แบนเนอร์
บ้าน

ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง

เอกสารสำคัญ
แท็ก

ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง

  • วิธีการบำรุงรักษาห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ วิธีการบำรุงรักษาห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ
    Jan 08, 2025
    วิธีการบำรุงรักษาห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำมีสามประเภททั่วไป ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ ตัวควบคุม: ความล้มเหลวของซอฟต์แวร์, ความล้มเหลวของระบบ และความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์1. ความล้มเหลวของซอฟต์แวร์: ความล้มเหลวของซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่หมายถึงความล้มเหลวของตัวควบคุมของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ ซึ่งรวมถึงพารามิเตอร์ภายใน จุดควบคุม IS การควบคุมและสัญญาณเอาต์พุตของวาล์วโซลินอยด์เปิดและปิด2. ระบบล้มเหลว: ความล้มเหลวของระบบหมายถึงปัญหาการออกแบบเบื้องต้นของระบบทำความเย็น ซึ่งรวมถึงการรั่วไหลของสารทำความเย็นที่เกิดจากห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำไม่เย็นลง และการรั่วไหลของสารทำความเย็นมักเกิดจากการขนส่งและการทำงานของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำที่ไม่เสถียร หรือกระบวนการเชื่อมท่อทองแดงทำความเย็นไม่ละเอียดและสาเหตุอื่นๆ ที่เกิดขึ้น3. ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์: ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์อาจส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ฮาร์ดแวร์ โซลินอยด์วาล์ว และส่วนประกอบระบบทำความเย็นอื่นๆ ไม่สามารถทำความเย็นได้จากนั้นผู้ใช้สามารถฟังและสัมผัสเพื่อทำความเข้าใจคร่าวๆ ว่าความเสียหายของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำของฮาร์ดแวร์คืออะไร หากคอมเพรสเซอร์เกิดความล้มเหลว เสียงคอมเพรสเซอร์จะผิดปกติหรือไม่ทำงาน ไม่เริ่มทำงาน หรืออุณหภูมิของคอมเพรสเซอร์เองสูงกว่าปกติมาก และผู้ใช้อาจไม่สามารถเชี่ยวชาญเรื่องความล้มเหลวของวาล์วโซลินอยด์และความล้มเหลวของส่วนประกอบทำความเย็นอื่นๆ ได้นอกจากนี้ ความเสียหายของตัวควบคุมและความเสียหายของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของระบบทำความเย็นควบคุมอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์ไม่ทำความเย็นและไม่ทำความเย็นของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำได้อีกด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการให้ความร้อนและความเย็นของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ:ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำมีฟังก์ชั่นการทำความร้อน การทำความเย็น การทำให้ชื้นและการลดความชื้น และสามารถตรวจจับความต้านทานอุณหภูมิสูง ความต้านทานอุณหภูมิต่ำ และความต้านทานความชื้นของผลิตภัณฑ์ได้ อุณหภูมิในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำควบคุมอย่างไร?อุปกรณ์ทำความร้อนเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมว่าห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำจะร้อนขึ้นหรือไม่ ตัวควบคุมจะส่งแรงดันไฟฟ้าไปยังรีเลย์เมื่อได้รับคำสั่งให้ทำความร้อน ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำเป็นกระแสตรงประมาณ 3-12 โวลต์ที่เพิ่มเข้าไปในรีเลย์โซลิดสเตต ปลาย AC ของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำเทียบเท่ากับการเชื่อมต่อสายไฟ และคอนแทคเตอร์ยังถูกดึงในเวลาเดียวกัน ให้ความร้อนห้องทดสอบอุณหภูมิคงที่และความชื้นการระบายความร้อนเป็นส่วนสำคัญของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการกำหนดอุณหภูมิสูงและต่ำและประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว ส่วนประกอบหลักทั้งสี่ของเครื่องระเหย คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของระบบทำความเย็น โดยจะดูดก๊าซอุณหภูมิต่ำและความดันต่ำเข้าไป ให้กลายเป็นก๊าซอุณหภูมิสูงและความดันสูง ผ่านการควบแน่นเป็นของเหลวเพื่อระบายความร้อน และผ่านพัดลมเพื่อระบายความร้อนออกไป ดังนั้น ห้องทดสอบจึงเป็นสาเหตุของอากาศร้อน จากนั้นจึงกลายเป็นของเหลวความดันต่ำผ่านการควบคุมความเร็ว จากนั้นจึงกลายเป็นก๊าซอุณหภูมิต่ำและความดันต่ำผ่านเครื่องระเหยกลับไปยังคอมเพรสเซอร์ สารทำความเย็นในเครื่องระเหยจะดูดซับความร้อนจากห้องอุณหภูมิสูงและต่ำเพื่อทำให้กระบวนการเปลี่ยนก๊าซเสร็จสมบูรณ์ และดูดซับความร้อน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำความเย็น เพื่อทำให้กระบวนการทำความเย็นห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำเสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนการทดสอบอุณหภูมิห้องอุณหภูมิสูงและต่ำและอัตราการทำความเย็น:ในช่วงอุณหภูมิที่ปรับได้ของห้องทดสอบ อุณหภูมิที่กำหนดต่ำสุดจะถูกเลือกเป็นอุณหภูมิการทำความเย็นที่ต่ำที่สุด และเลือกอุณหภูมิที่กำหนดสูงสุดเป็นอุณหภูมิการทำความร้อนที่สูงที่สุดเปิดแหล่งความเย็นเพื่อให้ห้องทดสอบจากอุณหภูมิห้องไปยังอุณหภูมิการทำความเย็นต่ำสุดที่เสถียรเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง จากนั้นเพิ่มไปยังอุณหภูมิการทำความร้อนสูงสุดที่เสถียรเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงแล้วจึงเพิ่มไปยังอุณหภูมิการทำความเย็นต่ำสุด ในระหว่างการทำความร้อนและทำความเย็น ให้บันทึกครั้งละหนึ่งนาที จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการทดสอบหลักการของการทำความร้อนและความเย็นในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำเป็นเช่นนี้ การรับรู้ถึงหน้าที่ของมันเสร็จสมบูรณ์โดยการตั้งค่าระบบควบคุม การทำความเข้าใจหลักการของการทำความร้อนและความเย็น จะต้องสะดวกในการใช้งานห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำมากยิ่งขึ้น
    อ่านเพิ่มเติม
  • หลักการวัดของเครื่องวัดความชื้นในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ หลักการวัดของเครื่องวัดความชื้นในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ
    Jan 07, 2025
    หลักการวัดของเครื่องวัดความชื้นใน ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำอุณหภูมิและความชื้นคือเปอร์เซ็นต์ของปริมาณไอน้ำ (ความดันไอ) ที่มีอยู่ในก๊าซ (โดยปกติคืออากาศ) และปริมาณไอน้ำอิ่มตัว (ความดันไออิ่มตัว) ในกรณีเดียวกันกับอากาศ แสดงเป็น RH% ความชื้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตเมื่อนานมาแล้ว แต่ยากที่จะวัดปริมาณได้ การแสดงออกของความชื้นคือ ความชื้น ความชื้นสัมพัทธ์ จุดน้ำค้าง อัตราส่วนของความชื้นต่อก๊าซแห้ง (น้ำหนักหรือปริมาตร) และอื่นๆวิธีวัดความชื้น ไฮโกรกราฟ การวัดความชื้นจากหลักการหารยี่สิบหรือสามสิบ แต่การวัดความชื้นเป็นปัญหาที่ยากอย่างหนึ่งในสาขาการวัดของโลกเสมอ ค่าปริมาณที่ดูเหมือนเรียบง่าย แต่ในเชิงลึกนั้นเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการคำนวณทางทฤษฎีฟิสิกเคมีที่ค่อนข้างซับซ้อน ผู้เริ่มต้นอาจละเลยปัจจัยหลายประการที่ต้องใส่ใจในการวัดความชื้น จึงส่งผลต่อการใช้งานเซ็นเซอร์อย่างเหมาะสมวิธีการวัดความชื้นทั่วไป ได้แก่ วิธีจุดน้ำค้าง วิธีหลอดเปียกและหลอดแห้ง และวิธีเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิธีไดนามิก (วิธีความดันสองเท่า วิธีอุณหภูมิสองเท่า วิธีชันต์) วิธีคงที่ (วิธีเกลืออิ่มตัว วิธีกรดซัลฟิวริก)1. เครื่องวัดความชื้นแบบจุดน้ำค้าง: ใช้ในการวัดอุณหภูมิเมื่ออากาศเปียกถึงจุดอิ่มตัว ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากเทอร์โมไดนามิกส์ มีความแม่นยำสูง ช่วงการวัดกว้าง เครื่องมือวัดจุดน้ำค้างที่แม่นยำสำหรับการวัดสามารถเข้าถึง ±0.2°C หรือแม่นยำกว่านั้น อย่างไรก็ตาม เครื่องวัดจุดน้ำค้างแบบกระจกเย็นที่ใช้หลักการออปโตอิเล็กทริกสมัยใหม่มีราคาแพงและมักใช้กับเครื่องกำเนิดความชื้นมาตรฐาน2. เครื่องวัดความชื้นแบบหลอดเปียกและแห้ง: เป็นวิธีการวัดความชื้นที่คิดค้นขึ้นในศตวรรษที่ 18 มีประวัติศาสตร์ยาวนานและใช้กันอย่างแพร่หลาย วิธีหลอดเปียกและแห้งเป็นวิธีทางอ้อมซึ่งแปลงค่าความชื้นจากสมการหลอดเปียกและแห้ง และสมการนี้มีเงื่อนไข นั่นคือ ความเร็วลมใกล้หลอดเปียกต้องมากกว่า 2.5m/s เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดเปียกและแห้งทั่วไปทำให้เงื่อนไขนี้ง่ายขึ้น ดังนั้นความแม่นยำจึงอยู่ที่ 5~7%RH เท่านั้น และหลอดเปียกและแห้งไม่จัดอยู่ในวิธีคงที่ อย่าคิดเพียงว่าการปรับปรุงความแม่นยำในการวัดของเทอร์โมมิเตอร์ทั้งสองจะเท่ากับการปรับปรุงความแม่นยำในการวัดของเครื่องวัดความชื้น3. เซ็นเซอร์ความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส์: ผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส์และการวัดความชื้นเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งในและต่างประเทศ การวิจัยและการพัฒนาเซ็นเซอร์ความชื้นได้ก้าวหน้าอย่างมาก เซ็นเซอร์ความชื้นกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วจากเซ็นเซอร์ความชื้นแบบธรรมดาไปจนถึงการตรวจจับแบบอัจฉริยะหลายพารามิเตอร์แบบบูรณาการ สร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาระบบวัดและควบคุมความชื้นรุ่นใหม่ และยังยกระดับเทคโนโลยีการวัดความชื้นไปสู่อีกระดับ4. วิธีการความดันคู่, เครื่องวัดความชื้นอุณหภูมิคู่: ขึ้นอยู่กับหลักการสมดุลเทอร์โมไดนามิก P, V, T เวลาสมดุลจะนานกว่า วิธีการแยกส่วนขึ้นอยู่กับการผสมความชื้นและอากาศแห้งอย่างแม่นยำ เนื่องจากการใช้เครื่องมือวัดและควบคุมที่ทันสมัย ​​อุปกรณ์เหล่านี้จึงค่อนข้างแม่นยำ แต่เนื่องจากอุปกรณ์ที่ซับซ้อน มีราคาแพง การทำงานที่ใช้เวลานาน ส่วนใหญ่ใช้เป็นการวัดมาตรฐาน ความแม่นยำในการวัดสามารถเข้าถึง ±2%RH หรือมากกว่า5. วิธีคงที่ของเครื่องวัดความชื้นเกลืออิ่มตัว: เป็นวิธีทั่วไปในการวัดความชื้น เรียบง่ายและสะดวก อย่างไรก็ตาม วิธีเกลืออิ่มตัวมีข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับความสมดุลของของเหลวและก๊าซสองเฟส และข้อกำหนดสูงสำหรับความเสถียรของอุณหภูมิแวดล้อม ต้องใช้เวลานานในการปรับสมดุล และจุดความชื้นต่ำต้องใช้เวลานานกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความแตกต่างของความชื้นระหว่างในร่มและขวดมีขนาดใหญ่ จำเป็นต้องปรับสมดุลเป็นเวลา 6 ถึง 8 ชั่วโมงทุกครั้งที่เปิดขวด
    อ่านเพิ่มเติม
  • ส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ ส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ
    Jan 06, 2025
    ส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำส่วนหลักของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ คือหน่วยทำความเย็น คอนเดนเซอร์ เครื่องระเหย และตัวควบคุม ชิ้นส่วนหลักมีบทบาทสำคัญ ดังนั้นทุกคนจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับวัตถุดิบของชิ้นส่วนหลัก อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ละเลยชิ้นส่วนเสริมในเวลานี้ หรือรู้สึกว่าบทบาทของชิ้นส่วนเสริมนั้นไม่คุ้มค่าที่จะสังเกต มีคนเพียงไม่กี่คนที่ต้องการนับชิ้นส่วนเฉพาะ ดังนั้นจึงไม่ชัดเจนว่าส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะใดบ้างที่ใช้ในห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่1. หน่วยทำความเย็น: ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องทำความเย็น เพื่อทำรอบการทำความเย็น มีทั้งแบบเฟสเดียวและสามเฟส2. มอเตอร์พัดลม: ใช้เพื่อควบคุมการหมุนเวียนของพัดลม ตัวถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน มีทั้งแบบในร่มและกลางแจ้ง 3. อุปกรณ์เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า: ใช้เพื่อทำความร้อนคุณภาพอากาศภายในอาคาร แบบท่อ จุดตกตะกอน4, ตัวจับเวลา: ใช้สำหรับระบบเปิด-ปิดเวลาควบคุมอัตโนมัติ5. คอนแทคเตอร์ DC: ใช้สำหรับตัดและต่อมอเตอร์เครื่องทำความเย็น6. สวิตช์ป้องกันไฟรั่ว: ไม่เพียงแต่สามารถเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อวงจรหลักได้เช่นเดียวกับสวิตช์อื่นๆ โดยมีผลในการตรวจจับและแยกแยะกระแสไฟรั่ว เมื่อวงจรควบคุมหลักที่เกิดจากไฟดับหรือปลอกสายไฟเสียหาย สวิตช์แหล่งจ่ายไฟหลักของสวิตช์ป้องกันไฟรั่วสามารถเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อส่วนประกอบสวิตช์ตามผลการระบุได้ สามารถใช้ร่วมกับสวิตช์แยกและรีเลย์ความร้อนเพื่อสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สวิตชิ่งแรงดันต่ำที่มีฟังก์ชันครบถ้วน7. อุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิเกิน: บทบาทของมันไม่สามารถละเลยได้ เมื่ออุณหภูมิของตัวควบคุมไม่ไวต่อการใช้งาน การบำรุงรักษาแบบคู่ E ของกล่องเกินอุณหภูมิ เมื่อเกิดสัญญาณเตือน สแตนด์บายการบำรุงรักษา สัญญาณเตือนจะแตกต่างกันตามอุณหภูมิการทดสอบ การเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ คุณสามารถมีบทบาทในการบำรุงรักษาอุณหภูมิเกินเพิ่มเติมได้ แนวคิดพื้นฐานคือ เมื่อกระแสรวมของลวดที่ขาดเกินค่าจำกัด อุณหภูมิของลวดที่ขาดจะสูงขึ้นและลวดที่ขาดจะขาด เมื่อค่าความร้อนที่เกิดจากลวดที่ขาดไม่เกินความจุไฟฟ้าลัดวงจร ความสมดุลระหว่างค่าความร้อนและค่าความร้อนที่ปล่อยออกมาจะรับประกันได้ อุณหภูมิของลวดที่ขาดจะไม่สามารถเข้าถึงอุณหภูมิหลอมละลายได้ และไม่ขาดง่ายเช่นเดียวกับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กประเภทนี้ แม้จะดูไม่มีอันตรายในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ แต่โครงสร้างของห้องทดสอบก็มีประโยชน์มากเช่นกัน หากไม่มีส่วนประกอบเหล่านี้ ห้องทดสอบก็จะไม่ได้ใช้งาน กล่าวโดยย่อ รายละเอียดต่างๆ จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของความล้มเหลว แม้จะละเอียดเพียงเล็กน้อย แต่ในขณะเดียวกัน เมื่ออยู่ในมือของห้องทดสอบ ควรมีความเข้าใจมากขึ้นตั้งแต่ลิงก์สำคัญที่ต้องเข้าใจ
    อ่านเพิ่มเติม
  • ข้อควรระวังในการใช้งานห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ ข้อควรระวังในการใช้งานห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่
    Jan 06, 2025
    ข้อควรระวังในการใช้งานห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่1. เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของเครื่องจักรใน ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่กรุณาจัดหาแหล่งจ่ายไฟภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด2. เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตหรือการทำงานผิดพลาดและความล้มเหลว ห้ามเปิดแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะติดตั้งและเดินสายไฟเสร็จสิ้น3. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ป้องกันการระเบิด โปรดอย่าใช้เครื่องที่มีอุณหภูมิและความชื้นคงที่ในสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซไวไฟหรือระเบิดได้4. โปรดพยายามอย่าเปิดประตูห้องทดสอบระหว่างที่เครื่องมือทำงาน การเปิดที่อุณหภูมิสูงอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บจากความร้อน การเปิดที่อุณหภูมิต่ำอาจทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการแข็งตัว และอาจทำให้เครื่องระเหยแข็งตัว ซึ่งจะส่งผลต่อผลการทำความเย็น หากคุณต้องเปิด โปรดดำเนินการป้องกันบางอย่าง5. ห้ามถอดประกอบ ประมวลผล ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรอุณหภูมิและความชื้นคงที่โดยไม่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้น จะเกิดการทำงานผิดปกติ ไฟฟ้าช็อต หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้6. ควรเปิดช่องระบายอากาศของห้องให้ไม่มีสิ่งกีดขวางเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลว การทำงานที่ผิดปกติ อายุการใช้งานที่ลดลง และไฟไหม้7. หากเครื่องเสียหายหรือผิดรูปร่างเมื่อแกะกล่อง โปรดอย่าใช้งานเครื่อง8. การติดตั้งและตั้งค่าเครื่องจักรควรระมัดระวังไม่ให้มีฝุ่นละออง ลวด ตะไบเหล็ก หรือสิ่งอื่นๆ เข้าไป มิฉะนั้น อาจเกิดการทำงานผิดพลาดหรือล้มเหลวได้9. การเดินสายไฟต้องถูกต้องและต้องต่อสายดิน การไม่มีสายดินอาจทำให้เกิดไฟดูด อุบัติเหตุจากการทำงานผิดพลาด การแสดงผลผิดปกติ หรือการวัดผิดพลาดในปริมาณมาก10. ตรวจสอบสกรูขั้วต่อและกรอบคงที่เป็นประจำ โปรดอย่าใช้ในกรณีที่หลวม11. ในระหว่างการทำงานของเครื่องมือ ต้องติดตั้งฝาครอบขั้วอินพุตไฟฟ้าบนแผงขั้วเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต12. ในระหว่างการทำงานของเครื่องมือ การแก้ไขการตั้งค่า เอาต์พุตสัญญาณ การเริ่ม การหยุด และการทำงานอื่นๆ ควรได้รับการพิจารณาอย่างเต็มที่ก่อนคำนึงถึงความปลอดภัย การทำงานที่ผิดพลาดจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่ทำงานหรือล้มเหลวได้13. โปรดใช้ผ้าแห้งเช็ดเครื่องมือ ห้ามใช้แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน หรือตัวทำละลายอินทรีย์อื่นๆ ห้ามสาดน้ำบนเครื่องมือ หากเครื่องมือแช่อยู่ในน้ำ โปรดหยุดใช้ทันที มิฉะนั้น อาจมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหล ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้14. ชิ้นส่วนภายในของเครื่องมือมีอายุการใช้งานที่แน่นอน เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย โปรดดำเนินการบำรุงรักษาและบำรุงรักษาเป็นประจำ เมื่อทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดจัดการเป็นขยะอุตสาหกรรม15. ก่อนเริ่มต้นตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟมีเสถียรภาพหรือไม่
    อ่านเพิ่มเติม
  • ปัญหาการปิดผนึกและแนวทางแก้ไขของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ ปัญหาการปิดผนึกและแนวทางแก้ไขของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ
    Jan 02, 2025
    ปัญหาการปิดผนึกและแนวทางแก้ไขของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำพิเศษ อุณหภูมิสูงและต่ำ และการทำให้แห้งที่อุณหภูมิต่ำในห้องระหว่างการก่อสร้างทำงาน จากนั้นทำการทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ และทดลองความต้านทานการเสื่อมสภาพของอุณหภูมิและความชื้นกับสินค้าโภคภัณฑ์ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องมือ รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ มหาวิทยาลัย และอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆเนื่องจากการทดสอบอุณหภูมิสูง การทดสอบอุณหภูมิต่ำพิเศษ การทดสอบระบบวงจรการทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ การทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ และมาตรฐานการทดลองอื่นๆ ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำในมาตรฐานอุณหภูมิสูง เช่น การทำอุณหภูมิสูงสุดขั้วที่ 150 ° C และความชื้นสัมพัทธ์โดยรอบ 98% และความแตกต่างของแรงดันระหว่างภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการจะขยายตัวอย่างมาก ในขณะนี้ ผลการปิดผนึกของห้องทดสอบมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากความหนาแน่นของอากาศไม่ดีนัก จะทำให้เกิดการรั่วไหลของไอที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น ส่งผลต่อความแม่นยำและความถูกต้องของอุณหภูมิปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาการปิดผนึกของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ?ประการแรก ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่มักมีรูสายเคเบิลและรูระบายอากาศ และรูปแบบการออกแบบก็เข้มงวดมากหากรูปแบบการออกแบบและการผลิตไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ ช่องว่างจะใหญ่เกินไป และการปิดผนึกห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมจะไม่ดี สตูดิโอเจาะนี้ควรจำไว้ด้วยว่าต้องเสียบปลั๊กตามข้อกำหนดที่เหมาะสมของจุกขวด จุกยาง ฯลฯ เพื่อให้แน่ใจว่าการปิดผนึกของสถานที่เจาะนี้ยังคงสมบูรณ์ประการที่สอง ปัญหาของการปิดผนึกแถบยางของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ เรามักจะละเลยปัญหานี้ รู้สึกว่าแถบปิดผนึกถูกเพิ่มเข้าไปในบานพับประตู และควรจะปิดผนึกได้ดีภายใต้การยับยั้งของบานพับประตู เนื่องจากซีลซิลิโคนมีอายุมากขึ้น การเลือกความยืดหยุ่นที่แข็งนั้นไม่มีหลักวิทยาศาสตร์ และแถบปิดผนึกนั้นคงที่และไม่เหมือนกัน ซึ่งมักทำให้เกิดการรั่วไหลของไอน้ำ นอกจากนี้ยังง่ายต่อการจัดการ มักจะทดสอบความแน่น และพบว่าแถบปิดผนึกที่เปราะบางจะต้องเปลี่ยนโดยเร็วที่สุดประการที่สาม เนื่องจากปริมาตรทั่วไปของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำนั้นค่อนข้างใหญ่ ข้อกำหนดของประตูท้ายจึงขยายตัว และน้ำหนักสุทธิก็มีขนาดใหญ่มาก และการวางแนวแนวตั้งของบานพับประตูจะถูกชดเชยหลังจากรับน้ำหนักในระยะยาว และประตูท้ายจะถูกเลื่อนและปิด โดยทั่วไปแล้ว ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการจัดการตามบานพับประตูรับน้ำหนักสูงที่ปรับเปลี่ยนและจำนวนบานพับประตูทั้งหมดจากการวิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัญหาการปิดผนึกของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำมีปัญหาด้านการออกแบบและปัญหาด้านการบำรุงรักษา ดังนั้น เราควรปฏิบัติตามคู่มือการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างเคร่งครัดสำหรับการบำรุงรักษาตามปกติในการใช้งานอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติและไม่มีการเบี่ยงเบนจากพารามิเตอร์ทางเทคนิค
    อ่านเพิ่มเติม
  • ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงแบบสูญญากาศ ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงแบบสูญญากาศ
    Dec 11, 2024
    ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงแบบสูญญากาศคุณสมบัติของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงแบบสูญญากาศ: อุปกรณ์อุณหภูมิสูงพิเศษสำหรับการป้องกันการเกิดฟองและการเกิดออกซิเดชัน และเป็นไปตามมาตรฐาน: GB/T2423.1 (IEC60068-2-1), GB/T2423.2 (IEC60068-2-2), ISO16750; JESD22, GB/T 14710, GB/T 13543ประการแรก ภาพรวมผลิตภัณฑ์ของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงแบบสูญญากาศ:การออกแบบใหม่และเรียบง่าย;โปรแกรมควบคุมความดันและอุณหภูมิอัตโนมัติใช้งานง่ายและมีฟังก์ชันขั้นสูง หน้าต่างสังเกตสำหรับการสังเกตสถานะของวัสดุทดสอบได้อย่างง่ายดาย (ทางเลือก)โครงสร้างคู่ในห้อง: ภายในภาชนะสูญญากาศมีโครงสร้างคู่ของช่องด้านใน และมีการติดตั้งเครื่องทำความร้อนไว้ภายนอกห้องด้านใน เพื่อลดการสูญเสียความร้อน ปรับปรุงความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ ลดระยะเวลาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิลงอย่างมาก และปรับปรุงอัตราการทำงานของอุปกรณ์ใช้กันอย่างแพร่หลาย: สามารถใช้สำหรับการลดฟอง การกำจัดก๊าซ การชุบแข็ง การทำให้แห้ง และอื่นๆการผสมของเหลวเรซินและของเหลวซิลิโคนเมื่อทำการบำบัดลดฟองในกระบวนการผลิต LED การบำบัดการไล่ก๊าซออกจากการหล่อเรซินต่างๆ การฉีด IC ของการบำบัดการแข็งตัวของเรซินอีพอกซี การทำให้แห้งสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลังจากทำความสะอาดด้วยน้ำ ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงสูญญากาศสามารถนำมาใช้ในกระบวนการทั้งหมดนี้ได้ประการที่สอง รุ่นที่แตกต่างกันของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงสูญญากาศ: หมายเลขรุ่น ช่วงอุณหภูมิระดับเสียงภายในพิมพ์ขนาดภายใน(ก*ส*ย)ขนาดภายนอก(ก*ส*ย)VAC-101P+40~+200℃91ลิตรช่วงความดันบรรยากาศ:933~1[*102Pa](abs)450×450×450902×1,392×780VAC-201P+40~+200℃216ลิตรช่วงความดันบรรยากาศ:933~1[*102Pa](abs)600×600×6001,052×1,532×930VAC-301P+40~+200℃512ลิตรช่วงความดันบรรยากาศ:933~1[*102Pa](abs)800×800×8001,252×1,772×1,130หมายเลขรุ่นช่วงอุณหภูมิ/แรงดันขนาดภายใน(ก*ส*ย)LCV-234(RT+20)°C~+200°C / 0-101kPa(เกจวัด)450×450×450แอลซีวี-244550×550×550
    อ่านเพิ่มเติม
  • ดับเบิล 85 ความน่าเชื่อถือของการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของอุณหภูมิและความชื้นคงที่ (บาท) ดับเบิล 85 ความน่าเชื่อถือของการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของอุณหภูมิและความชื้นคงที่ (บาท)
    Nov 15, 2024
    ดับเบิล 85 ความน่าเชื่อถือของการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของอุณหภูมิและความชื้นคงที่ (บาท)การทดสอบอุณหภูมิและความชื้นสูงครั้งแรกWHTOL (อายุการใช้งานในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงในสภาพเปียก) คือการทดสอบการเร่งความเค้นในสภาพแวดล้อมทั่วไป โดยปกติอยู่ที่ 85℃ และความชื้นสัมพัทธ์ 85% ซึ่งโดยทั่วไปจะดำเนินการตามมาตรฐาน IEC 60068-2-67-2019 เงื่อนไขการทดสอบแสดงอยู่ในแผนภูมิประการที่สอง หลักการทดสอบ"การทดสอบ Double 85" เป็นการทดสอบความน่าเชื่อถือด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับกล่องที่มีอุณหภูมิและความชื้นคงที่ นั่นคือ ตั้งอุณหภูมิของกล่องไว้ที่ 85℃ และตั้งความชื้นสัมพัทธ์ไว้ที่ 85%RH เพื่อเร่งการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ทดสอบ แม้ว่ากระบวนการทดสอบจะง่าย แต่การทดสอบเป็นวิธีการสำคัญในการประเมินคุณลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ทดสอบ จึงกลายเป็นเงื่อนไขการทดสอบความน่าเชื่อถือด้านสิ่งแวดล้อมที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมต่างๆหลังจากบ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะ 85℃/85%RH ให้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการบ่ม เช่น พารามิเตอร์ประสิทธิภาพโฟโตอิเล็กทริกของหลอดไฟ คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ ดัชนีสีเหลือง ฯลฯ ยิ่งความแตกต่างน้อยเท่าไหร่ ก็ยิ่งดี เพื่อทดสอบความทนทานต่อความร้อนและความชื้นของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาจเกิดความล้มเหลวทางความร้อนเมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่อง และอุปกรณ์ที่ไวต่อความชื้นบางชนิดอาจล้มเหลวในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง การทดสอบแบบ 85 องศาสามารถทดสอบความเครียดทางความร้อนที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ภายใต้ความชื้นสูงและความสามารถในการต้านทานการแทรกซึมของความชื้นในระยะยาว ตัวอย่างเช่น การล้มเหลวบ่อยครั้งของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในช่วงที่มีอากาศชื้นในภาคใต้ ส่วนใหญ่เกิดจากผลิตภัณฑ์มีความต้านทานต่ออุณหภูมิและความชื้นที่ไม่ดี3. ปัจจัยการทดลองในอุตสาหกรรมไฟ LED ผู้ผลิตหลายรายใช้ผลการทดสอบ 85 สองเท่าเป็นวิธีการสำคัญในการตัดสินคุณภาพของหลอดไฟ เหตุผลที่เป็นไปได้หลายประการที่ทำให้หลอดไฟ LED ไม่ผ่านการทดสอบ 85 สองเท่า ได้แก่:1. แหล่งจ่ายไฟของโคมไฟ: เปลือกหุ้มทนความร้อนได้ไม่ดี มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร กลไกการป้องกันล้มเหลว ฯลฯ2. โครงสร้างโคมไฟ: การออกแบบตัวระบายความร้อนไม่เหมาะสม มีปัญหาในการติดตั้ง วัสดุไม่ทนต่ออุณหภูมิสูง3. แหล่งกำเนิดแสงของหลอดไฟ: ทนความชื้นไม่ดี กาวของบรรจุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ทนอุณหภูมิสูงหากคุณพบกับสภาพแวดล้อมการใช้งานพิเศษ เช่น อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงานรุนแรง คุณจำเป็นต้องทดสอบความต้านทานต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ วิธีการทดสอบสามารถอ้างอิงได้จากโครงการทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ4.ให้บริการลูกค้า01. กลุ่มลูกค้าโรงงานผลิตไฟ LED, โรงงานไฟฟ้า LED, โรงงานบรรจุภัณฑ์ LED02. วิธีการตรวจจับห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่03. มาตรฐานอ้างอิงการทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -- การทดสอบสิ่งแวดล้อม -- ส่วนที่ 2: วิธีการทดสอบ -- ตู้ทดสอบ: การทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ GB/T 2423.3-2006.04. เนื้อหาการบริการ4.1 อ้างอิงมาตรฐาน ดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน 85 สองครั้ง และจัดเตรียมรายงานผลการทดสอบให้กับบุคคลที่สาม4.2 จัดทำแผนวิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ผ่านการทดสอบ double 85
    อ่านเพิ่มเติม
  • การทดสอบความน่าเชื่อถือ การทดสอบความน่าเชื่อถือ
    Nov 15, 2024
    การทดสอบความน่าเชื่อถือใบรับรองการทดสอบ AEC-Q102 ความร้อนชื้นคงที่พร้อมการหมุนเวียนความชื้น (FMG), วิธีการทดสอบความน่าเชื่อถือของหลอดไฟ LED (GB/T 33721-2017), การคัดกรองส่วนประกอบ การทดสอบแอมโมเนีย การทดสอบ CAF, การทดสอบการกัดกร่อนแบบวนรอบของเกรดสารหน่วงไฟ (CCT), การทดสอบแรงกระแทกทางกล, การทดสอบหม้อแรงดันสูง (PCT), การทดสอบความเครียดเร่งความเร็วสูง (HAST), การทดสอบอุณหภูมิและความชื้นสูงและต่ำ (THB), การทดสอบไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S), การทดสอบการช็อกความร้อนของถังของเหลว (TMSK), การทดสอบเกรดที่ไวต่อความชื้นของส่วนประกอบ (MSL), การคัดกรองสำหรับการใช้งานที่เชื่อถือได้สูง การทดสอบแฟลชร้อน + การคัดกรองการกวาดเสียงสำหรับการใช้งานที่เชื่อถือได้สูง (MSL+SAT), แผนการทดสอบความน่าเชื่อถือของโคมไฟ LED, การทดสอบการสั่นสะเทือน (VVF), การทดสอบวัฏจักรอุณหภูมิ/การช็อกความร้อน (TC/TS), การทดสอบหมึกสีแดงของ LED การทดสอบการเสื่อมสภาพด้วยแสงยูวี, การทดสอบป้องกันการวัลคาไนซ์ของแหล่งกำเนิดแสง LED, การทดสอบความน่าเชื่อถือด้านสิ่งแวดล้อมของอุณหภูมิและความชื้นคงที่ Double 85 (THB), การตรวจสอบการทดสอบการพ่นเกลือ
    อ่านเพิ่มเติม
  • 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
  • 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