แบนเนอร์
บ้าน

ห้องหมุนเวียนความร้อน

เอกสารสำคัญ
แท็ก

ห้องหมุนเวียนความร้อน

  • 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
  • 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
  • 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
  • เครื่องคัดกรองความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ESS เครื่องคัดกรองความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ESS
    Dec 18, 2024
    เครื่องคัดกรองความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ESSการคัดกรองความเครียดจากสิ่งแวดล้อม (ESS)การคัดกรองความเครียดคือการใช้เทคนิคการเร่งความเร็วและความเครียดจากสิ่งแวดล้อมภายใต้ขีดจำกัดความแข็งแรงของการออกแบบ เช่น การเผาไหม้ การหมุนเวียนอุณหภูมิ การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม การปิดเครื่อง... โดยการเร่งความเร็วความเครียด ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์จะปรากฏขึ้น [ข้อบกพร่องของวัสดุชิ้นส่วนที่อาจเกิดขึ้น ข้อบกพร่องในการออกแบบ ข้อบกพร่องของกระบวนการ ข้อบกพร่องของกระบวนการ] และกำจัดความเครียดตกค้างทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกล รวมถึงกำจัดตัวเก็บประจุที่หลงทางระหว่างแผงวงจรหลายชั้น ระยะการตายในช่วงต้นของผลิตภัณฑ์ในเส้นโค้งของอ่างจะถูกลบออกและซ่อมแซมล่วงหน้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผ่านการคัดกรองระดับปานกลาง บันทึกช่วงเวลาปกติและช่วงเสื่อมของเส้นโค้งของอ่างเพื่อหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ในกระบวนการใช้งาน การทดสอบความเครียดจากสิ่งแวดล้อมบางครั้งอาจนำไปสู่ความล้มเหลว ส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น แม้ว่าการใช้การคัดกรองความเครียด ESS จะเพิ่มต้นทุนและเวลา แต่เพื่อปรับปรุงผลผลิตการส่งมอบผลิตภัณฑ์และลดจำนวนการซ่อมแซม ก็มีผลกระทบอย่างมาก แต่สำหรับต้นทุนรวมจะลดลง นอกจากนี้ ความไว้วางใจของลูกค้ายังได้รับการปรับปรุงเช่นกัน โดยทั่วไปแล้วสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของวิธีการคัดกรองความเครียด ได้แก่ การเผาล่วงหน้า วงจรอุณหภูมิ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ วิธีการคัดกรองความเครียดของแผงวงจรพิมพ์ PCB คือ วงจรอุณหภูมิ สำหรับต้นทุนอิเล็กทรอนิกส์ของการคัดกรองความเครียดคือ การเผาล่วงหน้าด้วยพลังงาน วงจรอุณหภูมิ การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม นอกเหนือจากตัวคัดกรองความเครียดเองแล้ว ยังเป็นขั้นตอนกระบวนการ มากกว่าการทดสอบ การคัดกรองเป็นขั้นตอนผลิตภัณฑ์ 100%คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เครื่องคัดกรองความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว:1. สามารถตั้งค่าอุณหภูมิการคัดกรองความเครียดได้แตกต่างกัน คือ 5°C/นาที 10°C/นาที และ 15°C/นาที2 สามารถทำการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว (การคัดกรองความเครียด) การทดสอบการควบแน่น อุณหภูมิและความชื้นสูง วงจรอุณหภูมิและความชื้น และการทดสอบอื่นๆ3. ตรงตามข้อกำหนดในการทดสอบการคัดกรองความเครียดของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์4 สามารถสลับระหว่างอุณหภูมิเท่ากันและอุณหภูมิเฉลี่ยได้ 2 วิธีทดสอบข้อกำหนดด้านคุณลักษณะของเครื่องคัดกรองความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว:1. สามารถตั้งค่าการคัดกรองความเครียดได้หลากหลาย (ความแปรผันของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว) เงื่อนไขการทดสอบ 5°C/นาที 10°C/นาที และ 15°C/นาที2. เป็นไปตามการคัดกรองความเครียดของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการปราศจากสารตะกั่ว MIL-STD-2164, MIL-344A-4-16, MIL-2164A-19, NABMAT-9492, GJB-1032-90, GJB/Z34-5.1.6, IPC-9701 และข้อกำหนดการทดสอบอื่นๆ3. สามารถทดสอบอุณหภูมิเท่ากันและอุณหภูมิเฉลี่ยได้4. ใช้แผ่นอลูมิเนียมเพื่อตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเครื่องจักร (การรับน้ำหนักที่ไม่ใช่พลาสติก)
    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
  • โซลูชันการทดสอบสภาพแวดล้อมพลังงานใหม่ โซลูชันการทดสอบสภาพแวดล้อมพลังงานใหม่
    Dec 10, 2024
    โซลูชันการทดสอบสภาพแวดล้อมพลังงานใหม่ปัญหาความน่าเชื่อถือของพลังงานใหม่ยังคงเป็นเรื่องยาก และระบบตรวจจับแบบบูรณาการของความเครียดทางไฟฟ้าและความเครียดด้านสิ่งแวดล้อมจะมอบวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการวิจัยและพัฒนาและการผลิตอุตสาหกรรมวัตถุทดสอบใช้เทคโนโลยีสารละลายพลังงานใหม่แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่สำรอง)ตรวจสอบการทดสอบการชาร์จและการคายประจุห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ (และความชื้น) ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (และความชื้น) อย่างรวดเร็ว ประเมินการทดสอบลักษณะเฉพาะ ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (และความชื้น) อย่างรวดเร็ว เซลล์เชื้อเพลิง/ทนทานต่ออุณหภูมิห้องทดสอบอุณหภูมิต่ำพิเศษขนาดเล็กห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ (และความชื้น) ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (และความชื้น) อย่างรวดเร็ว 
    อ่านเพิ่มเติม
  • โซลูชันการทดสอบสภาพแวดล้อมการสื่อสารข้อมูล โซลูชันการทดสอบสภาพแวดล้อมการสื่อสารข้อมูล
    Dec 09, 2024
    โซลูชันการทดสอบสภาพแวดล้อมการสื่อสารข้อมูลจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความล้มเหลวของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 50 ของความล้มเหลวของเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด และเทคโนโลยีการตรวจจับความน่าเชื่อถือยังคงเผชิญกับความท้าทายมากมายอุตสาหกรรมวัตถุทดสอบใช้เทคโนโลยีสารละลายการสื่อสารไอทีอุปกรณ์สวิตชิ่งเกียร์ตรวจสอบการทดสอบการวางที่อุณหภูมิสูงห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ (และความชื้น)การทดสอบความชราห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ (และความชื้น)ประเมินการทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ (และความชื้น)การทดสอบเทลคอร์เดียห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ (และความชื้น)การทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (และความชื้น) อย่างรวดเร็ว เทอร์มินัลการสื่อสารเคลื่อนที่ตรวจสอบทดสอบการทำงานเสร็จสิ้นห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ (และความชื้น)ทดสอบการทำงานเสร็จสิ้น ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (และความชื้น) อย่างรวดเร็ว ประเมินการทดสอบอุณหภูมิและความชื้นห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ (และความชื้น)คอมพิวเตอร์ตรวจสอบการคัดกรองผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (และความชื้น) อย่างรวดเร็ว การทดสอบการวางที่อุณหภูมิสูงห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ (และความชื้น)การทดสอบความชราห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ (และความชื้น)อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกคอมพิวเตอร์ตรวจสอบการคัดกรองส่วนประกอบห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ (และความชื้น)การคัดกรองส่วนประกอบ ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (และความชื้น) อย่างรวดเร็ว ประเมินรับรองการทดสอบการทำงานภายในช่วงอุณหภูมิและความชื้นห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ (และความชื้น)รับรองการทดสอบการทำงานภายในช่วงอุณหภูมิและความชื้น ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (และความชื้น) อย่างรวดเร็ว 
    อ่านเพิ่มเติม
  • การทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (TC) และการทดสอบการช็อกจากความร้อน (TS) การทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (TC) และการทดสอบการช็อกจากความร้อน (TS)
    Nov 19, 2024
    การทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (TC) และการทดสอบการช็อกจากความร้อน (TS)การทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (TC):ในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์อาจต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในส่วนที่เปราะบาง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือล้มเหลว และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ การทดสอบแบบวงจรอุณหภูมิสูงและต่ำจะดำเนินการกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 5~15 องศาต่อนาที ซึ่งไม่ใช่การจำลองสถานการณ์จริง จุดประสงค์คือเพื่อเพิ่มแรงกดให้กับชิ้นทดสอบ เร่งปัจจัยการเสื่อมสภาพของชิ้นทดสอบ เพื่อให้ชิ้นทดสอบอาจทำให้อุปกรณ์ระบบและส่วนประกอบเสียหายภายใต้ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบว่าชิ้นทดสอบได้รับการออกแบบหรือผลิตขึ้นอย่างถูกต้องหรือไม่ อันที่พบบ่อยมีดังนี้:ฟังก์ชั่นไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นเสื่อมและสูญเสียการหล่อลื่นสูญเสียความแข็งแรงทางกล ส่งผลให้เกิดรอยแตกร้าวและรอยร้าวการเสื่อมสภาพของวัสดุทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ขอบเขตการใช้งาน :การทดสอบจำลองสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์โมดูล/ระบบการทดสอบ Strife ของผลิตภัณฑ์โมดูล/ระบบการทดสอบความเค้นเร่ง PCB/PCBA/ข้อต่อบัดกรี (ALT/AST)... การทดสอบการช็อกความร้อน (TS):ในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์อาจต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในส่วนที่เปราะบาง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือล้มเหลว และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ การทดสอบแรงกระแทกที่อุณหภูมิสูงและต่ำภายใต้สภาวะที่รุนแรงอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 40 องศาต่อนาทีไม่ได้จำลองขึ้นอย่างแท้จริง จุดประสงค์คือเพื่อเพิ่มแรงกดที่รุนแรงให้กับชิ้นทดสอบเพื่อเร่งปัจจัยการเสื่อมสภาพของชิ้นทดสอบ เพื่อให้ชิ้นทดสอบอาจทำให้เกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ระบบและส่วนประกอบภายใต้ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบว่าชิ้นทดสอบได้รับการออกแบบหรือผลิตขึ้นอย่างถูกต้องหรือไม่ อันที่พบบ่อยมีดังนี้:ฟังก์ชั่นไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์โครงสร้างสินค้าชำรุดหรือความแข็งแรงลดลงการแตกร้าวของชิ้นส่วนดีบุกการเสื่อมสภาพของวัสดุทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีความเสียหายของซีล ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง:ช่วงอุณหภูมิ: -60°C ถึง +150°Cระยะเวลาการฟื้นตัว: < 5 นาทีขนาดภายใน : 370*350*330มม. (ลึก×กว้าง×สูง) ขอบเขตการใช้งาน :การทดสอบการเร่งความเร็วความน่าเชื่อถือของ PCBการทดสอบอายุใช้งานที่เร็วขึ้นของโมดูลไฟฟ้าของยานพาหนะทดสอบเร่งชิ้นส่วน LED... ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อผลิตภัณฑ์:ชั้นเคลือบของส่วนประกอบหลุดออก วัสดุอุดและสารปิดผนึกแตกร้าว แม้แต่เปลือกปิดผนึกก็แตกร้าว และวัสดุอุดก็รั่วซึม ส่งผลให้ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของส่วนประกอบลดลงผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับความร้อนสม่ำเสมอ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ผิดรูป ผลิตภัณฑ์ปิดผนึกแตกร้าว แก้วหรือภาชนะแก้วและเลนส์แตกความแตกต่างของอุณหภูมิที่มากทำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์ควบแน่นหรือแข็งตัวที่อุณหภูมิต่ำ ระเหยหรือละลายที่อุณหภูมิสูง และผลจากการกระทำซ้ำๆ ดังกล่าวทำให้เกิดการกัดกร่อนของผลิตภัณฑ์และเร่งให้เกิดการกัดกร่อนเร็วขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ:กระจกแตกและอุปกรณ์ออปติกส่วนที่เคลื่อนไหวติดหรือหลวมโครงสร้างทำให้เกิดการแบ่งแยกการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าความล้มเหลวทางไฟฟ้าหรือทางกลเนื่องจากการควบแน่นหรือการแข็งตัวอย่างรวดเร็วแตกหักเป็นเม็ดหรือมีริ้วลักษณะการหดตัวหรือขยายตัวของวัสดุแต่ละชนิดแตกต่างกันส่วนประกอบมีการผิดรูปหรือแตกหักรอยแตกร้าวในผิวเคลือบมีอากาศรั่วในช่องกักเก็บ
    อ่านเพิ่มเติม
  • ห้องทดสอบอุณหภูมิแบบหมุนเวียนอย่างรวดเร็วสำหรับ Lab Companion ห้องทดสอบอุณหภูมิแบบหมุนเวียนอย่างรวดเร็วสำหรับ Lab Companion
    Nov 13, 2024
    ห้องทดสอบอุณหภูมิแบบหมุนเวียนอย่างรวดเร็วสำหรับ Lab Companionการแนะนำ Lab Companionด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี เพื่อนร่วมห้องแล็ป เป็นผู้ผลิตห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมระดับโลกและเป็นซัพพลายเออร์ระบบและอุปกรณ์ทดสอบแบบครบวงจรที่เชี่ยวชาญ ห้องทดสอบทั้งหมดของเราสร้างขึ้นจากชื่อเสียงของ Lab Companion ในด้านอายุการใช้งานยาวนานและความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยม ด้วยขอบเขตของการออกแบบ การผลิต และการบริการ Lab Companion ได้จัดทำระบบการจัดการคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานระบบคุณภาพสากล ISO 9001:2008 โปรแกรมการสอบเทียบอุปกรณ์ของ Lab Companion ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 17025 และมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน ANSI/NCSL-Z-540-1 โดย A2LA A2LA เป็นสมาชิกเต็มตัวและเป็นผู้ลงนามใน International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), Asia Pacific Laboratory Accreditation (APLAC) และ European Cooperation for Accreditation (EA) ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม SE-Series ของ Lab Companion นำเสนอระบบการไหลเวียนของอากาศที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมาก ซึ่งช่วยให้เกิดการไล่ระดับที่ดีขึ้นและอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น ห้องทดสอบเหล่านี้ใช้โปรแกรมเมอร์/คอนโทรลเลอร์รุ่นเรือธง 8800 ของ Thermotron ซึ่งมีหน้าจอแบนขนาด 12.1 นิ้วความละเอียดสูงพร้อมอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบหน้าจอสัมผัส ความสามารถที่เพิ่มขึ้นสำหรับการสร้างกราฟ บันทึกข้อมูล แก้ไข เข้าถึงความช่วยเหลือบนหน้าจอ และจัดเก็บข้อมูลฮาร์ดไดรฟ์ในระยะยาวเราไม่เพียงแต่เสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดเท่านั้น แต่เรายังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้งานได้ยาวนานหลังการขายครั้งแรก เรามอบบริการในพื้นที่โดยตรงจากโรงงานพร้อมสินค้าคงคลังที่คุณอาจต้องการมากมาย ผลงานช่วงอุณหภูมิ: -70°C ถึง +180°Cประสิทธิภาพ: เมื่อรับน้ำหนักอลูมิเนียม 23 กก. (IEC60068-3-5) อัตราการเพิ่มอุณหภูมิจาก +85°C ถึง -40°C คือ 15℃/นาที และอัตราการทำความเย็นจาก -40°C ถึง +85°C คือ 15℃/นาที เช่นกันการควบคุมอุณหภูมิ: ± 1°C อุณหภูมิหลอดแห้งจากจุดควบคุมหลังจากการทำให้เสถียรที่เซ็นเซอร์ควบคุมประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่ 75°F (23.9°C) และความชื้นสัมพัทธ์ 50%ประสิทธิภาพการทำความเย็น/ทำความร้อนขึ้นอยู่กับการวัดที่เซ็นเซอร์ควบคุมในกระแสอากาศจ่ายโครงสร้างภายในสแตนเลสสตีลซีรีส์ 300 ที่ไม่เป็นแม่เหล็กซึ่งมีปริมาณนิกเกิลสูงตะเข็บภายในเชื่อมด้วยเทคนิคเฮเลียร์คเพื่อปิดผนึกซับในอย่างแน่นหนามุมและตะเข็บได้รับการออกแบบให้สามารถขยายและหดตัวได้ภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่รุนแรงท่อระบายน้ำควบแน่นอยู่ที่พื้นซับและอยู่ใต้ท่อรวมปรับอากาศฐานห้องเชื่อมเต็มฉนวนใยแก้วชนิดไม่ทรุดตัว “Ultra-Lite”ชั้นวางภายในสแตนเลสแบบปรับได้ 1 ชั้นเป็นมาตรฐานภายนอกแผ่นเหล็กเคลือบแม่พิมพ์มีฝาปิดโลหะสำหรับเปิดประตูส่วนประกอบไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายเคลือบเงาแบบน้ำ แห้งด้วยอากาศ พ่นลงบนพื้นผิวที่ทำความสะอาดและลงรองพื้นแล้วประตูบานพับแบบยกออกง่ายสำหรับการซ่อมบำรุงระบบทำความเย็นพอร์ตเข้าถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 ซม. หนึ่งพอร์ตพร้อมการเชื่อมภายในและปลั๊กฉนวนที่ถอดออกได้ ติดตั้งที่อุปกรณ์เสริมผนังด้านขวาบนประตูบานพับเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดายคุณสมบัติการทำงานของห้องแสดงข้อมูลการทำงานที่เป็นประโยชน์อย่างชัดเจนหน้าจอแสดงกราฟช่วยเพิ่มความสามารถ การเขียนโปรแกรมและการรายงานที่ได้รับการปรับปรุงสถานะระบบแสดงพารามิเตอร์ระบบทำความเย็นที่สำคัญการป้อนโปรแกรมทำให้การโหลด ดู และแก้ไขโปรไฟล์เป็นเรื่องง่ายตั้งค่าตัวช่วยขั้นตอนด่วนเพื่อให้การป้อนโปรไฟล์เป็นเรื่องง่ายแผนภูมิการทำความเย็นแบบป๊อปอัปเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงTherm-Alarm® ให้การป้องกันสัญญาณเตือนอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไปหน้าจอบันทึกกิจกรรมแสดงประวัติอุปกรณ์อย่างครบถ้วนเว็บเซิร์ฟเวอร์ช่วยให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ตอีเทอร์เน็ตแผงปุ่มแบบป๊อปอัปที่ใช้งานง่ายช่วยให้ป้อนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายรวมถึง:- พอร์ต USB สี่พอร์ต - พอร์ตภายนอกสองพอร์ต และพอร์ตภายในสองพอร์ต- อีเทอร์เน็ต- อาร์เอส-232ข้อมูลทางเทคนิคช่องโปรแกรมอิสระ 1-4 ช่องความแม่นยำในการวัด: 0.25% ของช่วงโดยทั่วไปเลือกระดับอุณหภูมิได้เป็น °C หรือ °Fหน้าจอสัมผัสแบบแบนสีขนาด 12.1 นิ้ว (30 ซม.)ความละเอียด: 0.1°C, 0.1%RH, 0.01 สำหรับการใช้งานเชิงเส้นอื่นๆมีนาฬิกาเรียลไทม์รวมอยู่ด้วยอัตราตัวอย่าง: ตัวแปรกระบวนการสุ่มตัวอย่างทุก ๆ 0.1 วินาทีแบนด์ตามสัดส่วน: ตั้งโปรแกรมได้ 1.0° ถึง 300°วิธีการควบคุม: ดิจิตอลระยะเวลา: ไม่จำกัดความละเอียดช่วงเวลา: 1 วินาทีถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที โดยมีความละเอียด 1 วินาที- อาร์เอส-232- จัดเก็บข้อมูลได้มากกว่า 10 ปี- การควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑ์- บอร์ดรีเลย์อีเว้นท์โหมดการทำงาน: อัตโนมัติหรือด้วยตนเองพื้นที่จัดเก็บโปรแกรม: ไม่จำกัดลูปโปรแกรม:- สูงสุด 64 ลูปต่อโปรแกรมสามารถทำซ้ำลูปได้สูงสุด 9,999 ครั้งโปรแกรม- อนุญาตให้มีลูปซ้อนกันได้สูงสุด 64 ลูปต่อ
    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
  • 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
  • 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
รวมทั้งหมด2หน้า

ฝากข้อความ

ฝากข้อความ
หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด
ส่ง

บ้าน

สินค้า

วอทส์แอพพ์

ติดต่อเรา