แบนเนอร์
บ้าน

อุปกรณ์ทดสอบความร้อนและความเย็น

เอกสารสำคัญ
แท็ก

อุปกรณ์ทดสอบความร้อนและความเย็น

  • ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม-การทดสอบความน่าเชื่อถือ ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม-การทดสอบความน่าเชื่อถือ
    Jan 13, 2025
    ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม-การทดสอบความน่าเชื่อถือการทดสอบความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม:การทดสอบวงจรอุณหภูมิ การทดสอบความทนทานต่ออุณหภูมิและความชื้น การทดสอบแรงกระแทกการทดสอบความทนทาน:การทดสอบการรักษาอุณหภูมิสูงและต่ำ การทดสอบการทำงานของสวิตช์ต่อเนื่อง การทดสอบการกระทำต่อเนื่องวัฏจักรอุณหภูมิ:ก. ทดสอบโดยไม่ต้องบูตเครื่อง: 60℃/6 ชั่วโมง ← ขึ้นและเย็นลงเป็นเวลา 30 นาที → -10℃/6 ชั่วโมง 2 รอบข. การทดสอบบูต: 60℃/4 ชั่วโมง ← การขึ้นและเย็น 30 นาที → 0℃/6 ชั่วโมง 2 รอบ แหล่งจ่ายไฟไม่มีบรรจุภัณฑ์และโหลดการทดสอบอุณหภูมิและความชื้น:ไม่มีการทดสอบพลังงาน: 60℃/95%RH/48 ชั่วโมงการทดสอบบูต: 60℃/95%RH/24 ชั่วโมง/ไม่มีบรรจุภัณฑ์โหลดแหล่งจ่ายไฟการทดสอบแรงกระแทก ระยะการกระแทก 3 เมตร ความลาดชัน 15 องศา 6 ด้านการทดสอบความชื้น: 40℃/90%RH/8 ชั่วโมง ←→25℃/65%RH/16 ชั่วโมง 10 รอบ)การทดสอบการเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูงและต่ำ: 60℃/95%RH/72 ชั่วโมง →10℃/72 ชั่วโมงการทดสอบการทำงานของสวิตช์อย่างต่อเนื่อง:ทำการสวิตช์เสร็จภายในหนึ่งวินาที ปิดเครื่องอย่างน้อยสามวินาที 2,000 ครั้ง 45℃/80%RHการทดสอบการทำงานต่อเนื่อง: 40℃/85%RH/72 ชั่วโมง/เปิดเครื่อง
    อ่านเพิ่มเติม
  • การทดสอบความน่าเชื่อถือสำหรับไดโอดเปล่งแสงเพื่อการสื่อสารคืออะไร? การทดสอบความน่าเชื่อถือสำหรับไดโอดเปล่งแสงเพื่อการสื่อสารคืออะไร?
    Jan 13, 2025
    การทดสอบความน่าเชื่อถือสำหรับไดโอดเปล่งแสงเพื่อการสื่อสารคืออะไร?การพิจารณาความล้มเหลวของแสงที่เปล่งออกมาสองหลอดในการสื่อสาร:กำหนดให้มีกระแสคงที่เพื่อเปรียบเทียบกำลังเอาต์พุตแสง หากข้อผิดพลาดมากกว่า 10% แสดงว่าระบุความล้มเหลวได้การทดสอบเสถียรภาพทางกล:การทดสอบแรงกระแทก: 5 ครั้ง/แกน, 1500G, 0.5ms การทดสอบการสั่นสะเทือน: 20G, 20 ~ 2000Hz, 4 นาที/รอบ, 4 รอบ/แกน การทดสอบแรงกระแทกจากความร้อนของของเหลว: 100℃(15 วินาที)←→0℃(5 วินาที)/5 รอบการทดสอบความทนทาน:การทดสอบการเสื่อมสภาพแบบเร่ง: 85℃/กำลังไฟ (กำลังไฟสูงสุดที่กำหนด)/5,000 ชั่วโมง, 10,000 ชั่วโมงการทดสอบการเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง: อุณหภูมิการเก็บรักษาสูงสุดที่กำหนด /2000 ชั่วโมงการทดสอบการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ: อุณหภูมิการเก็บรักษาสูงสุดที่กำหนด /2,000 ชั่วโมงการทดสอบวงจรอุณหภูมิ: -40℃ (30 นาที) ←85℃ (30 นาที), RAMP: 10/นาที, 500 รอบการทดสอบความทนทานต่อความชื้น: 40℃/95%/56 วัน, 85℃/85%/2000 ชั่วโมง, เวลาในการปิดผนึกการทดสอบคัดกรององค์ประกอบไดโอดการสื่อสาร:การทดสอบคัดกรองอุณหภูมิ: 85℃/กำลังไฟ (กำลังไฟสูงสุดที่กำหนด)/96 ชั่วโมง การพิจารณาความล้มเหลวในการคัดกรอง: เปรียบเทียบกำลังไฟขาออกออปติคอลกับกระแสไฟคงที่ และพิจารณาความล้มเหลวหากข้อผิดพลาดมากกว่า 10%การทดสอบคัดกรองโมดูลไดโอดการสื่อสาร:ขั้นตอนที่ 1: การตรวจคัดกรองวงจรอุณหภูมิ: -40℃ (30 นาที) ←→85℃ (30 นาที), RAMP: 10 ครั้ง/นาที, 20 รอบ, ไม่มีแหล่งจ่ายไฟที่สอง: การทดสอบคัดกรองอุณหภูมิ: 85℃/กำลังไฟ (กำลังไฟสูงสุดที่กำหนด)/96 ชั่วโมง
    อ่านเพิ่มเติม
  • บทบาทของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำสำหรับการทดสอบส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ บทบาทของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำสำหรับการทดสอบส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
    Jan 10, 2025
    บทบาทของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำสำหรับการทดสอบส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ ใช้สำหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ชิ้นส่วนอัตโนมัติ ส่วนประกอบการสื่อสาร ชิ้นส่วนยานยนต์ โลหะ วัสดุเคมี พลาสติกและอุตสาหกรรมอื่นๆ อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ อวกาศ การทหาร BGA ประแจพื้นผิว PCB ชิป IC อิเล็กทรอนิกส์ เซรามิกแม่เหล็กเซมิคอนดักเตอร์ และวัสดุพอลิเมอร์ที่เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุเพื่อทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือความเสียหายทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ในการขยายตัวและหดตัวเนื่องจากความร้อนสามารถยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ ตั้งแต่ IC ที่มีความแม่นยำไปจนถึงส่วนประกอบเครื่องจักรหนัก จะเป็นห้องทดสอบที่จำเป็นสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ในหลากหลายสาขาห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำสามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เป็นรากฐานของเครื่องจักรทั้งหมดและอาจทำให้เกิดความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับเวลาหรือความเครียดในระหว่างการใช้งานเนื่องจากข้อบกพร่องโดยธรรมชาติหรือการควบคุมกระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบทั้งหมดและตอบสนองความต้องการของระบบทั้งหมด คุณต้องแยกส่วนประกอบที่อาจมีข้อผิดพลาดเบื้องต้นภายใต้เงื่อนไขการทำงานออกไป1.การเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูงความล้มเหลวของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีต่างๆ ในร่างกายและพื้นผิว ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับอุณหภูมิ หลังจากอุณหภูมิสูงขึ้น ความเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเร่งขึ้นอย่างมาก ทำให้กระบวนการล้มเหลวเร็วขึ้น ส่วนประกอบที่ชำรุดสามารถเปิดเผยได้ทันเวลาและกำจัดออกไปการคัดกรองอุณหภูมิสูงใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งสามารถขจัดกลไกความล้มเหลว เช่น การปนเปื้อนบนพื้นผิว การยึดติดที่ไม่ดี และข้อบกพร่องของชั้นออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปจะเก็บไว้ที่อุณหภูมิรอยต่อสูงสุดเป็นเวลา 24 ถึง 168 ชั่วโมง การคัดกรองอุณหภูมิสูงนั้นง่าย ราคาไม่แพง และสามารถดำเนินการได้กับชิ้นส่วนต่างๆ มากมาย หลังจากจัดเก็บที่อุณหภูมิสูงแล้ว ประสิทธิภาพของพารามิเตอร์ของส่วนประกอบจะคงที่ และลดความคลาดเคลื่อนของพารามิเตอร์ในการใช้งานได้2. การทดสอบกำลังไฟฟ้าในการคัดกรองภายใต้การกระทำร่วมกันของความเครียดเทอร์โมอิเล็กทริก ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้มากมายของตัวเครื่องและพื้นผิวของส่วนประกอบสามารถเปิดเผยได้อย่างดี ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของการคัดกรองความน่าเชื่อถือ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มักจะถูกกลั่นเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงถึง 168 ชั่วโมงภายใต้เงื่อนไขพลังงานที่กำหนด ผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น วงจรรวม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยพลการ แต่สามารถใช้โหมดการทำงานอุณหภูมิสูงเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของจุดเชื่อมต่อการทำงานเพื่อให้ได้สถานะความเครียดสูง การกลั่นพลังงานต้องใช้อุปกรณ์ทดสอบพิเศษ ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ ต้นทุนสูง เวลาในการคัดกรองไม่ควรนานเกินไป ผลิตภัณฑ์พลเรือนมักจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ความน่าเชื่อถือสูงทางทหารสามารถเลือก 100,168 ชั่วโมง และส่วนประกอบระดับการบินสามารถเลือก 240 ชั่วโมงขึ้นไป3. วัฏจักรอุณหภูมิผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะเผชิญกับสภาวะอุณหภูมิแวดล้อมที่แตกต่างกันระหว่างการใช้งาน ภายใต้แรงกดดันจากการขยายตัวและหดตัวเนื่องจากความร้อน ส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพการจับคู่ความร้อนไม่ดีอาจเสียหายได้ง่าย การตรวจคัดกรองตามรอบอุณหภูมิใช้แรงกดดันจากการขยายตัวและหดตัวเนื่องจากความร้อนระหว่างอุณหภูมิที่สูงมากและอุณหภูมิที่ต่ำมากเพื่อกำจัดผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภาวะการตรวจคัดกรองส่วนประกอบที่ใช้กันทั่วไปคือ -55~125℃, 5~10 รอบการกลั่นพลังงานต้องใช้อุปกรณ์ทดสอบพิเศษ ต้นทุนสูง เวลาในการคัดกรองไม่ควรนานเกินไป ผลิตภัณฑ์พลเรือนมักใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ทางทหารที่มีความน่าเชื่อถือสูงสามารถเลือกใช้งานได้ 100,168 ชั่วโมง และส่วนประกอบระดับการบินสามารถเลือกใช้งานได้ 240 ชั่วโมงขึ้นไป4. ความจำเป็นของส่วนประกอบการคัดกรองความน่าเชื่อถือโดยธรรมชาติของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอยู่กับการออกแบบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากปัจจัยของมนุษย์หรือความผันผวนของวัตถุดิบ เงื่อนไขกระบวนการ และเงื่อนไขอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจึงไม่สามารถบรรลุความน่าเชื่อถือโดยธรรมชาติตามที่คาดหวังได้ ในแต่ละชุดของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มักจะมีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือเกิดความล้มเหลวก่อนกำหนดภายใต้สภาวะกดดันบางประการ อายุการใช้งานเฉลี่ยของชิ้นส่วนที่ล้มเหลวก่อนกำหนดนั้นสั้นกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปมากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์จะทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่ หากติดตั้งชิ้นส่วนที่เสียหายในระยะเริ่มต้นร่วมกับอุปกรณ์เครื่องจักรทั้งหมด อัตราความเสียหายในระยะเริ่มต้นของอุปกรณ์เครื่องจักรทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก และความน่าเชื่อถือจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และยังต้องเสียเงินจำนวนมากในการซ่อมแซมอีกด้วยดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางทหารหรือผลิตภัณฑ์พลเรือน การคัดกรองถือเป็นวิธีการสำคัญในการรับรองความน่าเชื่อถือ ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการทดสอบความน่าเชื่อถือด้านสิ่งแวดล้อมของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
    อ่านเพิ่มเติม
  • ความหมายและการใช้งานห้องทดสอบการหมุนเวียนอุณหภูมิ ความหมายและการใช้งานห้องทดสอบการหมุนเวียนอุณหภูมิ
    Jan 08, 2025
    ความหมายและการใช้งานห้องทดสอบการหมุนเวียนอุณหภูมิห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ หน้าที่หลักคือหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดเพื่อจำลองการทำงานของผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่างกัน อุปกรณ์นี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ และการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิใช้กันอย่างแพร่หลายและสามารถใช้ทดสอบในสาขาต่างๆ เช่น อวกาศ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานไฟฟ้า การแพทย์ และสาขาอื่นๆ ในภาคอวกาศ ห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของส่วนประกอบเครื่องบินในอุณหภูมิที่รุนแรงเพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ในภาคยานยนต์ ห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของส่วนประกอบยานยนต์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความชื้นที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่ารถยนต์สามารถทำงานได้ตามปกติในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ในภาคอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน ห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างเสถียรเป็นเวลานาน ในภาคการแพทย์ ห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความชื้นที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติหลักการทำงานของห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิคือการดำเนินการทดสอบวงจรโดยการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้อง อุปกรณ์มีโหมดควบคุมอุณหภูมิที่หลากหลาย เช่น การควบคุมอุณหภูมิคงที่ การควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมไว้ การควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมไว้ ฯลฯ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ในระหว่างกระบวนการทดสอบ ห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิจะวางผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิที่แตกต่างกันสำหรับการทดสอบเพื่อจำลองการใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น ผู้ใช้สามารถปรับปรุงและอัปเกรดผลิตภัณฑ์ตามผลการทดสอบเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โดยสรุป ห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ และหน้าที่หลักคือการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดเพื่อจำลองการทำงานของผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่างกัน อุปกรณ์นี้สามารถใช้ทดสอบในสาขาต่างๆ เช่น อวกาศ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน การแพทย์ และสาขาอื่นๆ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ และการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
    อ่านเพิ่มเติม
  • โหมดทำความเย็นของคอนเดนเซอร์ในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ โหมดทำความเย็นของคอนเดนเซอร์ในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ
    Jan 02, 2025
    โหมดทำความเย็นของคอนเดนเซอร์ในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ เป็นอุปกรณ์ทดสอบอุณหภูมิทั่วไปในอุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเหมาะสำหรับการทดสอบความน่าเชื่อถือในอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักการทำงานของระบบทำความเย็นในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำคือ สารทำความเย็นไหลออกจากคอนเดนเซอร์ภายใต้แรงดันสูง ผ่านกลไกการควบคุมปริมาณ (แคปิลลารี วาล์วขยายตัวทางความร้อน ฯลฯ) ลดความดัน จากนั้นเข้าสู่เครื่องระเหย เมื่อสารทำความเย็นเข้าสู่เครื่องระเหย จะเป็นส่วนผสมสองเฟส (ของเหลวและก๊าซ) ซึ่งระเหยและดูดซับความร้อนภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำในเครื่องระเหย จากนั้นจะเข้าสู่คอนเดนเซอร์ ซึ่งความร้อนจะถูกปลดปล่อยและควบแน่นเป็นของเหลว ห้องทดสอบการเสื่อมสภาพของหลอดไฟซีนอนใช้หลอดไฟซีนอนที่มีส่วนโค้งยาวเป็นแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งสามารถให้การจำลองสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและการทดสอบเร่งความเร็วสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพ ห้องปฏิบัติการจำลองสภาพแวดล้อมของยานพาหนะสามารถจำลองสภาพแวดล้อมการทดสอบของการสตาร์ทเครื่องยนต์เย็น อุณหภูมิสูงและต่ำของยานพาหนะ ลม น้ำค้างแข็ง ฝน หิมะ การทดสอบการปล่อยไอเสียของยานพาหนะ ฯลฯตามสื่อทำความเย็นที่แตกต่างกัน โหมดทำความเย็นของคอนเดนเซอร์ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำสามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภท ได้แก่ การทำความเย็นด้วยอากาศ การทำความเย็นด้วยน้ำ และการทำความเย็นด้วยไนโตรเจนเหลว สื่อเหล่านี้คือสารทำความเย็น น้ำ และไนโตรเจนเหลว สื่อที่แตกต่างกันสอดคล้องกับอุณหภูมิการระเหยที่แตกต่างกัน สื่อเดียวกันภายใต้ความดันการระเหยที่แตกต่างกัน อุณหภูมิการระเหยจะไม่เท่ากันวิธีการระบายความร้อนที่แตกต่างกันของคอนเดนเซอร์ในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำทำให้ส่วนประกอบของระบบทำความเย็นแตกต่างกัน วิธีการระบายความร้อนด้วยอากาศประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ อุปกรณ์เสริมระบบทำความเย็นต่างๆ คอนเดนเซอร์ ตัวแยกน้ำมัน และอื่นๆ วิธีการระบายความร้อนด้วยน้ำประกอบด้วย: เครื่องทำความเย็น หอคอยระบายความร้อน ปั๊มแช่แข็ง และอุปกรณ์เสริม ไนโตรเจนเหลวประกอบด้วย: ถังไนโตรเจนเหลว เครื่องส่งสัญญาณความดัน มาตรวัดความดัน มาตรวัดการไหล มาตรวัดระดับ โซลินอยด์วาล์วอุณหภูมิต่ำพิเศษ และอื่นๆไม่ว่าจะใช้วิธีระบายความร้อนแบบใดในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงหรือต่ำของคอนเดนเซอร์ ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูงถือเป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่สุด อุปกรณ์ทดสอบเครื่องมือของ Lab Companion สามารถจัดหาวิธีการระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้านอกเหนือจากห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำแล้ว เครื่องมือของ Lab Companion ยังผลิตห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นทุกประเภท อุปกรณ์ทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ ห้องการบ่ม (รังสีอัลตราไวโอเลต หลอดไฟซีนอน ห้องบ่มโอโซน) ห้องทดสอบการช็อกความร้อน เครื่องบ่มที่อุณหภูมิสูง และอุปกรณ์อื่นๆ โดยอุปกรณ์ทั้งหมดผลิตขึ้นตามมาตรฐานแห่งชาติและข้อกำหนดของอุตสาหกรรม
    อ่านเพิ่มเติม
  • ข้อกำหนดห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำที่ระบุไว้ในมาตรฐาน ข้อกำหนดห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
    Dec 31, 2024
    ข้อกำหนดห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำที่ระบุไว้ในมาตรฐานข้อกำหนดของห้องทดสอบที่กำหนดตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องควรเป็นไปตามสองประเด็นต่อไปนี้:1. อุณหภูมิและความชื้นใน ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ จะถูกตรวจสอบโดยเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในพื้นที่ทำงาน สำหรับการทดสอบตัวอย่างการทดสอบการระบายความร้อน ตำแหน่งการติดตั้งเซ็นเซอร์จะถูกกำหนดไว้ในมาตรฐาน GB/T2421-19992. อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของพื้นที่ทำงานจะต้องคงที่ภายในค่าที่กำหนดและช่วงความคลาดเคลื่อนที่ระบุไว้ และควรพิจารณาอิทธิพลของตัวอย่างทดสอบระหว่างการทดสอบด้วยตัวอย่างการทดสอบการกระจายความร้อน:ปริมาตรของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำควรมีอย่างน้อย 5 เท่าของปริมาตรรวมของตัวอย่างทดสอบ ระยะห่างระหว่างตัวอย่างทดสอบและผนังภายในห้องทดสอบควรเลือกตามข้อกำหนดของ GB/T2423.2-2001 Appendix A (ภาคผนวกมาตรฐาน) ความเร็วลมในห้องทดสอบไม่ควรเกิน 1M/S และโครงสร้างของกรอบยึดหรือกรอบรองรับของตัวอย่างห้องทดสอบควรจำลองสภาพการใช้งานจริงให้มากที่สุด หรือมิฉะนั้น ควรลดผลกระทบของชั้นวางยึดตัวอย่างต่อการแลกเปลี่ยนความร้อนและความชื้นระหว่างตัวอย่างทดสอบและพื้นที่โดยรอบให้เหลือน้อยที่สุด และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอาจระบุชั้นวางยึดเฉพาะด้วยระดับความรุนแรงของการทดสอบ:ระดับความรุนแรงของห้องทดสอบประกอบด้วยอุณหภูมิในการทดสอบ ความชื้นสัมพัทธ์ และเวลาในการทดสอบ และกำหนดโดยข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สามารถเลือกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ร่วมกันได้จากค่าต่อไปนี้:ก. 30℃±2℃ 93%±3%ข. 30℃±2℃ 85%±3%ค. 40℃±2℃ 93%±3%ง. 40℃±2℃ 85%±3%ระหว่างการทดสอบ ห้องทดสอบจะต้องอยู่ที่อุณหภูมิและความชื้นของห้องปฏิบัติการ และตัวอย่างทดสอบที่อุณหภูมิแวดล้อมของห้องปฏิบัติการจะต้องถูกวางไว้ในตำแหน่งปกติหรือตำแหน่งอื่นที่ระบุในห้องปฏิบัติการในสถานะที่ไม่ได้บรรจุ ไม่ได้รับพลังงาน "พร้อมใช้งาน" ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง (เช่น ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอาจอนุญาตให้ส่งตัวอย่างทดสอบโดยตรงไปยังห้องทดสอบภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่ได้รับการบำบัด แต่ต้องป้องกันไม่ให้ตัวอย่างทดสอบเกิดการควบแน่น อุณหภูมิในห้องทดสอบควรได้รับการปรับให้อยู่ในระดับความรุนแรงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เวลาควรให้แน่ใจว่าตัวอย่างทดสอบจะถึงเสถียรภาพของอุณหภูมิ เวลาทดสอบควรคำนวณจากเงื่อนไขที่กำหนด หากข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต้องการ ตัวอย่างทดสอบสามารถได้รับพลังงานหรือทำงานในช่วงการทดสอบตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องควรระบุเงื่อนไขการทำงานและเวลาทำงานหรือรอบของตัวอย่างทดสอบระหว่างการทดสอบ เมื่อสิ้นสุดการทดสอบตามเงื่อนไข ตัวอย่างทดสอบควรยังคงถูกทิ้งไว้ในห้องทดสอบ และห้องควรได้รับการปรับให้เข้ากับสภาพบรรยากาศมาตรฐานของการทดสอบ ควรลดความชื้นสัมพัทธ์ก่อน และเวลาไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในห้องทดสอบไม่ควรเกิน 1℃/นาทีโดยเฉลี่ยภายใน 5 นาที และความชื้นสัมพัทธ์ระหว่างการควบคุมอุณหภูมิไม่ควรเกิน 75% หลังจากการทดสอบตามเงื่อนไข ตัวอย่างทดสอบควรเข้าสู่ขั้นตอนการกู้คืน
    อ่านเพิ่มเติม
  • จะเปลี่ยนน้ำมันสารทำความเย็นของห้องทดสอบการช็อกความร้อนได้อย่างไร? จะเปลี่ยนน้ำมันสารทำความเย็นของห้องทดสอบการช็อกความร้อนได้อย่างไร?
    Dec 28, 2024
    จะเปลี่ยนน้ำมันสารทำความเย็นของห้องทดสอบการช็อกความร้อนได้อย่างไร?ห้องทดสอบการช็อกความร้อน เป็นอุปกรณ์ทดสอบที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมโลหะ พลาสติก ยาง อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุอื่นๆ ใช้ในการทดสอบโครงสร้างวัสดุหรือวัสดุผสมในทันทีภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมากและอุณหภูมิต่ำมากอย่างต่อเนื่อง เพื่อทนต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือความเสียหายทางกายภาพที่เกิดจากการขยายตัวและหดตัวเนื่องจากความร้อนของตัวอย่างในระยะเวลาอันสั้นที่สุด ห้องทดสอบการช็อกความร้อนเป็นไปตามวิธีการทดสอบ: GB/T2423.1.2, GB/T10592-2008, GJB150.3 การทดสอบการช็อกความร้อนในห้องทดสอบการช็อกความร้อน หากคอมเพรสเซอร์เป็นคอมเพรสเซอร์ลูกสูบกึ่งปิดที่ทำงานเป็นเวลา 500 ชั่วโมง จำเป็นต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำมันและแรงดันน้ำมันของน้ำมันที่แข็งตัว และหากน้ำมันที่แข็งตัวเปลี่ยนสี จะต้องเปลี่ยนใหม่ หลังจากการทำงานเริ่มต้นของหน่วยคอมเพรสเซอร์เป็นเวลา 2,000 ชั่วโมง ควรรักษาการทำงานสะสมสามปีหรือเวลาการทำงานมากกว่า 10,000 ถึง 12,000 ชั่วโมงภายในระยะเวลาที่กำหนด และควรเปลี่ยนน้ำมันที่แช่เย็นแล้วการเปลี่ยนน้ำมันทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์ลูกสูบกึ่งปิดในห้องทดสอบการช็อกความร้อนสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:1. ปิดวาล์วหยุดการดูดไอเสียแรงดันสูงและแรงดันต่ำของห้องทดสอบการช็อกความร้อน จากนั้นขันปลั๊กน้ำมันลง ปลั๊กน้ำมันโดยทั่วไปจะอยู่ที่ด้านล่างของห้องข้อเหวี่ยง จากนั้นใส่น้ำมันที่แข็งตัวแล้วทำความสะอาดและทำความสะอาดตัวกรอง2. ใช้เข็มวาล์วแก๊สแรงกระแทกแรงดันต่ำเพื่อเป่าไนโตรเจนเข้าไปในพอร์ตน้ำมัน จากนั้นใช้แรงดันเพื่อระบายน้ำมันที่เหลือในตัวเครื่อง ติดตั้งตัวกรองที่สะอาด และขันปลั๊กน้ำมันให้แน่น3. ต่อท่อแรงดันต่ำที่เต็มไปด้วยฟลูออรีนเกจเข้ากับเข็มวาล์วกระบวนการแรงดันต่ำด้วยปั๊มสุญญากาศเพื่อสูบห้องข้อเหวี่ยงเข้าสู่แรงดันลบ จากนั้นถอดท่อฟลูออรีนอีกอันออกแยกต่างหาก ใส่ปลายข้างหนึ่งลงในน้ำมันเย็น แล้ววางปลายอีกข้างหนึ่งบนเข็มวาล์วของการดูดแรงดันต่ำของปั๊มน้ำมัน น้ำมันเย็นจะถูกดูดเข้าไปในห้องข้อเหวี่ยงเนื่องจากแรงดันลบ และเติมลงในตำแหน่งที่สูงกว่าขีดจำกัดล่างของเส้นกระจกน้ำมันเล็กน้อย4. หลังจากฉีดแล้ว ให้ขันคอลัมน์กระบวนการให้แน่น หรือถอดท่อเติมฟลูออรีนออก แล้วจึงต่อมาตรวัดแรงดันฟลูออรีนเพื่อดูดฝุ่นออกจากคอมเพรสเซอร์5. หลังจากการดูดฝุ่นแล้ว จำเป็นต้องเปิดวาล์วหยุดแรงดันสูงและต่ำของคอมเพรสเซอร์เพื่อตรวจสอบว่าสารทำความเย็นรั่วไหลหรือไม่6. เปิดห้องทดสอบการช็อกความร้อนเพื่อตรวจสอบการหล่อลื่นของคอมเพรสเซอร์และระดับน้ำมันของกระจกน้ำมัน โดยระดับน้ำมันต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของกระจกข้างต้นคือวิธีการเปลี่ยนน้ำมันสารทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์ลูกสูบกึ่งปิดในห้องทดสอบการช็อกความร้อน เนื่องจากน้ำมันสารทำความเย็นมีไฮโกรสโคป กระบวนการเปลี่ยนจึงต้องลดปริมาณอากาศที่เข้ามาในระบบและภาชนะเก็บน้ำมัน หากฉีดน้ำมันที่เสื่อมสภาพด้วยความเย็นมากเกินไป อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการช็อกของเหลว
    อ่านเพิ่มเติม
  • โซลูชันการทดสอบสภาพแวดล้อมพลังงานใหม่ โซลูชันการทดสอบสภาพแวดล้อมพลังงานใหม่
    Dec 10, 2024
    โซลูชันการทดสอบสภาพแวดล้อมพลังงานใหม่ปัญหาความน่าเชื่อถือของพลังงานใหม่ยังคงเป็นเรื่องยาก และระบบตรวจจับแบบบูรณาการของความเครียดทางไฟฟ้าและความเครียดด้านสิ่งแวดล้อมจะมอบวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการวิจัยและพัฒนาและการผลิตอุตสาหกรรมวัตถุทดสอบใช้เทคโนโลยีสารละลายพลังงานใหม่แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่สำรอง)ตรวจสอบการทดสอบการชาร์จและการคายประจุห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ (และความชื้น) ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (และความชื้น) อย่างรวดเร็ว ประเมินการทดสอบลักษณะเฉพาะ ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (และความชื้น) อย่างรวดเร็ว เซลล์เชื้อเพลิง/ทนทานต่ออุณหภูมิห้องทดสอบอุณหภูมิต่ำพิเศษขนาดเล็กห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ (และความชื้น) ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (และความชื้น) อย่างรวดเร็ว 
    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
  • อินเวอร์เตอร์-การทดสอบความน่าเชื่อถือ อินเวอร์เตอร์-การทดสอบความน่าเชื่อถือ
    Oct 11, 2024
    อินเวอร์เตอร์-การทดสอบความน่าเชื่อถืออินเวอร์เตอร์-การทดสอบความน่าเชื่อถือ เรียกอีกอย่างว่าตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า มีหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าต่ำ DC เป็นแรงดันไฟฟ้าสูง AC อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชิ้นต้องใช้ไฟ AC แต่เราจัดหาไฟ DC ในเวลานี้ คุณต้องใช้อินเวอร์เตอร์ กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อขับเคลื่อนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบความน่าเชื่อถือของอินเวอร์เตอร์ เรียกอีกอย่างว่าตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า มีหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าต่ำ DC เป็นไฟฟ้ากระแสสลับสูง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชิ้นต้องใช้ไฟ AC แต่เราจัดหาไฟ DC ในเวลานี้ คุณต้องใช้อินเวอร์เตอร์ กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อขับเคลื่อนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เงื่อนไขการทดสอบที่เกี่ยวข้อง:รายการอุณหภูมิเวลาอื่นการทดสอบเบื้องต้นที่อุณหภูมิปกติ25℃เวลา≥2 ชั่วโมง-การทดสอบเบื้องต้นที่อุณหภูมิต่ำ0 ℃ หรือ -5 °Cเวลา≥2 ชั่วโมง-การทดสอบเบื้องต้นอุณหภูมิสูง60℃เวลา≥2 ชั่วโมง-การทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง40℃/ความชื้นสัมพัทธ์ 95%240 ชั่วโมง-การทดสอบการเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง70℃เวลา≥96 ชั่วโมง หรือ 240 ชั่วโมง-การทดสอบการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ -1-20 องศาเซลเซียสเวลา≥96 ชั่วโมง-การทดสอบการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ -2-40℃240 ชั่วโมง-การทดสอบการเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง40℃/ความชื้นสัมพัทธ์ 90%เวลา≥96 ชั่วโมง-การทดสอบวงจรอุณหภูมิ-20℃~ 70℃5 รอบอุณหภูมิห้อง ↓-20 ℃ (4 ชั่วโมง)↓ อุณหภูมิห้อง (90%RH 4 ชั่วโมง)↓70°C (4 ชั่วโมง)↓ อุณหภูมิห้อง (4 ชั่วโมง)การทดสอบโหลดอุณหภูมิสูง55℃โหลดเทียบเท่า 1,000 ชั่วโมง-ทดสอบชีวิต40 องศาเซลเซียสMTBF≥40000 ชั่วโมง-ทดสอบเปิด/ปิด (ปิดเครื่อง)--1 นาที: เปิด, 1 นาที: ปิด, 5,000 รอบโดยใช้โหลดที่เทียบเท่าการทดสอบการสั่นสะเทือน--ความเร่ง 3q ความถี่ 10~55HZ X, Y, Z สามทิศทาง ทิศทางละ 10 นาที รวม 30 นาทีการทดสอบแรงกระแทก--ความเร่ง 80g ครั้งละ 10 ms สามครั้งในทิศทาง X, Y, Zหมายเหตุ 1: โมดูลที่ทดสอบควรวางไว้ที่อุณหภูมิปกติ (15~35° C, 45~65%RH) เป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนทำการทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ได้:1. ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ2. ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง3. ห้องทดสอบวงจรอุณหภูมิที่รวดเร็ว        
    อ่านเพิ่มเติม

ฝากข้อความ

ฝากข้อความ
หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด
ส่ง

บ้าน

สินค้า

วอทส์แอพพ์

ติดต่อเรา