลาสามชั่วโมงแล้วจึงดำเนินการทดสอบแรงกระแทกการทดสอบการฉายรังสี: การทดสอบความสว่างของการฉายรังสีในระยะยาว การทดสอบการฉายรังสีแรงดันต่ำ ความสว่างของแสง สีของแสงไฟจักรยาน การเรียงลำดับคำนาม: 
    อ่านเพิ่มเติม
  • การทดสอบการพาความร้อนตามธรรมชาติ (การทดสอบอุณหภูมิโดยไม่มีการหมุนเวียนของลม) และข้อมูลจำเพาะ การทดสอบการพาความร้อนตามธรรมชาติ (การทดสอบอุณหภูมิโดยไม่มีการหมุนเวียนของลม) และข้อมูลจำเพาะ
    Oct 18, 2024
    การทดสอบการพาความร้อนตามธรรมชาติ (การทดสอบอุณหภูมิโดยไม่มีการหมุนเวียนของลม) และข้อมูลจำเพาะอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อความบันเทิงภายในบ้านและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของผู้ผลิตหลายราย และผลิตภัณฑ์ในกระบวนการพัฒนาจะต้องจำลองความสามารถในการปรับตัวของผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับอุณหภูมิและคุณลักษณะทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้เตาอบทั่วไปหรือห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมอุณหภูมิ ทั้งเตาอบและห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ต่างก็มีพื้นที่ทดสอบที่ติดตั้งพัดลมหมุนเวียน ดังนั้นจะมีปัญหาความเร็วลมในพื้นที่ทดสอบ ในระหว่างการทดสอบ ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิจะสมดุลกันโดยการหมุนพัดลมหมุนเวียน แม้ว่าความสม่ำเสมอของอุณหภูมิในพื้นที่ทดสอบสามารถทำได้โดยการหมุนเวียนของลม แต่ความร้อนของผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบก็จะถูกดูดออกไปโดยอากาศหมุนเวียนด้วย ซึ่งจะไม่สม่ำเสมออย่างมากกับผลิตภัณฑ์จริงในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ไม่มีลม (เช่น ห้องนั่งเล่น ในร่ม) เนื่องจากความสัมพันธ์ของการหมุนเวียนของลม ความแตกต่างของอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบจะอยู่ที่ประมาณ 10 ° C เพื่อจำลองการใช้งานจริงของสภาพแวดล้อม หลายคนจะเข้าใจผิดว่ามีเพียงเครื่องทดสอบเท่านั้นที่สามารถผลิตอุณหภูมิ (เช่น เตาอบ ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่) สามารถทำการทดสอบการพาความร้อนตามธรรมชาติได้ ในความเป็นจริง ไม่เป็นเช่นนั้น ในข้อกำหนด มีข้อกำหนดพิเศษสำหรับความเร็วลม และจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมการทดสอบที่ไม่มีความเร็วลม ผ่านอุปกรณ์ทดสอบการพาความร้อนตามธรรมชาติ (ไม่มีการทดสอบการหมุนเวียนของลมแบบบังคับ) สภาพแวดล้อมอุณหภูมิจะถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีพัดลม (การทดสอบการพาความร้อนตามธรรมชาติ) จากนั้นจึงดำเนินการทดสอบการบูรณาการการทดสอบเพื่อตรวจจับอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ โซลูชันนี้สามารถนำไปใช้กับการทดสอบอุณหภูมิแวดล้อมจริงของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนหรือพื้นที่จำกัด (เช่น ทีวี LCD ขนาดใหญ่ ห้องโดยสารรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป คอนโซลเกม สเตอริโอ ฯลฯ)ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมในการทดสอบที่มีหรือไม่มีการหมุนเวียนของลมในการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบ:หากผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบไม่ได้รับพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบจะไม่ร้อนขึ้นเอง แหล่งความร้อนจะดูดซับความร้อนจากอากาศในเตาทดสอบเท่านั้น และหากผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบได้รับพลังงานและความร้อน การหมุนเวียนของลมในเตาทดสอบจะดึงความร้อนของผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบออกไป ทุกๆ 1 เมตรที่เพิ่มขึ้นของความเร็วลม ความร้อนจะลดลงประมาณ 10% สมมติว่าจำลองลักษณะอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในสภาพแวดล้อมในร่มที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ หากใช้เตาอบหรือห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่เพื่อจำลองอุณหภูมิ 35 ° C แม้ว่าจะสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทดสอบได้ภายใน 35 ° C โดยการทำความร้อนด้วยไฟฟ้าและการแช่แข็ง แต่การหมุนเวียนของลมในเตาอบและห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่จะดึงความร้อนของผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบออกไป ทำให้อุณหภูมิจริงของผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบต่ำกว่าอุณหภูมิในสถานะจริงที่ไม่มีลม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องทดสอบการพาความร้อนตามธรรมชาติโดยไม่มีความเร็วลม เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมที่ไม่มีลมจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น ในร่ม ห้องโดยสารรถที่ไม่สตาร์ท ตัวถังเครื่องมือ กล่องกันน้ำกลางแจ้ง... สภาพแวดล้อมดังกล่าว)สภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ไม่มีการหมุนเวียนของลมและการแผ่รังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์:ผ่านเครื่องทดสอบการพาความร้อนตามธรรมชาติ จำลองการใช้งานจริงของลูกค้าในสภาพแวดล้อมการพาความร้อนของเครื่องปรับอากาศ วิเคราะห์จุดร้อน และลักษณะการกระจายความร้อนของการประเมินผลิตภัณฑ์ เช่น ทีวี LCD ในภาพไม่เพียงแต่พิจารณาการกระจายความร้อนของตัวเองเท่านั้น แต่ยังประเมินผลกระทบของรังสีความร้อนภายนอกหน้าต่างด้วย รังสีความร้อนสำหรับผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดความร้อนแผ่กระจายเพิ่มเติมที่อุณหภูมิสูงกว่า 35°Cตารางเปรียบเทียบความเร็วลมและผลิตภัณฑ์ IC ที่จะทดสอบ:เมื่อความเร็วลมโดยรอบสูงขึ้น อุณหภูมิพื้นผิว IC จะดึงความร้อนบนพื้นผิว IC จากรอบลมออกไปด้วย ส่งผลให้ความเร็วลมสูงขึ้นและอุณหภูมิต่ำลง โดยเมื่อความเร็วลมอยู่ที่ 0 อุณหภูมิจะอยู่ที่ 100℃ แต่เมื่อความเร็วลมถึง 5m/s อุณหภูมิพื้นผิว IC จะอยู่ต่ำกว่า 80℃การทดสอบการไหลเวียนของอากาศแบบไม่บังคับ:ตามข้อกำหนดเฉพาะของ IEC60068-2-2 ในกระบวนการทดสอบอุณหภูมิสูง จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการทดสอบโดยไม่มีการหมุนเวียนอากาศบังคับ กระบวนการทดสอบจำเป็นต้องคงอยู่ภายใต้ส่วนประกอบการหมุนเวียนอากาศปลอดลม และการทดสอบอุณหภูมิสูงจะดำเนินการในเตาทดสอบ ดังนั้นจึงไม่สามารถดำเนินการทดสอบผ่านห้องทดสอบหรือเตาอบที่มีอุณหภูมิและความชื้นคงที่ได้ และสามารถใช้เครื่องทดสอบการพาความร้อนตามธรรมชาติเพื่อจำลองสภาวะอากาศปลอดลมได้คำอธิบายเงื่อนไขการทดสอบ:ข้อกำหนดการทดสอบการไหลเวียนอากาศแบบไม่บังคับ: มอก.68-2-2, มอก.2423.2, มอก.2423.2-89 3.3.1การทดสอบการไหลเวียนของอากาศแบบไม่บังคับ: สภาพการทดสอบการไหลเวียนอากาศแบบไม่บังคับสามารถจำลองสภาพอากาศอิสระได้ดีGB2423.2-89 3.1.1:เมื่อทำการวัดภายใต้สภาวะอากาศอิสระ เมื่ออุณหภูมิของตัวอย่างทดสอบมีเสถียรภาพ อุณหภูมิของจุดที่ร้อนที่สุดบนพื้นผิวจะสูงกว่าอุณหภูมิของอุปกรณ์ขนาดใหญ่โดยรอบมากกว่า 5℃ ถือเป็นตัวอย่างทดสอบการกระจายความร้อน ในกรณีอื่น ๆ ถือเป็นตัวอย่างทดสอบที่ไม่มีการกระจายความร้อนGB2423.2-8 10 (ตัวอย่างการทดสอบการกระจายความร้อน การทดสอบการไล่ระดับอุณหภูมิ) :มีการจัดทำขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานเพื่อพิจารณาความสามารถในการปรับตัวของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ความร้อน (รวมถึงส่วนประกอบ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ) ในการใช้งานที่อุณหภูมิสูงข้อกำหนดการทดสอบ:ก. เครื่องทดสอบที่ไม่มีการหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ (มีพัดลมหรือโบลเวอร์ติดตั้งอยู่)ข. ตัวอย่างทดสอบเดี่ยวc. อัตราความร้อนไม่เกิน 1℃/นาทีง. หลังจากอุณหภูมิของตัวอย่างทดสอบถึงเสถียรภาพแล้ว ตัวอย่างทดสอบจะถูกจ่ายพลังงานหรือดำเนินการโหลดไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อตรวจจับประสิทธิภาพไฟฟ้าคุณลักษณะของห้องทดสอบการพาความร้อนแบบธรรมชาติ:1. สามารถประเมินผลผลิตความร้อนของผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบหลังจ่ายไฟ เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอในการกระจายความร้อนที่ดีที่สุด2. ใช้ร่วมกับตัวรวบรวมข้อมูลดิจิทัล ช่วยวัดข้อมูลอุณหภูมิที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์แบบมัลติแทร็กแบบซิงโครนัส3. บันทึกข้อมูลรางมากกว่า 20 ราง (บันทึกการกระจายอุณหภูมิภายในเตาทดสอบแบบซิงโครนัส อุณหภูมิหลายรางของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ อุณหภูมิเฉลี่ย ฯลฯ)4. ตัวควบคุมสามารถแสดงค่าบันทึกอุณหภูมิแบบมัลติแทร็กและเส้นโค้งการบันทึกได้โดยตรง สามารถเก็บเส้นโค้งการทดสอบแบบมัลติแทร็กบนไดรฟ์ USB ได้ผ่านตัวควบคุม5. ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เส้นโค้งสามารถแสดงเส้นโค้งอุณหภูมิแบบมัลติแทร็กและส่งออกรายงาน EXCEL ได้อย่างชัดเจน และตัวควบคุมมีจอแสดงผลสามแบบ [ภาษาอังกฤษแบบซับซ้อน]6. การเลือกเซนเซอร์อุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลหลายประเภท (B, E, J, K, N, R, S, T)7. ปรับขนาดได้เพื่อเพิ่มอัตราการให้ความร้อนและวางแผนเสถียรภาพการควบคุม
    อ่านเพิ่มเติม
1 2 6 7 8 9 10 11 12 15 16
รวมทั้งหมด16หน้า

ฝากข้อความ

ฝากข้อความ
หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด
ส่ง

บ้าน

สินค้า

วอทส์แอพพ์

ติดต่อเรา