+8618117273997weixin
AngolAngol
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
07 Sep, 2026 258 Megtekintéssek Szerző: Cherry Shen

Többklíma-szimulációval és hőmérséklet- és páratartalom-kamra gyorsított termékmegbízhatósági tesztjével kapcsolatos kutatás

Absztrakt
A termékek folyamatosan összetett éghajlati igénybevételeknek vannak kitéve, mint például alacsony hőmérséklet, magas hőmérséklet, magas páratartalom és váltakozó száraz-nedves körülmények a természetes üzem, tárolás és szállítás során, ami könnyen teljesítményromláshoz, szerkezeti meghibásodáshoz és szigeteléskárosodáshoz vezethet. hőmérséklet és páratartalom kamra pontosan reprodukálni tudja a különféle szélsőséges és ciklikus hőmérsékleti és páratartalmú munkakörülményeket, és gyorsított öregedési teszteket végez a termékek környezeti alkalmazkodóképességének értékelésére. LISUN GDJS-015B A kutatási tárgyként hőmérséklet-páratartalom váltakozó tesztkamrát használva ez a tanulmány négy tipikus klímaszimuláció szerkezeti alapelveit és megvalósítási módszereit mutatja be.

A paraméteradatok összehasonlító táblázataival kombinálva elemzik a tesztelési teljesítményt, és összefoglalják a LED-világítástechnika és az autóipari elektronikai alkatrészek iparágaira vonatkozó szabványosított tesztelési eljárásokat. Ez a tanulmány igazolja a hőmérséklet- és páratartalom-mérő kamrák alapvető alkalmazási értékét a termékek megbízhatóságának ellenőrzésében és megfelelőségi tesztelésében, és szabványosított berendezéskiválasztási és tesztelési séma referenciákat biztosít az elektronikus és optoelektronikai termékek környezeti vizsgálatához.

1. Bevezetés
Az elektronikus és elektromos termékeket, a LED-es fényforrásokat és a járművekbe szerelt elektronikus alkatrészeket világszerte alkalmazzák változatos éghajlati régiókban, ahol erős hideg, magas hőmérséklet, magas tengerparti páratartalom és nagy napi hőmérsékletkülönbség jellemzi. A hőmérséklet és a páratartalom dinamikus változása természetes környezetben folyamatosan feszültségkárosodást okoz a termékekben: az alacsony hőmérséklet műanyag ridegedést és a forgácsállóság eltolódását okozza; a magas hőmérséklet a hőmérséklet-emelkedés miatt felgyorsítja a szigetelőanyagok öregedését és az elektronikus alkatrészek meghibásodását; a magas páratartalom fémkorróziót és az áramköri kártyák rövidzárlatát okozza; a váltakozó száraz és nedves körülmények légzési hatást hoznak létre, lehetővé téve a vízgőz ismételt behatolását a termékekbe, és felgyorsítva a tömítőszerkezetek, forrasztási kötések és bevonatok meghibásodását.

A hagyományos kültéri természetes öregítési tesztek hónapokig vagy akár évekig is eltartanak, ami rendkívül alacsony hatékonyságot eredményez a kutatás-fejlesztésben és a minőségellenőrzésben. Zárt hurkú hőmérséklet-szabályozással és állandó páratartalom-keringető rendszerekkel felszerelt hőmérséklet- és páratartalom-mérő kamra négy fő éghajlati forgatókönyvet képes szabályozottan reprodukálni, beleértve az alacsony hőmérséklettel való ellenállást, a magas hőmérséklettel való hőállóságot, a páratartalommal való öregítést és a száraz-nedves váltakozást egy lezárt kamrában, lerövidítve a tesztciklust, és előre feltárva a terméktervezés és a gyártás hibáit. Nagy térfogatú standard hőmérséklet- és páratartalom-mérő kamraként a... LISUN GDJS-015B megfelel a hazai és nemzetközi környezeti vizsgálati szabványok teljes skálájának, mint például a GB/T 2423, az IEC 60068 és az IES LM-80Széles körben alkalmazzák LED-ek fényáram-tartási sebességének vizsgálatához, autóipari elektronikai eszközök klímaterhelési vizsgálatához és elektromos termékek váltakozó páratartalom-hővizsgálatához, az ipari termékek megbízhatósági laboratóriumainak alapvető berendezéseként szolgálva.

GDJS AL

GDJS-015B Hőmérséklet páratartalom kamra | Termikus kamra

2. Szerkezet és alapvető műszaki paraméterek LISUN GDJS-015B Hőmérséklet és páratartalom kamra
2.1 A teljes rendszer összetétele
Ez a hőmérséklet- és páratartalom-mérő kamra pontos klímaszimulációt valósít meg öt fő rendszer összehangolt működésén keresztül:
Hőmérséklet-érzékelő és -szabályozó rendszer: PT100 platina ellenállásos hőmérsékletmérés, saját fejlesztésű kétmagos vezérlés PLC-vel és érintőképernyős vezérlővel, független nikróm fűtőcsövek, teljesen zárt, a francia TECUMSEH által gyártott léghűtéses kompresszorok és lineárisan szabályozható hőmérséklet-változási sebesség.
Páratartalom-szabályozó rendszer: Nagy pontosságú páratartalom-érzékelők a finn Vaisala-tól, automatikus tisztítottvíz-ellátás párásításhoz és kondenzációs páramentesítéshez, kiküszöbölve a nedves és száraz izzók rendszeres karbantartását.

Légkeringető rendszer: Alacsony zajszintű centrifugális szélkerék a teljes felületű keringtetéshez, egyenletes hőmérséklet- és páratartalom-eloszlást biztosítva a kamrában lévő holt zónák nélkül.
Kamra szerkezete: SUS304 rozsdamentes acél belső tartály, poliuretán és üvegszál kompozit hőszigetelő réteg, valamint szilikon gumi tömítés a hőmérséklet-szivárgás megakadályozására.
Biztonság és adatrendszer: Többszörös védelem túlterhelés, túlmelegedés és áramszivárgás ellen; USB/RS485 adatexport és távoli programvezérlés.

2.2 Az alapvető műszaki paraméterek összehasonlító táblázata
1. táblázat A főbb specifikációk LISUN GDJS sorozatú hőmérséklet- és páratartalom-kamra

Paraméter elem GDJS-100 GDJS-225 GDJS-500 GDJS-015B GDJS-020
Belső kamra mérete (cm) 41 55 × × 45 50 60 × × 75 70 80 × × 90 100 100 × × 150 100 100 × × 200
Külső méret (cm) 105 105 × × 156 105 102 × × 200 132 132 × × 217 245 160 × × 231 160 254 × × 214
Névleges teljesítmény (kW) 5.5 7 13.5 16.5 26.5
Általános hőmérsékleti tartomány A: -20~150℃; B: -40~150℃; C: -60~150℃; D: -70~150℃
Hőmérséklet-ingadozás / egyenletesség ±0.5 ℃ / ±2 ℃
Hőmérséklet emelkedése és csökkenése Fűtés: 1.0~3.0 ℃/perc; Hűtés: 0.7~1.0 ℃/perc
Páratartalom-szabályozási tartomány 20% ~ 98% RH
Páratartalom eltérés -2%~-3% relatív páratartalom

A 1. táblázat szerint GDJS-015B Egy nagy, 1500 literes belső kamrával rendelkezik, amely több lámpacsoportot és komplett járműelektronikai modulokat képes egyszerre befogadni. Széles hőmérséklet-tartományának és nagy pontosságú vezérlőindikátorainak köszönhetően szigorú megbízhatósági ciklusteszteknek felel meg, és támogatja a tömegminták szinkron gyorsított öregítési tesztjeit.

3. Négy éghajlati forgatókönyv szimulációs elve és tesztalkalmazása hőmérséklet- és páratartalom-kamrában
3.1 Alacsony hőmérsékleti ellenállási környezet szimulációja
Alacsony hőmérsékletű munkakörülményeket szimulál, például télen az északi régiókban, kültéri tárolást és hidegláncú szállítást. A GB/T 2423.1 és az IEC 60068-2-1 szabványoknak megfelelően az alacsony hőmérsékletű tartószakaszokat -20℃/-40℃/-60℃/-70℃ között 24~72 órás tartási időtartamra állítják be. A hőmérséklet- és páratartalom-kamra hűtőrendszere stabil alacsony hőmérsékletet tart fenn. A tesztelés után a termékeket normál hőmérsékletre állítják vissza a funkcionális ellenőrzéshez, hogy azonosítsák az alacsony hőmérsékletű hibákat, például a műanyag házak repedését, az akkumulátorkapacitás csökkenését és az áramköri jelek eltolódását. Tipikus alkalmazások közé tartozik a járműérzékelők, a kültéri LED utcai lámpák és a lítium akkumulátorok alacsony hőmérsékletű teljesítményének ellenőrzése.

3.2 Magas hőmérsékletű hőállósági környezet szimulációja
Nyáron, szabadtéri környezetben és zárt kabinokban reprodukálja a magas hőmérsékleti viszonyokat, támogatva az állandó magas hőmérsékletű öregítést akár 150 ℃-ig a GB/T 2423.2 szabvány szerint. GB 7000.1A független fűtési rendszer egyenletes hőt biztosít helyi forró pontok nélkül. A hosszú távú magas hőmérsékletet a szigetelőanyagok hőállóságának, a LED-es fényforrások fénycsillapításának, a kondenzátor elektrolitjának elillanásának és a kábelkötegek öregedési deformációjának felmérésére alkalmazzák. GDJS-015B 1000 órán át folyamatos, állandó magas hőmérsékletű működést biztosít, teljes mértékben megfelelve az IES követelményeinek LM-80 Hosszú távú öregedési tesztek a LED-ek fényáram-fenntartási arányának mérésére.

3.3 Állandó páratartalmú öregedési szimuláció
Statikus, magas páratartalmú környezeteket szimulál, például tengerparti területeket és esős évszakokat, 20% és 98% relatív páratartalom között állítható állandó páratartalommal. A statikus tárolást standard nedves hőviszonyok mellett, 40 ℃-on és 93% relatív páratartalom mellett végzik. A magas páratartalom alatti vízgőz lassan behatol a termékek réseibe, felgyorsítva a fém érintkezők oxidációját, a NYÁK-áramkörök korrózióját és a tömítő ragasztó meghibásodását. Ez a teszt a vízálló és nedvességálló bevonatok, valamint a termékek külső héjtömítő szerkezeteinek megbízhatóságát értékeli, és kamerák, kapcsolóüzemű tápegységek és LED-meghajtók vizsgálatára vonatkozik.

3.4 Váltakozó száraz-nedves ciklus szimuláció (Core Advantage funkció)
A természetes nappal-éjszaka, valamint az évszakok váltakozása által okozott dinamikus hőmérséklet- és páratartalom-változásokat reprodukálja, 24 órás ciklusprogramokat valósítva meg, amelyek 12 órás magas hőmérsékletet és magas páratartalmat, valamint 12 órás alacsony hőmérsékletet és alacsony páratartalmat tartalmaznak a GB/T 2423.4 és az IEC 60068-2-30 szabványoknak megfelelően. A hőmérséklet- és páratartalom-mérő kamra automatikusan beállítja a hőmérsékletet és a páratartalmat az előre beállított programoknak megfelelően. A vízgőz magas hőmérsékletű és magas páratartalmú fázisokban behatol a termék üregeibe, és alacsony hőmérsékletű és száraz fázisokban összehúzódva kicsapódik. Az ismétlődő ciklusok periodikus feszültséget generálnak. A statikus nedves hőtesztekkel összehasonlítva a váltakozó száraz-nedves tesztek nagyobb valószínűséggel tárják fel a rejtett hibákat, például az apró tömítési hibákat, a forrasztási kötések repedéseit és a cserepes anyagok leválását, így az autóipari elektronikai és optoelektronikai eszközök megbízhatóságának ellenőrzésének alapvető vizsgálati elemévé válik.

4. Szabványosított tesztalkalmazási esetek az iparban
LED világítástechnika: A GDJS-015B hőmérséklet- és páratartalom-kamrát alkalmaznak a végrehajtáshoz LM-80 Fénycsillapítási tesztek állandó nedves hőviszonyok mellett, 60 ℃-on és 85% relatív páratartalom mellett 6000 egymást követő órán keresztül. A fényforrások fényáram-csillapítását figyelemmel kísérik a lámpa élettartamának megítélése és a megbízhatósági követelmények teljesítése érdekében. GB 7000.1 lámpatestekhez.
Autóipari elektronikai ipar: Az ISO 16750-4 és a GB/T 28046.4 szabványokra hivatkozva, -40 ℃ és 85 ℃ közötti váltakozó hőmérséklet- és páratartalom-ciklusokat konfigurálnak a járművek központi vezérlőegységeinek és radarmoduljainak jelstabilitásának és időjárásállóságának ellenőrzésére váltakozó magas-alacsony hőmérsékleti és száraz-nedves körülmények között.

Elektromos alkatrészipar: Az ellenállásokat, kondenzátorokat és csatlakozókat 24 órás váltakozó nedves hőciklusoknak vetik alá, hogy felgyorsítsák a fém csatlakozók szigetelési ellenálláscsökkenésének és rozsdásodásának észlelését, megfelelve az optoelektronikai félvezetőkre vonatkozó AEC-Q102 stresszteszt-specifikációknak.

5. Következtetés
Az hőmérséklet és páratartalom kamra alapberendezésként szolgál a többklímás környezetszimulációhoz és a termékek gyorsított megbízhatósági teszteléséhez. Nagy térfogatú kamrával, széles állítható hőmérséklet- és páratartalom-tartománnyal, valamint nagy pontosságú, zárt hurkú vezérlőrendszerrel rendelkezik. LISUN GDJS-015B Teljes mértékben képes szimulálni a négy fő természetes éghajlati igénybevételt: az alacsony hőmérséklettel szembeni ellenállást, a magas hőmérséklettel szembeni hőállóságot, az állandó páratartalmú öregítést és a száraz-nedves váltakozást, ami jelentősen lerövidíti a termék öregedésének ellenőrzési ciklusát. A berendezés minden műszaki mutatója megfelel a mérvadó hazai és nemzetközi vizsgálati szabványoknak, beleértve a GB, IEC, IES és ISO szabványokat, így alkalmas K+F ellenőrzésre és minőségellenőrzésre számos iparágban, például a LED-ek és az autóipari elektronika területén.

Az iteratív termékfejlesztés során a hőmérséklet- és páratartalom-kamrán keresztül végzett szisztematikus, gyorsított hőmérséklet- és páratartalom-ciklusvizsgálatok előre azonosíthatják az anyagok, szerkezetek és áramköri tervek hibáit, optimalizálhatják a termékek időjárásállóságát, csökkenthetik a kültéri alkalmazások során fellépő meghibásodások kockázatát, és pontos és reprodukálható, szabványosított tesztplatformot biztosíthatnak az ipari elektronikai termékek környezeti alkalmazkodóképességének értékeléséhez.

Címkék:

Hagyjon üzenetet

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra. Kötelező kitölteni *

=