แบนเนอร์
บ้าน

อุปกรณ์ทดสอบการสั่นสะเทือน

เอกสารสำคัญ
แท็ก

อุปกรณ์ทดสอบการสั่นสะเทือน

  • การทดสอบสภาพแวดล้อม PCB มีประเภทใดบ้าง? การทดสอบสภาพแวดล้อม PCB มีประเภทใดบ้าง?
    Dec 28, 2024
    การทดสอบสภาพแวดล้อม PCB มีประเภทใดบ้าง?ทดสอบอัตราเร่งสูง :การทดสอบแบบเร่ง ได้แก่ การทดสอบอายุการใช้งานแบบเร่งสูง (HALT) และการคัดกรองความเค้นแบบเร่งสูง (HASS) การทดสอบเหล่านี้จะประเมินความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ รวมถึงการทดสอบอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง และการสั่นสะเทือน/แรงกระแทกเมื่อเปิดเครื่องอุปกรณ์ เป้าหมายคือการจำลองสภาวะที่อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ใหม่เสียหายได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ระหว่างการทดสอบ ผลิตภัณฑ์จะได้รับการตรวจสอบในสภาพแวดล้อมจำลอง การทดสอบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับการทดสอบในห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมขนาดเล็กความชื้นและการกัดกร่อน:PCB จำนวนมากจะถูกนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น ดังนั้นการทดสอบทั่วไปสำหรับความน่าเชื่อถือของ PCB ก็คือการทดสอบการดูดซึมน้ำ ในการทดสอบประเภทนี้ จะมีการชั่งน้ำหนัก PCB ก่อนและหลังการวางในห้องควบคุมความชื้น สารดูดซับน้ำใดๆ บนบอร์ดจะเพิ่มน้ำหนักของบอร์ด และการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญใดๆ จะส่งผลให้ไม่ผ่านการคัดเลือกเมื่อทำการทดสอบเหล่านี้ระหว่างการทำงาน ตัวนำที่สัมผัสอากาศไม่ควรถูกกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น ทองแดงจะออกซิไดซ์ได้ง่ายเมื่อถึงศักย์ไฟฟ้าระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทองแดงที่สัมผัสอากาศมักถูกชุบด้วยโลหะผสมที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ตัวอย่างบางส่วนได้แก่ ENIG, ENIPIG, HASL, นิกเกิลโกลด์ และนิกเกิลการช็อกจากความร้อนและการหมุนเวียน:การทดสอบความร้อนมักจะดำเนินการแยกกันจากการทดสอบความชื้น การทดสอบเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนอุณหภูมิของบอร์ดซ้ำๆ และการตรวจสอบว่าการขยายตัว/หดตัวเนื่องจากความร้อนส่งผลต่อความน่าเชื่อถืออย่างไร ในการทดสอบการช็อกจากความร้อน บอร์ดวงจรจะใช้ระบบสองห้องเพื่อเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วระหว่างสองจุดสุดขั้วของอุณหภูมิ อุณหภูมิต่ำมักจะอยู่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง และอุณหภูมิสูงมักจะสูงกว่าอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะแก้วของพื้นผิว (สูงกว่า ~130 °C) วงจรความร้อนดำเนินการโดยใช้ห้องเดียว โดยอุณหภูมิเปลี่ยนจากจุดสุดขั้วหนึ่งไปยังอีกจุดสุดขั้วด้วยอัตรา 10°C ต่อหนึ่งนาทีในการทดสอบทั้งสองครั้ง บอร์ดจะขยายหรือหดตัวตามอุณหภูมิของบอร์ดที่เปลี่ยนแปลง ในระหว่างกระบวนการขยาย ตัวนำและจุดบัดกรีจะต้องรับแรงเครียดสูง ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานเร็วขึ้น และช่วยให้ระบุจุดบกพร่องทางกลไกได้
    อ่านเพิ่มเติม
  • ห้องทดสอบที่ครอบคลุมอุณหภูมิ ความชื้น ความสูง และการสั่นสะเทือน ห้องทดสอบที่ครอบคลุมอุณหภูมิ ความชื้น ความสูง และการสั่นสะเทือน
    Nov 29, 2024
    ห้องทดสอบที่ครอบคลุมอุณหภูมิ ความชื้น ความสูง และการสั่นสะเทือนการ ห้องทำงานที่ครอบคลุม ของอุณหภูมิ ความชื้น ความสูง และการสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับการบิน อวกาศ อาวุธ เรือ อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ และข้อมูลอื่น ๆ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ ตลอดจนวัสดุ กระบวนการ ฯลฯ ในด้านอุณหภูมิ ความชื้น ความสูง (≤30000 เมตร) และการสั่นสะเทือน และสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศอื่น ๆ และการทดสอบจำลองสภาพแวดล้อมทางกลและการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมของปัจจัยรวม พารามิเตอร์หลักของห้องที่ครอบคลุมของอุณหภูมิ ความชื้น ความสูง และการสั่นสะเทือน:ขนาดที่มีประสิทธิภาพของสตูดิโอ: D1200×W1200×H1000mm (ขนาดอื่นๆ สามารถปรับแต่งได้)ช่วงอุณหภูมิ: -70℃ ~ +150℃ช่วงความชื้น: 20% ~ 98% (ปรับสภาพความกดอากาศ การทดสอบที่ครอบคลุมสูง)เวลาในการทำความร้อน: ≥10℃/นาที (-55℃ ~ +85℃, ความดันบรรยากาศ, อลูมิเนียม 150 กก.)เวลาในการทำความเย็น: ≥10℃/นาที (-55℃ ~ +85℃, ความดันบรรยากาศ, อลูมิเนียม 150 กก.)ช่วงความดันอากาศ: ความดันปกติ ~ 0.5kPaแรงกระตุ้นแบบไซน์และแบบสุ่ม: 100kNอัตราเร่งสูงสุด : 100gช่วงความถี่: 5 ~ 2500Hzพื้นผิวการทำงาน: φ640มม. ความสามารถในการทดสอบแบบครอบคลุม:► ทดสอบครอบคลุมอุณหภูมิ + ความชื้น:ช่วงอุณหภูมิ: +20℃ ~ +85℃; ช่วงความชื้น: 20% ~ 98%► ทดสอบครอบคลุมอุณหภูมิ + ความสูง:ช่วงอุณหภูมิ: -55℃ ~ +150℃; ช่วงความสูง: พื้นดิน ~ 30000ม.► ทดสอบครอบคลุมอุณหภูมิ + ความชื้น + ความสูง:ช่วงอุณหภูมิ: +20℃ ~ +85℃; ช่วงความชื้น: 20% ~ 95% (ความชื้นสูงสุดมีความสัมพันธ์กันสูง) ช่วงความสูง: พื้นดิน ~ 15200m พารามิเตอร์บางอย่างสามารถขยายเพิ่มเติมได้ตามข้อกำหนดเฉพาะของการทดสอบที่ครอบคลุม►การทดสอบครอบคลุมอุณหภูมิ + ความชื้น + ความสูง + การสั่นสะเทือน:ช่วงอุณหภูมิ: +20℃ ~ +85℃; ช่วงความชื้น: 20% ~ 95% (ความชื้นสูงสุดมีความสัมพันธ์กันสูง); ช่วงความสูง: พื้นดิน ~ 15200m พารามิเตอร์การสั่นสะเทือนสอดคล้องกับข้อกำหนดตารางการสั่นสะเทือน พารามิเตอร์บางอย่างสามารถขยายเพิ่มเติมได้ตามข้อกำหนดเฉพาะของการทดสอบที่ครอบคลุม ห้องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความสูง และการสั่นสะเทือนที่ครอบคลุมตรงตามมาตรฐาน:►GB/T2423.1 การทดสอบ A: วิธีการทดสอบอุณหภูมิต่ำ►GB/T2423.2 การทดสอบ B: วิธีการทดสอบอุณหภูมิสูง►GB/T2423.3 การทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่►GB/T2423.4 การทดสอบอุณหภูมิและความชื้นสลับกัน►GB/T2423.21 วิธีทดสอบแรงดันต่ำ►GB/T2423.27 การทดสอบครอบคลุมอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิต่ำ ความกดอากาศต่ำ และความชื้น►GJB150.2A การทดสอบความกดอากาศต่ำ (ระดับความสูง)►การทดสอบอุณหภูมิสูง GJB150.3A►การทดสอบอุณหภูมิต่ำ GJB150.4A►การทดสอบอุณหภูมิและความชื้น GJB150.9A►GJB150.24A อุณหภูมิ - ความชื้น - การสั่นสะเทือน - ทดสอบความสูง►GJB150.2 วิธีการทดสอบสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ทางทหาร การทดสอบแรงดันต่ำ►วิธีการทดสอบสภาพแวดล้อมอุปกรณ์ทางทหาร GJB150.6 การทดสอบอุณหภูมิ-ความสูง►GJB150.19 วิธีการทดสอบสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ทางทหาร ทดสอบอุณหภูมิ-ความสูง-ความชื้น;►ข้อกำหนดการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับ RTCA-DO-160;
    อ่านเพิ่มเติม
  • การสั่นสะเทือนของห้องรวม การสั่นสะเทือนของห้องรวม
    Nov 28, 2024
    การสั่นสะเทือนของห้องรวมการสั่นสะเทือนของ ห้องที่ครอบคลุม จำลองสภาพแวดล้อมการใช้งานของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เรือ อวกาศและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อให้ได้การทดสอบคอมโพสิตที่ครอบคลุมเกี่ยวกับอุณหภูมิ ความชื้น และการสั่นสะเทือน● คุณสมบัติการทำงานของระบบสั่นสะเทือนของห้องรวมควรเลือกโหมดการจับคู่ที่เหมาะสมระหว่างห้องทดสอบและโต๊ะเขย่าตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบ สถานที่ตั้งค่า และวิธีการตรึงของตัวอย่าง ห้องทดสอบและโต๊ะเขย่าสามารถรวมกันเพื่อทำการทดสอบแบบผสมหรือทดสอบแยกกัน● การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ของ การสั่นสะเทือนของห้องรวมห้องทดสอบการสั่นสะเทือนแบบครอบคลุมส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน อวกาศ เรือ อาวุธ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ มอเตอร์ไซค์ การสื่อสาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ มาตรวิทยา และอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการขนส่ง การจัดเก็บ และการใช้งานการทดสอบความน่าเชื่อถือ ส่วนใหญ่ทำจากห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นพร้อมโต๊ะทดสอบการสั่นสะเทือนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถทำการทดสอบอุณหภูมิ ความชื้น การสั่นสะเทือน (แนวตั้งและแนวนอน) และการทดสอบการรวมกันของปัจจัยทั้งสามได้อย่างอิสระ
    อ่านเพิ่มเติม
  • การตรวจสอบการสั่นสะเทือนเพื่อการทำงาน (VVF) การตรวจสอบการสั่นสะเทือนเพื่อการทำงาน (VVF)
    Nov 18, 2024
    การตรวจสอบการสั่นสะเทือนเพื่อการทำงาน (VVF)ในการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง กล่องสินค้าจะไวต่อแรงกดดันไดนามิกที่ซับซ้อน และการตอบสนองแบบเรโซแนนซ์ที่เกิดขึ้นจะรุนแรง ซึ่งอาจทำให้บรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ล้มเหลว การระบุความถี่วิกฤตและประเภทของแรงกดดันบนบรรจุภัณฑ์จะช่วยลดความล้มเหลวนี้ลง การทดสอบการสั่นสะเทือนคือการประเมินความต้านทานการสั่นสะเทือนของส่วนประกอบ ส่วนประกอบ และเครื่องจักรทั้งหมดในสภาพแวดล้อมการขนส่ง การติดตั้ง และการใช้งานที่คาดไว้โหมดการสั่นสะเทือนทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็นการสั่นสะเทือนแบบไซน์และการสั่นสะเทือนแบบสุ่ม การสั่นสะเทือนแบบไซน์เป็นวิธีการทดสอบที่มักใช้ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งส่วนใหญ่จำลองการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการหมุน การเต้นเป็นจังหวะ และการสั่น รวมถึงการวิเคราะห์ความถี่เรโซแนนซ์และการตรวจสอบจุดเรโซแนนซ์ของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ การสั่นสะเทือนแบบความถี่กวาดและการสั่นสะเทือนแบบความถี่คงที่ ความรุนแรงขึ้นอยู่กับช่วงความถี่ ค่าแอมพลิจูด และระยะเวลาการทดสอบ การสั่นสะเทือนแบบสุ่มใช้เพื่อจำลองการประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างแผ่นดินไหวโดยรวมของผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อมการจัดส่งในสถานะบรรจุภัณฑ์ โดยความรุนแรงขึ้นอยู่กับช่วงความถี่ GRMS ระยะเวลาการทดสอบ และทิศทางแกนการสั่นสะเทือนไม่เพียงแต่ทำให้ชิ้นส่วนของโคมไฟคลายตัวเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการเคลื่อนตัวสัมพันธ์ภายใน ส่งผลให้เกิดการหลุดของรอยเชื่อม การสัมผัสที่ไม่ดี ประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ดี นอกจากนี้ยังทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ เกิดเสียงดัง สึกหรอ ล้มเหลวทางกายภาพ หรือแม้แต่ความล้าของชิ้นส่วนอีกด้วยเพื่อจุดประสงค์นี้ Lab Companion จึงได้เปิดตัวธุรกิจ "การทดสอบการสั่นสะเทือนของหลอดไฟ LED" ระดับมืออาชีพ เพื่อจำลองการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกทางกลที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการขนส่ง การติดตั้ง และการใช้งานจริงของหลอดไฟ ประเมินความต้านทานการสั่นสะเทือนของหลอดไฟ LED และความเสถียรของตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้อง และค้นหาจุดอ่อนที่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือความล้มเหลว ปรับปรุงความน่าเชื่อถือโดยรวมของผลิตภัณฑ์ LED และปรับปรุงสถานะความล้มเหลวของอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากการขนส่งหรือแรงกระแทกทางกลอื่นๆลูกค้าที่ให้บริการ : โรงงานผลิตไฟ LED, ตัวแทนจำหน่ายไฟ, ตัวแทนจำหน่ายไฟ, บริษัทตกแต่งวิธีทดสอบ:1. วางตัวอย่างบรรจุภัณฑ์หลอดไฟ LED ไว้บนแท่นทดสอบการสั่นสะเทือน2 ความเร็วในการสั่นสะเทือนของเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนถูกตั้งไว้ที่ 300 RPM แอมพลิจูดถูกตั้งไว้ที่ 2.54 ซม. จากนั้นจึงเริ่มเครื่องวัดการสั่นสะเทือน3. โคมไฟตามวิธีการข้างต้นในสามทิศทางบนและล่าง ซ้ายและขวา ด้านหน้าและด้านหลัง ตามลำดับ ทดสอบเป็นเวลา 30 นาทีการประเมินผล: หลังจากการทดสอบการสั่นสะเทือน โคมไฟจะไม่สามารถเกิดการหลุดของชิ้นส่วน ความเสียหายต่อโครงสร้าง แสงสว่าง และปรากฏการณ์ผิดปกติอื่นๆ ได้
    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
  • มอก.60068-2 มอก.60068-2
    Sep 26, 2024
    มอก.60068-2 คำแนะนำ:IEC (International Electrotechnical Association) เป็นองค์กรมาตรฐานไฟฟ้าระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ของรัฐบาลที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เพื่อการดำรงชีพของประชาชนในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาข้อกำหนดและวิธีการทดสอบที่เกี่ยวข้อง เช่น เมนบอร์ดหลัก คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หน้าจอ LCD คอนโซลเกม ... จิตวิญญาณหลักของการทดสอบนั้นขยายมาจาก IEC ซึ่งตัวแทนหลักคือ IEC60068-2 เงื่อนไขการทดสอบสิ่งแวดล้อม [การทดสอบสิ่งแวดล้อม] หมายถึงตัวอย่างที่สัมผัสกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและเทียม แต่ประสิทธิภาพของการใช้งานจริง การขนส่ง และสภาพการจัดเก็บจะได้รับการประเมิน การทดสอบสิ่งแวดล้อมของตัวอย่างสามารถสม่ำเสมอและเป็นเส้นตรงได้โดยใช้มาตรฐานมาตรฐาน การทดสอบสิ่งแวดล้อมสามารถจำลองว่าผลิตภัณฑ์สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม (อุณหภูมิ ความชื้น การสั่นสะเทือน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การกระแทกของอุณหภูมิ ละอองเกลือ ฝุ่น) ในขั้นตอนต่างๆ (การจัดเก็บ การขนส่ง การใช้งาน) ได้หรือไม่ และตรวจสอบว่าลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เองจะไม่ถูกกระทบโดยมัน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง ผลกระทบจากอุณหภูมิสามารถผลิตความเค้นทางกล ความเครียดนี้ทำให้ตัวอย่างทดสอบมีความไวต่อการทดสอบครั้งต่อไปมากขึ้น แรงกระแทก การสั่นสะเทือนสามารถผลิตความเค้นทางกล ความเครียดนี้สามารถทำให้ตัวอย่างเสียหายทันที แรงดันอากาศ ความร้อนชื้นสลับ ความร้อนชื้นคงที่ การใช้การกัดกร่อนของการทดสอบเหล่านี้และสามารถดำเนินการต่อผลกระทบของการทดสอบความเค้นทางความร้อนและทางกลได้การแบ่งปันข้อมูลจำเพาะ IEC ที่สำคัญ:IEC69968-2-1- เย็นวัตถุประสงค์การทดสอบ: เพื่อทดสอบความสามารถในการทำงานและจัดเก็บของส่วนประกอบยานยนต์ อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่อุณหภูมิต่ำวิธีการทดสอบแบ่งออกเป็น:1.Aa: วิธีการเปลี่ยนอุณหภูมิกะทันหันสำหรับตัวอย่างที่ไม่ใช่ความร้อน2.Ab: วิธีการไล่ระดับอุณหภูมิสำหรับตัวอย่างที่ไม่ใช่ความร้อน3.Ad: วิธีการไล่ระดับอุณหภูมิของตัวอย่างเทอร์โมเจนิกบันทึก:อ่า:1. การทดสอบแบบคงที่ (โดยไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ)2. ปล่อยให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิที่กำหนดตามข้อกำหนดก่อนจะวางชิ้นส่วนทดสอบ3. หลังจากเสถียรภาพแล้ว ความแตกต่างของอุณหภูมิของแต่ละจุดบนตัวอย่างจะไม่เกิน ±3℃4. หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ตัวอย่างจะถูกวางไว้ภายใต้ความดันบรรยากาศมาตรฐานจนกว่าหมอกจะถูกกำจัดออกอย่างสมบูรณ์: จะไม่มีการเติมแรงดันไฟฟ้าให้กับตัวอย่างในระหว่างกระบวนการถ่ายโอน5. วัดหลังจากกลับสู่สภาพเดิม (อย่างน้อย 1 ชม.)เอบ:1. การทดสอบแบบคงที่ (โดยไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ)2. วางตัวอย่างไว้ในตู้ที่อุณหภูมิห้อง และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอุณหภูมิตู้จะต้องไม่เกิน 1℃ ต่อหนึ่งนาที3. ควรเก็บตัวอย่างไว้ในตู้หลังการทดสอบ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอุณหภูมิตู้จะต้องไม่เกิน 1℃ ต่อ 1 นาที เพื่อให้กลับสู่ความดันบรรยากาศมาตรฐาน ไม่ควรชาร์จตัวอย่างในระหว่างที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง4. วัดหลังจากกลับสู่สภาพเดิม (อย่างน้อย 1 ชม.) (ส่วนต่างระหว่างอุณหภูมิและอุณหภูมิอากาศมากกว่า 5℃)แอร์:1. การทดสอบแบบไดนามิก (รวมถึงแหล่งจ่ายไฟ) เมื่ออุณหภูมิของชิ้นงานมีเสถียรภาพหลังจากการชาร์จ อุณหภูมิของพื้นผิวชิ้นงานจะเป็นจุดที่ร้อนที่สุด2. วางตัวอย่างไว้ในตู้ที่อุณหภูมิห้อง และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอุณหภูมิตู้จะต้องไม่เกิน 1℃ ต่อหนึ่งนาที3. หลังจากการทดสอบ ควรเก็บตัวอย่างไว้ในตู้ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอุณหภูมิตู้ไม่ควรเกิน 1℃ ต่อ 1 นาที และกลับสู่ความดันบรรยากาศมาตรฐาน ไม่ควรชาร์จตัวอย่างในระหว่างที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง4. วัดหลังจากกลับสู่สภาพเดิม (อย่างน้อย 1 ชม.)เงื่อนไขการทดสอบ:1. อุณหภูมิ :-65,-55,-40,-25,-10,-5,+5°C2. ระยะเวลาการเข้าพัก : 2/16/72/96 ชั่วโมง3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ: ไม่เกิน 1℃ ต่อ 1 นาที4. ข้อผิดพลาดของความคลาดเคลื่อน: +3°C.การตั้งค่าการทดสอบ:1. ควรวางตัวอย่างที่สร้างความร้อนไว้ตรงกลางตู้ทดสอบ และให้ผนังตู้ห่างจากพื้น > 15 ซม.ตัวอย่างต่อตัวอย่าง > ตู้ทดสอบขนาด 15 ซม. อัตราส่วนต่อปริมาตรการทดสอบ > 5:12. สำหรับตัวอย่างที่สร้างความร้อน หากใช้การพาความร้อนด้วยอากาศ ควรควบคุมอัตราการไหลให้น้อยที่สุด3. ควรแกะตัวอย่างออก และอุปกรณ์ควรมีคุณสมบัติการนำความร้อนสูง IEC 60068-2-2- ความร้อนแห้งวัตถุประสงค์การทดสอบ: เพื่อทดสอบความสามารถของส่วนประกอบ อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอื่น ๆ ในการทำงานและจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงวิธีทดสอบมีดังนี้:1. Ba: วิธีการเปลี่ยนอุณหภูมิฉับพลันสำหรับตัวอย่างที่ไม่ใช่ความร้อน2.Bb: วิธีการไล่ระดับอุณหภูมิสำหรับตัวอย่างที่ไม่ใช่ความร้อน3.Bc: วิธีการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างกะทันหันสำหรับตัวอย่างเทอร์โมเจนิก4.Bd: วิธีการไล่ระดับอุณหภูมิสำหรับตัวอย่างเทอร์โมเจนิกบันทึก:บา:1. การทดสอบแบบคงที่ (โดยไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ)2. ปล่อยให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิที่กำหนดตามข้อกำหนดก่อนจะวางชิ้นส่วนทดสอบ3. หลังจากเสถียรภาพแล้ว ความแตกต่างของอุณหภูมิของแต่ละจุดบนตัวอย่างจะไม่เกิน +5℃4. หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้วางชิ้นงานภายใต้ความดันบรรยากาศมาตรฐาน และกลับสู่สภาพเดิม (อย่างน้อย 1 ชั่วโมง)BB:1. การทดสอบแบบคงที่ (โดยไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ)2. วางตัวอย่างไว้ในตู้ที่อุณหภูมิห้อง และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอุณหภูมิตู้จะไม่เกิน 1℃ ต่อ 1 นาที และอุณหภูมิจะลดลงเหลือค่าอุณหภูมิที่ระบุไว้ในข้อกำหนด3. ควรเก็บตัวอย่างไว้ในตู้หลังการทดสอบ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอุณหภูมิตู้จะต้องไม่เกิน 1℃ ต่อ 1 นาที เพื่อให้กลับสู่ความดันบรรยากาศมาตรฐาน ไม่ควรชาร์จตัวอย่างในระหว่างที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง4. วัดหลังจากกลับสู่สภาพเดิม (อย่างน้อย 1 ชม.)ก่อนคริสตกาล:1. การทดสอบแบบไดนามิก (แหล่งจ่ายไฟภายนอก) เมื่ออุณหภูมิของตัวอย่างมีเสถียรภาพหลังจากการชาร์จ ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของจุดที่ร้อนที่สุดบนพื้นผิวของตัวอย่างและอุณหภูมิอากาศจะมากกว่า 5℃2. ให้ทำการอุ่นเครื่องให้ถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้ก่อนจะวางชิ้นส่วนทดสอบ3. หลังจากเสถียรภาพแล้ว ความแตกต่างของอุณหภูมิของแต่ละจุดบนตัวอย่างจะไม่เกิน +5℃4. หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น ตัวอย่างจะถูกวางไว้ภายใต้ความดันบรรยากาศมาตรฐาน และการวัดจะดำเนินการเมื่อกลับเข้าสู่สภาวะเดิม (อย่างน้อย 1 ชั่วโมง)5. อุณหภูมิเฉลี่ยของจุดทศนิยมบนระนาบ 0~50 มม. บนพื้นผิวด้านล่างของตัวอย่างบีดี:1. การทดสอบแบบไดนามิก (แหล่งจ่ายไฟภายนอก) เมื่ออุณหภูมิของตัวอย่างมีเสถียรภาพหลังจากการชาร์จ อุณหภูมิของจุดที่ร้อนที่สุดบนพื้นผิวของตัวอย่างแตกต่างจากอุณหภูมิอากาศมากกว่า 5°C2. วางตัวอย่างไว้ในตู้ที่อุณหภูมิห้อง และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอุณหภูมิตู้จะไม่เกิน 1℃ ต่อ 1 นาที และจะเพิ่มขึ้นตามค่าอุณหภูมิที่กำหนด3. กลับสู่ความดันบรรยากาศมาตรฐาน ไม่ควรชาร์จตัวอย่างในระหว่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ4. วัดหลังจากกลับสู่สภาพเดิม (อย่างน้อย 1 ชม.)เงื่อนไขการทดสอบ:1. อุณหภูมิ 1000,800,630,500,400,315,250,200,175,155,125,100,85,70,55,40,30 ℃1. ระยะเวลาเข้าพัก : 2/16/72/96 ชม.2. อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ: ไม่เกิน 1℃ ต่อ 1 นาที (เฉลี่ยใน 5 นาที)3. ข้อผิดพลาดของความคลาดเคลื่อน: ความคลาดเคลื่อน ±2℃ ต่ำกว่า 200℃ (ความคลาดเคลื่อน 200~1000℃ ±2%) IEC 60068-2-2- วิธีทดสอบ Ca: ความร้อนชื้นคงที่1. วัตถุประสงค์การทดสอบ:วัตถุประสงค์ของวิธีการทดสอบนี้คือเพื่อตรวจสอบความสามารถในการปรับตัวของส่วนประกอบ อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในการทำงานและการจัดเก็บที่อุณหภูมิคงที่และความชื้นสัมพัทธ์สูงขั้นตอนที่ 2: ขอบเขตวิธีทดสอบนี้สามารถใช้ได้กับทั้งชิ้นงานที่ระบายความร้อนและไม่ระบายความร้อน3.ไม่มีข้อจำกัด4. ขั้นตอนการทดสอบ:4.1 จะต้องตรวจสอบตัวอย่างด้วยสายตา ไฟฟ้า และกลไกตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องก่อนการทดสอบ4.2 ต้องวางตัวอย่างทดสอบในตู้ทดสอบตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดหยดน้ำบนตัวอย่างทดสอบหลังจากวางในตู้ ควรอุ่นอุณหภูมิของตัวอย่างทดสอบให้เท่ากับอุณหภูมิในตู้ทดสอบล่วงหน้า4.3 ตัวอย่างจะต้องได้รับการหุ้มฉนวนตามสถานที่พักอาศัยที่ระบุ4.4 หากระบุไว้ในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จะต้องดำเนินการทดสอบฟังก์ชันและการวัดระหว่างหรือหลังการทดสอบ และจะต้องดำเนินการทดสอบฟังก์ชันตามรอบที่ต้องการในข้อกำหนด และจะต้องไม่เคลื่อนย้ายชิ้นทดสอบออกจากตู้ทดสอบ4.5 หลังจากการทดสอบแล้ว ตัวอย่างจะต้องถูกวางไว้ในสภาวะบรรยากาศมาตรฐานเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงและไม่เกิน 2 ชั่วโมงเพื่อให้กลับสู่สภาพเดิม ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวอย่างหรือพลังงานห้องปฏิบัติการที่แตกต่างกัน ตัวอย่างอาจถูกถอดออกหรือเก็บไว้ในตู้ทดสอบเพื่อรอการฟื้นตัว หากคุณต้องการให้ระยะเวลาในการถอดออกสั้นที่สุด ควรไม่เกิน 5 นาที หากยังคงอยู่ในตู้ ความชื้นจะต้องลดลงเหลือ 73% ถึง 77% RH ภายใน 30 นาที ในขณะเดียวกันอุณหภูมิจะต้องถึงอุณหภูมิห้องปฏิบัติการภายใน 30 นาทีที่ช่วง +1℃5. เงื่อนไขการทดสอบ5.1 อุณหภูมิการทดสอบ: อุณหภูมิในตู้ทดสอบควรได้รับการควบคุมภายในช่วง 40+2°C5.2 ความชื้นสัมพัทธ์: ความชื้นในตู้ทดสอบควรได้รับการควบคุมที่ 93(+2/-3)% RH ภายในช่วงที่กำหนด5.3 ระยะเวลาการพำนัก: ระยะเวลาการพำนักอาจเป็น 4 วัน, 10 วัน, 21 วัน หรือ 56 วัน5.4 ความทนทานต่อการทดสอบ: ความทนทานต่ออุณหภูมิอยู่ที่ +2℃ ข้อผิดพลาดในการวัดเนื้อหาของแพ็คเกจ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างช้าๆ และความแตกต่างของอุณหภูมิในตู้ควบคุมอุณหภูมิ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การรักษาความชื้นภายในช่วงที่กำหนดนั้นสะดวกยิ่งขึ้น อุณหภูมิของจุดสองจุดใดๆ ในตู้ทดสอบควรได้รับการรักษาไว้ภายในช่วงขั้นต่ำเท่าที่จะเป็นไปได้ในทุกเวลา หากความแตกต่างของอุณหภูมิเกิน 1°C ความชื้นจะเปลี่ยนแปลงเกินช่วงที่อนุญาต ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในระยะสั้นอาจต้องได้รับการควบคุมภายใน 1°C6. การตั้งค่าการทดสอบ6.1 จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นในตู้ทดสอบเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นในตู้6.2 จะต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่นบนตัวอย่างทดสอบที่ด้านบนหรือผนังของตู้ทดสอบ6.3 น้ำควบแน่นในตู้ทดสอบจะต้องถูกระบายออกอย่างต่อเนื่อง และห้ามนำมาใช้ซ้ำ เว้นแต่จะได้รับการทำให้บริสุทธิ์ (ทำให้บริสุทธิ์อีกครั้ง)6.4 เมื่อความชื้นในตู้ทดสอบทำได้โดยการฉีดน้ำเข้าไปในตู้ทดสอบ ค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานความชื้นจะต้องไม่น้อยกว่า 500Ω7. อื่นๆ7.1 สภาพอุณหภูมิและความชื้นในตู้ทดสอบจะต้องสม่ำเสมอและคล้ายคลึงกับบริเวณใกล้กับเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น7.2 ห้ามเปลี่ยนแปลงสภาวะอุณหภูมิและความชื้นในตู้ทดสอบในระหว่างการเปิดเครื่องหรือการทดสอบการทำงานของตัวอย่าง7.3 ข้อควรระวังในการขจัดความชื้นออกจากพื้นผิวตัวอย่างจะต้องมีรายละเอียดอยู่ในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง IEC 68-2-14 วิธีทดสอบ N: การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ1. วัตถุประสงค์การทดสอบวัตถุประสงค์ของวิธีการทดสอบนี้คือเพื่อตรวจสอบผลกระทบของตัวอย่างต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องขั้นตอนที่ 2: ขอบเขตวิธีทดสอบนี้สามารถแบ่งได้ดังนี้:วิธีทดสอบ Na: การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่กำหนดวิธีทดสอบ Nb: การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ความแปรปรวนของอุณหภูมิที่กำหนดวิธีทดสอบ Nc: การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วโดยวิธีการแช่ของเหลวสองครั้งสองรายการแรกใช้กับส่วนประกอบ อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์อื่น และรายการที่สามใช้กับซีลแก้ว-โลหะและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันขั้นตอนที่ 3 ขีดจำกัดวิธีการทดสอบนี้ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิสูงหรือต่ำ และหากจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าว ควรใช้ "วิธีทดสอบ IEC68-2-1 A: ความเย็น" หรือ "วิธีทดสอบ IEC 60068-2-2 B: ความร้อนแห้ง"4. ขั้นตอนการทดสอบ4.1 วิธีทดสอบ Na:การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วในเวลาที่กำหนด4.1.1 จะต้องตรวจสอบตัวอย่างด้วยสายตา ไฟฟ้า และกลไกตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องก่อนทำการทดสอบ4.1.2 ประเภทของตัวอย่างจะต้องแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ ไม่ต้องจ่ายไฟ และพร้อมใช้งานหรืออยู่ในเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สภาพเริ่มต้นของตัวอย่างคืออุณหภูมิห้องในห้องปฏิบัติการ4.1.3 ปรับอุณหภูมิของตู้ควบคุมอุณหภูมิทั้ง 2 ตู้ ให้เป็นไปตามสภาวะอุณหภูมิสูงและต่ำที่กำหนดตามลำดับ4.1.4 วางตัวอย่างไว้ในตู้อุณหภูมิต่ำและรักษาไว้ให้อบอุ่นตามเวลาที่อยู่ในตู้ที่กำหนด4.1.5 ย้ายตัวอย่างเข้าไปในตู้เก็บอุณหภูมิสูงและรักษาให้อบอุ่นตามเวลาที่กำหนด4.1.6 เวลาถ่ายโอนอุณหภูมิสูงและต่ำจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทดสอบ4.1.7 ทำซ้ำขั้นตอน 4.1.4 และ 4.1.5 สี่ครั้ง4.1.8 หลังจากการทดสอบ ควรวางตัวอย่างไว้ในสภาพบรรยากาศมาตรฐานและเก็บไว้เป็นเวลาหนึ่งช่วงเพื่อให้ตัวอย่างมีอุณหภูมิคงที่ เวลาตอบสนองจะต้องอ้างอิงตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง4.1.9 หลังจากการทดสอบ ตัวอย่างจะต้องได้รับการตรวจสอบด้วยสายตา ไฟฟ้า และกลไก ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง4.2 วิธีทดสอบ หมายเหตุ:การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ความแปรปรวนของอุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจง4.2.1 ตัวอย่างจะต้องได้รับการตรวจสอบด้วยสายตา ไฟฟ้า และกลไกตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องก่อนการทดสอบ4.2.2 วางชิ้นทดสอบในตู้ควบคุมอุณหภูมิ รูปร่างของชิ้นทดสอบจะต้องแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ ไม่ต้องจ่ายไฟ และพร้อมใช้งานหรืออยู่ในสภาวะอื่นตามที่ระบุในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สภาพเริ่มต้นของชิ้นทดสอบคืออุณหภูมิห้องในห้องปฏิบัติการสามารถทำให้ตัวอย่างใช้งานได้หากจำเป็นตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง4.2.3 อุณหภูมิของตู้จะต้องลดลงให้ถึงสภาวะอุณหภูมิต่ำที่กำหนด และต้องดำเนินการฉนวนตามเวลาการอยู่ไฟที่กำหนด4.2.4 อุณหภูมิของตู้จะต้องเพิ่มขึ้นจนถึงสภาวะอุณหภูมิสูงที่กำหนด และต้องดำเนินการรักษาความร้อนตามเวลาที่อยู่ในตู้ที่กำหนด4.2.5 ความแปรปรวนของอุณหภูมิที่สูงและต่ำจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทดสอบ4.2.6 ทำซ้ำขั้นตอนในขั้นตอน 4.2.3 และ 4.2.4:จะต้องดำเนินการทดสอบทางไฟฟ้าและเครื่องกลในระหว่างการทดสอบบันทึกเวลาที่ใช้ในการทดสอบไฟฟ้าและเครื่องกลภายหลังการทดสอบ ควรวางตัวอย่างไว้ในสภาวะบรรยากาศมาตรฐาน และเก็บไว้เป็นเวลาหนึ่งช่วง เพื่อให้ตัวอย่างไปถึงจุดคืนตัวของอุณหภูมิที่เสถียรตามเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหลังจากการทดสอบแล้ว จะต้องตรวจสอบตัวอย่างด้วยสายตา ไฟฟ้า และกลไกตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง5. เงื่อนไขการทดสอบสามารถเลือกเงื่อนไขการทดสอบได้ตามเงื่อนไขอุณหภูมิและเวลาทดสอบที่เหมาะสมต่อไปนี้หรือตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง5.1 วิธีทดสอบ Na:การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วในเวลาที่กำหนดอุณหภูมิสูง: 1000800630500400315250200175155125100,85,70,55,4030 ° Cอุณหภูมิต่ำ :-65,-55,-40,-25.-10.-5 องศาเซลเซียสความชื้น : ปริมาณไอต่อลูกบาศก์เมตรของอากาศควรน้อยกว่า 20 กรัม (เทียบเท่าความชื้นสัมพัทธ์ 50% ที่อุณหภูมิ 35°C)เวลาคงอยู่: เวลาปรับอุณหภูมิของตู้ควบคุมอุณหภูมิคือ 3 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 30 นาที หรือ 10 นาที ถ้าไม่มีการจัดเตรียมก็ตั้งเป็น 3 ชั่วโมง หลังจากวางชิ้นทดสอบในตู้ควบคุมอุณหภูมิแล้ว เวลาปรับอุณหภูมิจะไม่เกินหนึ่งในสิบของเวลาคงอยู่ เวลาถ่ายโอน: ด้วยมือ 2~3 นาที อัตโนมัติน้อยกว่า 30 วินาที ตัวอย่างขนาดเล็กน้อยกว่า 10 วินาทีจำนวนรอบ :5 รอบ.ความทนทานต่อการทดสอบ: ความทนต่ออุณหภูมิต่ำกว่า 200℃ คือ +2℃ความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิระหว่าง 250 ถึง 1,000 องศาเซลเซียสอยู่ที่ +2% ของอุณหภูมิทดสอบ หากขนาดของตู้ควบคุมอุณหภูมิไม่สามารถตอบสนองข้อกำหนดความคลาดเคลื่อนข้างต้นได้ สามารถผ่อนปรนความคลาดเคลื่อนได้ โดยความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียสอยู่ที่ ±3 องศาเซลเซียส และความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิระหว่าง 100 ถึง 200 องศาเซลเซียสอยู่ที่ ±5 องศาเซลเซียส (ควรระบุความคลาดเคลื่อนในการผ่อนปรนในรายงาน)5.2 วิธีทดสอบ หมายเหตุ:การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ความแปรปรวนของอุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจงอุณหภูมิสูง : 1000800630500400315250200175155125100,85,70 55403 0 'Cอุณหภูมิต่ำ :-65,-55,-40,-25,-10,-5,5℃ความชื้น : ปริมาณไอน้ำต่อลูกบาศก์เมตรของอากาศควรน้อยกว่า 20 กรัม (เทียบเท่ากับความชื้นสัมพัทธ์ 50% ที่อุณหภูมิ 35 °C) เวลาคงอยู่ : รวมถึงเวลาที่ขึ้นและเย็นลงอาจเป็น 3 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมง, 1 ชั่วโมง, 30 นาที หรือ 10 นาที ถ้าไม่มีการจัดเตรียม ให้ตั้งเป็น 3 ชั่วโมงความแปรปรวนของอุณหภูมิ: ความผันผวนของอุณหภูมิเฉลี่ยของตู้ควบคุมอุณหภูมิภายใน 5 นาที คือ 1+0.2 ° C /นาที, 3+0.6 ° C /นาที หรือ 5+1 ° C /นาทีจำนวนรอบ :2 รอบ.ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ: ความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิต่ำกว่า 200℃ คือ +2℃ความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิระหว่าง 250 ถึง 1000℃C คือ +2% ของอุณหภูมิทดสอบ หากขนาดของตู้ควบคุมอุณหภูมิไม่สามารถตอบสนองข้อกำหนดความคลาดเคลื่อนข้างต้นได้ สามารถผ่อนปรนความคลาดเคลื่อนได้ ความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิต่ำกว่า 100 °C คือ +3 °C อุณหภูมิระหว่าง 100 °C ถึง 200 °C คือ +5 °C (ควรระบุความคลาดเคลื่อนในการผ่อนปรนในรายงาน)6. การตั้งค่าการทดสอบ6.1 วิธีทดสอบ Na:การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วในเวลาที่กำหนดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิผนังด้านในของตู้อุณหภูมิสูงและต่ำและข้อกำหนดการทดสอบอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน 3% และ 8% (แสดงเป็น °K) ตามลำดับ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการแผ่รังสีความร้อนควรวางตัวอย่างเทอร์โมเจนิกไว้ตรงกลางตู้ทดสอบให้ไกลที่สุด และระยะห่างระหว่างตัวอย่างกับผนังตู้ ชิ้นงานและตัวอย่างควรมากกว่า 10 ซม. และอัตราส่วนปริมาตรของตู้ทดสอบและตัวอย่างควรมากกว่า 5:16.2 วิธีทดสอบ หมายเหตุ:การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ความแปรปรวนของอุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจงจะต้องตรวจสอบตัวอย่างด้วยสายตา ไฟฟ้า และกลไกตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องก่อนการทดสอบตัวอย่างจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อ ไม่ได้เปิดเครื่อง และพร้อมใช้งาน หรืออยู่ในสภาพอื่นตามที่ระบุในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สภาพเริ่มต้นของตัวอย่างคืออุณหภูมิห้องในห้องปฏิบัติการปรับอุณหภูมิของตู้ควบคุมอุณหภูมิทั้ง 2 ตู้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอุณหภูมิสูงและต่ำที่กำหนดตามลำดับตัวอย่างจะถูกวางไว้ในตู้ที่มีอุณหภูมิต่ำและรักษาความอบอุ่นตามเวลาที่กำหนดตัวอย่างจะถูกวางไว้ในตู้ที่มีอุณหภูมิสูงและหุ้มฉนวนตามเวลาที่อยู่ในตู้ที่ระบุเวลาถ่ายโอนอุณหภูมิสูงและต่ำจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขการทดสอบทำซ้ำขั้นตอน d และ e สี่ครั้งภายหลังการทดสอบ ควรวางตัวอย่างไว้ในสภาวะบรรยากาศมาตรฐาน และเก็บไว้เป็นเวลาหนึ่งช่วง เพื่อให้ตัวอย่างไปถึงจุดคืนตัวของอุณหภูมิที่เสถียรตามเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหลังจากการทดสอบแล้ว จะต้องตรวจสอบตัวอย่างด้วยสายตา ไฟฟ้า และกลไกตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง6.3 วิธีทดสอบ NC:การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วของวิธีการแช่ของเหลวสองชั้นของเหลวที่ใช้ในการทดสอบจะต้องเข้ากันได้กับตัวอย่างและจะไม่เป็นอันตรายต่อตัวอย่าง7. อื่นๆ7.1 วิธีทดสอบ Na:การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วในเวลาที่กำหนดเมื่อวางตัวอย่างไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ อุณหภูมิและอัตราการไหลของอากาศในตู้จะต้องถึงเกณฑ์อุณหภูมิที่กำหนดและค่าความคลาดเคลื่อนภายในหนึ่งในสิบของเวลาในการยึดอากาศในตู้ต้องคงไว้เป็นวงกลม และอัตราการไหลของอากาศใกล้ตัวอย่างต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อวินาที (2m/s)หากตัวอย่างถูกย้ายจากตู้ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างจะสิ้นสุดลงไม่ได้เนื่องจากเหตุผลบางประการ ตัวอย่างจะยังคงอยู่ในสถานะเก็บตัวอย่างเดิม (โดยควรเป็นอุณหภูมิต่ำ)7.2 วิธีทดสอบ หมายเหตุ:อากาศในตู้จะต้องคงอยู่ในวงกลมที่ความแปรปรวนของอุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจง และอัตราการไหลของอากาศใกล้ตัวอย่างจะต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อวินาที (2m/s)7.3 วิธีทดสอบ NC:การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วของวิธีการแช่ของเหลวสองชั้นเมื่อตัวอย่างถูกจุ่มลงในของเหลว จะสามารถถ่ายโอนระหว่างภาชนะทั้งสองได้อย่างรวดเร็ว และไม่สามารถกวนของเหลวได้ 
    อ่านเพิ่มเติม

ฝากข้อความ

ฝากข้อความ
หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด
ส่ง

บ้าน

สินค้า

วอทส์แอพพ์

ติดต่อเรา