แบนเนอร์
บ้าน

บล็อก

บล็อก

  • การทดสอบแผงมัลติทัช การทดสอบแผงมัลติทัช
    Oct 28, 2024
    การทดสอบแผงมัลติทัชเมื่อร่างกายมนุษย์อยู่ใกล้กับทัชแพด ค่าความจุระหว่างแผ่นสัมผัสและกราวด์จะเปลี่ยนแปลง (ระดับ pf ทั่วไป) ทัชแพดแบบ capacitive (เรียกอีกอย่างว่า capacitive พื้นผิว) จะใช้เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับได้โดยการเปลี่ยนแปลงค่าความจุโดยคำนวณไมโครโปรเซสเซอร์ กรองสัญญาณรบกวน และสุดท้ายกำหนดว่ามีร่างกายมนุษย์อยู่ใกล้ๆ หรือไม่เพื่อใช้งานปุ่ม เมื่อเทียบกับปุ่มแบบกลไกดั้งเดิม ข้อดีคือไม่มีความเสียหายทางกลไก และสามารถใช้วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เช่น แก้ว อะคริลิก พลาสติก เป็นแผงแยกการทำงาน ทำให้รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ดูมีบรรยากาศมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม ยังสามารถใช้งานการเลื่อนที่ยากต่อการทำได้ด้วยปุ่มแบบกลไกดั้งเดิม ทำให้อินเทอร์เฟซระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรสอดคล้องกับการใช้งานตามสัญชาตญาณของผู้คนมากขึ้นชั้นนอกสุดของแผงสัมผัสแบบ capacitive เป็นชั้นการประมวลผลการชุบแข็งซิลิกอนไดออกไซด์บางๆ และมีความแข็งถึง 7 ชั้น ชั้นที่สองคือ ITO (สารเคลือบตัวนำ) ผ่านชั้นนำไฟฟ้าที่ด้านหน้าของการกระจายเฉลี่ยของกระแสไฟฟ้าการนำไฟฟ้าแรงดันต่ำ เพื่อสร้างสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอบนพื้นผิวกระจก เมื่อนิ้วสัมผัสพื้นผิวของแผงสัมผัส มันจะดูดซับกระแสไฟฟ้าจำนวนเล็กน้อยจากจุดสัมผัส ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าตกที่อิเล็กโทรดมุม การใช้การตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่อ่อนของร่างกายมนุษย์เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของการสัมผัส หน้าที่ของชั้นล่างสุดของ ITO คือการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อให้แผงสัมผัสสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีโดยไม่มีการรบกวน ในขณะที่หน้าจอสัมผัสแบบโปรเจ็กทีฟคาปาซิทีฟ ซึ่งเป็นโหมดสัมผัสที่ใช้โดย Apple iPhone และ Windows 7 ที่มีชื่อเสียง มีคุณลักษณะของการรองรับมัลติทัชซึ่งสามารถลดระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้ใช้ เพียงใช้แผงสัมผัสบริเวณนิ้วเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ปากกา และมีการส่งผ่านแสงที่สูงกว่าและประหยัดพลังงานมากกว่า ทนทานต่อรอยขีดข่วนมากกว่าแบบต้านทาน (ความแข็งสูงสุดถึง 7H หรือมากกว่า) ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานได้อย่างมากโดยไม่ต้องแก้ไข... เทคโนโลยีสัมผัสสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทตามหลักการของการรับรู้ ได้แก่ ตัวต้านทาน ความจุ คลื่นอะคูสติกพื้นผิว และออปติก นอกจากนี้ ความจุยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ความจุพื้นผิวและความจุแบบฉายภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสัมผัส:การใช้งานในอุตสาหกรรม (เครื่องจักรแปรรูปอัตโนมัติ เครื่องมือวัด การตรวจสอบและควบคุมแบบรวมศูนย์)การใช้งานเชิงพาณิชย์ (ระบบจำหน่ายตั๋ว, POS, ตู้เอทีเอ็ม, เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, เครื่องบันทึกมูลค่า)แอปพลิเคชั่นสำหรับชีวิต (โทรศัพท์มือถือ, ระบบระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียม GPS, UMPC, โน้ตบุ๊กขนาดเล็ก)การศึกษาและความบันเทิง (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, คอนโซลเกมพกพา, เครื่องเล่นเพลง, พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์)การเปรียบเทียบอัตราการส่งผ่านแสงของแผงสัมผัส: ตัวต้านทาน (85%), ตัวเก็บประจุ (93%)เงื่อนไขการทดสอบแผงมัลติทัช:ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -20℃~70℃/20%~85%RHช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ: -50℃~85℃/10%~90%RHการทดสอบอุณหภูมิสูง: 70℃/240, 500 ชั่วโมง, 80℃/240, 1,000 ชั่วโมง, 85℃/1,000 ชั่วโมง, 100℃/240 ชั่วโมงการทดสอบอุณหภูมิต่ำ: -20℃/240 ชั่วโมง, -40℃/240, 500 ชั่วโมง, -40℃/1,000 ชั่วโมงการทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง: 60℃/90%RH/240 ชั่วโมง, 60℃/95%RH/1,000 ชั่วโมง 70℃/80%RH/500 ชั่วโมง, 70℃/90%RH/240,500,1,000 ชั่วโมง, 70℃/95%RH/500 ชั่วโมง 85℃/85%RH/1,000 ชั่วโมง, 85℃/90%RH/1,000 ชั่วโมงการทดสอบเดือด: 100℃/100%RH/100 นาทีการช็อกอุณหภูมิ - อุณหภูมิสูงและต่ำ: (การทดสอบการช็อกอุณหภูมิไม่เทียบเท่ากับการทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ)-30℃←→80℃, 500รอบ-40°C(30นาที)←→70(30นาที)°C, 10รอบ-40℃←→70℃, 50, 100รอบ-40℃(30นาที)←→110℃(30นาที) 100 รอบ-40℃(30นาที)←→80℃(30นาที), 10, 100รอบ-40℃(30นาที)←→90℃(30นาที), 100รอบการทดสอบการช็อกความร้อน - ชนิดของเหลว: -40℃←→90℃, 2 รอบการทดสอบแรงกระแทกความเย็นและความร้อนเหนืออุณหภูมิห้อง: -30℃ (30 นาที) → RT (5 นาที) → 80℃ (30 นาที) 20 รอบอายุการใช้งาน: 1,000,000 ครั้ง, 2,000,000 ครั้ง, 35,000,000 ครั้ง, 225,000,000 ครั้ง, 300,000,000 ครั้งการทดสอบความแข็ง : มากกว่าระดับความแข็ง 7 (ASTM D 3363, JIS 5400)การทดสอบแรงกระแทก: ใช้แรงมากกว่า 5 กก. กระแทกแผงตรงบริเวณที่เปราะบางที่สุดและตรงกลางแผงตามลำดับการทดสอบการดึงหมุด(หาง): ดึงลง 5 หรือ 10 กก.การทดสอบการพับหมุด: พับมุม 135¢ ไปทางซ้ายและขวาไปมา 10 ครั้งการทดสอบความต้านทานแรงกระแทก: ลูกบอลทองแดงน้ำหนัก 11φ/5.5g หล่นลงมาจากความสูง 1.8 เมตร บนพื้นผิวตรงกลางของวัตถุขนาด 1 เมตร และลูกบอลสแตนเลสน้ำหนัก 3ψ/9g หล่นลงมาจากความสูง 30 ซม.ความทนทานในการเขียน: 100,000 ตัวอักษรขึ้นไป (ความกว้าง R0.8 มม. แรงกด 250 ก.)ความทนทานต่อการสัมผัส: 1,000,000, 10,000,000, 160,000,000, 200,000,000 ครั้งหรือมากกว่า (ความกว้าง R8 มม. ความแข็ง 60° แรงกด 250 กรัม 2 ครั้งต่อวินาที)อุปกรณ์ทดสอบ:อุปกรณ์ทดสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการทดสอบ ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคุณสมบัติของอุปกรณ์: การออกแบบโครงสร้างที่มีความแข็งแรงสูงและความน่าเชื่อถือสูง - เพื่อให้แน่ใจถึงความน่าเชื่อถือสูงของอุปกรณ์; วัสดุห้องทำงานสำหรับสแตนเลส SUS304 - ทนต่อการกัดกร่อน มีฟังก์ชั่นป้องกันความเมื่อยล้าที่แข็งแกร่ง อายุการใช้งานยาวนาน; วัสดุฉนวนโฟมโพลียูรีเทนความหนาแน่นสูง - เพื่อให้แน่ใจว่าการสูญเสียความร้อนลดลงเหลือเพียงเล็กน้อย; พื้นผิวของการพ่นพลาสติก - เพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชั่นทนต่อการกัดกร่อนของอุปกรณ์ยาวนานและรูปลักษณ์ของอายุการใช้งาน; แถบปิดผนึกยางซิลิโคนทนอุณหภูมิสูงที่มีความแข็งแรงสูง - เพื่อให้แน่ใจว่าประตูอุปกรณ์มีการปิดผนึกสูง ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูงห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง ผ่านการรับรอง CE มีรุ่น 34L, 64L, 100L, 180L, 340L, 600L, 1000L, 1500L และรุ่นอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ในการออกแบบนั้นใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ ถูกนำมาใช้ในแบรนด์ดังระดับนานาชาติ 2 โซน (แบบตะกร้า) ห้องทดสอบการช็อกความร้อนใช้ได้กับการประเมินผลิตภัณฑ์ (ทั้งเครื่อง) ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ ฯลฯ เพื่อทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ห้องทดสอบการช็อกความร้อนสามารถเข้าใจผลกระทบของตัวอย่างทดสอบได้ครั้งเดียวหรือซ้ำๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ พารามิเตอร์หลักที่มีผลต่อการทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ได้แก่ ค่าอุณหภูมิสูงและต่ำของช่วงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เวลาการคงอยู่ของตัวอย่างที่อุณหภูมิสูงและต่ำ และจำนวนรอบการทดสอบ แบบ 3 โซน (ชนิดระบายอากาศ)ห้องทดสอบการช็อกความร้อนห้องทดสอบการช็อกความร้อนซีรีส์ TS มีคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่ครบครัน - ผู้ใช้สามารถเลือกใช้แบบสองโซน (แบบตะกร้า) สามโซน (แบบระบายอากาศ) และแบบเคลื่อนที่ในแนวนอน เพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ ของผู้ใช้ที่แตกต่างกันได้อย่างเต็มที่ อุปกรณ์ยังสามารถให้ฟังก์ชันทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำมาตรฐานเพื่อให้เกิดความเข้ากันได้ของการช็อกความร้อนและการทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ มีความแข็งแรงสูง ความน่าเชื่อถือสูงของการออกแบบโครงสร้าง - ช่วยให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือสูงของอุปกรณ์   
    อ่านเพิ่มเติม
  • อุปกรณ์ทดสอบความเสื่อมสภาพของรังสี UV อุปกรณ์ทดสอบความเสื่อมสภาพของรังสี UV
    Oct 18, 2014
    อุปกรณ์ทดสอบความเสื่อมสภาพของรังสี UVโครงสร้างของห้องทดสอบทำจากวัสดุโลหะที่ทนทานต่อการกัดกร่อน รวมถึงหลอดฟลูออเรสเซนต์อัลตราไวโอเลต 8 หลอด ถาดน้ำ ที่ยึดตัวอย่างทดสอบ และระบบและไฟแสดงสถานะควบคุมอุณหภูมิและเวลา2. กำลังไฟของหลอดไฟคือ 40W และความยาวหลอดไฟคือ 1,200 มม. ระยะพื้นที่ทำงานที่สม่ำเสมอของกล่องทดสอบคือ 900 × 210 มม.3. ติดตั้งไฟเป็น 4 แถว แบ่งเป็น 2 แถว โดยแต่ละแถวของไฟจะติดตั้งหลอดขนานกัน และระยะห่างระหว่างไฟ 70 มม.4. ติดตั้งตัวอย่างทดสอบอย่างแน่นหนาในตำแหน่งห่างจากพื้นผิวของหลอดไฟ 50 มม. ตัวอย่างทดสอบและตัวยึดจะสร้างผนังด้านในของกล่อง และด้านหลังจะสัมผัสกับอากาศเย็นที่อุณหภูมิห้องเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างตัวอย่างทดสอบและอากาศภายในกล่อง เพื่อสร้างสภาวะการควบแน่นที่เสถียรบนพื้นผิวของตัวอย่างทดสอบในระหว่างขั้นตอนการควบแน่น ห้องทดสอบควรสร้างการพาความร้อนตามธรรมชาติผ่านผนังด้านนอกของห้องและช่องทางของตัวอย่างทดสอบที่ด้านล่าง5. ไอน้ำเกิดจากถาดรองน้ำที่อยู่ด้านล่างของกล่องทำความร้อน โดยมีความลึกของน้ำไม่เกิน 25 มม. และติดตั้งตัวควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติ ควรทำความสะอาดถาดรองน้ำเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดตะกรัน6. อุณหภูมิของห้องทดสอบวัดโดยใช้เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งบนแผ่นอลูมิเนียมสีดำ (กระดานดำ) ที่มีความกว้าง 75 มม. ความสูง 100 มม. และความหนา 2.5 มม. กระดานดำควรวางไว้ที่บริเวณตรงกลางของการทดสอบการรับแสง และช่วงการวัดของเทอร์โมมิเตอร์คือ 30-80 ℃ โดยมีความคลาดเคลื่อน ± 1 ℃ ควรควบคุมขั้นตอนการให้แสงสว่างและการควบแน่นแยกจากกัน และขั้นตอนการควบแน่นจะถูกควบคุมโดยอุณหภูมิของน้ำที่ให้ความร้อน 7. ห้องทดสอบควรวางไว้ในห้องทดสอบที่มีอุณหภูมิ 15-35 ℃ ห่างจากผนัง 300 มม. และควรป้องกันอิทธิพลของแหล่งความร้อนอื่นๆ อากาศในห้องทดสอบไม่ควรหมุนเวียนแรงเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อสภาพแสงและการควบแน่นเรียนลูกค้า:สวัสดี บริษัทของเราเป็นทีมพัฒนาคุณภาพสูงที่มีความแข็งแกร่งทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง โดยมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โซลูชันที่ครบวงจร และบริการทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่แบบวอล์กอินเครื่องทดสอบการเร่งอายุด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมแบบวอล์กอิน เครื่องทดสอบการเสื่อมสภาพด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ ฯลฯ บริษัทของเราปฏิบัติตามหลักการในการสร้างธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รักษาคุณภาพ และมุ่งมั่นเพื่อความก้าวหน้า ด้วยความเร็วที่มุ่งมั่นยิ่งขึ้น เราปีนป่ายสู่ความสูงใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติระดับประเทศ เรายินดีต้อนรับลูกค้าใหม่และเก่าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชอบอย่างมั่นใจ เราจะให้บริการคุณอย่างจริงใจ!
    อ่านเพิ่มเติม
  • การทดสอบความน่าเชื่อถือของโคมไฟจักรยาน การทดสอบความน่าเชื่อถือของโคมไฟจักรยาน
    Oct 18, 2024
    การทดสอบความน่าเชื่อถือของโคมไฟจักรยานจักรยานอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ราคาน้ำมันสูงและการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อม ฟิตเนส การใช้ชีวิตแบบช้าๆ เช่น อุปกรณ์กีฬาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจแบบอเนกประสงค์ และไฟจักรยานเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้และสำคัญของการขี่จักรยานตอนกลางคืน หากซื้อไฟจักรยานที่มีต้นทุนต่ำและไม่ผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือของการขี่ในเวลากลางคืนหรือผ่านอุโมงค์ที่ล้มเหลว ไม่เพียงแต่สำหรับผู้ขับขี่เท่านั้นที่มีภัยคุกคามร้ายแรงต่อความปลอดภัยในชีวิต สำหรับการขับขี่ อาจเกิดอุบัติเหตุการชนกันได้เนื่องจากผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นนักปั่นจักรยาน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีไฟจักรยานที่ผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือสาเหตุที่ไฟจักรยานเสีย:ก. การเสียรูป เปราะ และซีดจางของเปลือกโคมไฟที่เกิดจากอุณหภูมิของโคมไฟที่สูงข. การเหลืองและเปราะของเปลือกโคมไฟที่เกิดจากการถูกแสงอัลตราไวโอเลตกลางแจ้งค. การขี่ขึ้นลงเขาเนื่องจากอุณหภูมิแวดล้อมเปลี่ยนแปลงสูงและต่ำเนื่องจากหลอดไฟดับd. การใช้พลังงานไฟรถยนต์ผิดปกติง. ไฟดับเนื่องจากฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานf. ไฟดับแบบร้อนเกิดขึ้นเมื่อเปิดไฟเป็นเวลานานก. ขณะขับขี่ โคมไฟจะหลวม ทำให้โคมไฟหล่นข. วงจรโคมไฟขัดข้องเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนและความลาดชันของถนนการจำแนกประเภทการทดสอบไฟจักรยาน:การทดสอบสิ่งแวดล้อม การทดสอบทางกล การทดสอบรังสี การทดสอบไฟฟ้าการทดสอบลักษณะเบื้องต้น:ให้ใช้ไฟ DC จำนวน 30 ดวงเพื่อจุดหลอดไฟตามแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด หลังจากที่คุณลักษณะต่างๆ มีเสถียรภาพแล้ว ให้วัดระยะห่างระหว่างกระแสไฟและศูนย์กลางออปติก หากจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องน้อยกว่า 10 ชิ้นมีคุณสมบัติครบถ้วน มากกว่า 22 ชิ้นไม่มีคุณสมบัติ หากจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องอยู่ระหว่าง 11 ถึง 22 ชิ้น เราจะเก็บตัวอย่างอีก 100 ชิ้นเพื่อทำการทดสอบ และเมื่อจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องภายใต้การตรวจสอบเดิมมีคุณสมบัติครบถ้วน ก็จะถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน หากจำนวนเกิน 22 ชิ้น จะถือว่าไม่มีคุณสมบัติทดสอบชีวิต: หลอดไฟ 10 หลอดผ่านการทดสอบคุณลักษณะเบื้องต้น และ 8 หลอดเป็นไปตามข้อกำหนดความเร็วในการทดสอบจักรยาน: จำลองสภาพแวดล้อมความเร็ว 15 กม./ชม.การทดสอบอุณหภูมิสูง (temperature test) : 80℃, 85℃, 90℃การทดสอบอุณหภูมิต่ำ: -20℃วัฏจักรอุณหภูมิ: 50℃(60นาที)→ อุณหภูมิปกติ (30นาที)→20(60นาที)→ อุณหภูมิปกติ (30นาที) 2 รอบการทดสอบความร้อนแบบเปียก: 30℃/ความชื้นสัมพัทธ์ 95%/48 ชั่วโมงการทดสอบคัดกรองความเครียด: อุณหภูมิสูง: 85℃←→ อุณหภูมิต่ำ: -25℃, เวลาทำงาน: 30 นาที, รอบ: 5 รอบ, เปิดเครื่อง, เวลา: ≧24 ชม.การทดสอบสเปรย์เกลือเปลือกหอย: ความเข้มข้นของเกลือ 20℃/15% / สเปรย์เป็นเวลา 6 ชั่วโมง วิธีการตรวจสอบ: พื้นผิวของเปลือกไม่ควรเกิดสนิมที่ชัดเจนการทดสอบกันน้ำ:คำอธิบาย: ระดับ IPX ของหลอดไฟกันฝนต้องมีอย่างน้อย IPX3 ขึ้นไปIPX3 (การกันน้ำ) : ปล่อยน้ำ 10 ลิตรลงในแนวตั้งจากความสูง 200 ซม. ที่อุณหภูมิ 60˚ (ระยะเวลาทดสอบ: 10 นาที)IPX4 (ป้องกันน้ำและกระเซ็น): หยดน้ำ 10 ลิตรจากระยะ 30 ~ 50 ซม. ในทุกทิศทาง (เวลาทดสอบ: 10 นาที)IPX5: กันน้ำ 3 เมตร 12.5 ลิตรจากทุกทิศทาง [น้ำอ่อน] (เวลาทดสอบ: 3 นาที)IPX6: สเปรย์แรง 3 ม. 30 ลิตรจากทุกทิศทาง [น้ำแรง แรงดัน: 100KPa] (เวลาทดสอบ: 3 นาที)IPX7 (กันน้ำตลอดชีพ): สามารถใช้งานได้ 30 นาทีใต้น้ำลึก 1 เมตรการทดสอบการสั่นสะเทือน: ความถี่การสั่นสะเทือน 11.7 ~ 20Hz/แอมพลิจูด: 11 ~ 4มม./เวลา: ขึ้นและลง 2ชม. ประมาณ 2ชม. 2ชม. ก่อนและหลัง 2ชม./อัตราเร่ง 4 ~ 5ก.การทดสอบการตก: 1 เมตร (มือตก), 2 เมตร (จักรยานตก, ตกจากเฟรม) / พื้นคอนกรีต / 4 ครั้ง / 4 ด้านการทดสอบแรงกระแทก: แพลตฟอร์มไม้แบนขนาด 10 มม./ระยะทาง: 1 ม./เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. มวล 36 กรัม ลูกเหล็กตกอิสระ/พื้นผิวด้านบนและด้านข้างหนึ่งครั้งผลกระทบต่ออุณหภูมิต่ำ: เมื่อตัวอย่างเย็นถึง -5℃ ให้รักษาอุณหภูมิไว้เป็นเวลาสามชั่วโมงแล้วจึงดำเนินการทดสอบแรงกระแทกการทดสอบการฉายรังสี: การทดสอบความสว่างของการฉายรังสีในระยะยาว การทดสอบการฉายรังสีแรงดันต่ำ ความสว่างของแสง สีของแสงไฟจักรยาน การเรียงลำดับคำนาม: 
    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
  • ลักษณะโครงสร้างกล่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ลักษณะโครงสร้างกล่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
    Nov 18, 2014
    ลักษณะโครงสร้างกล่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นชื่อเต็มของห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นคือ "ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่" ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทดสอบที่จำเป็นในการบิน ยานยนต์ เครื่องใช้ในบ้าน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ใช้เพื่อทดสอบและกำหนดพารามิเตอร์และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และวัสดุไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ หลังจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความชื้น ความร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิคงที่ สามารถแบ่งได้เป็น "เดสก์ท็อป" และ "แนวตั้ง" ตามข้อกำหนดและมาตรฐานการทดสอบ โดยมีความแตกต่างกันคืออุณหภูมิและความชื้นที่สามารถทำได้ ประเภทแนวตั้งใช้สำหรับอุณหภูมิต่ำและการอบแห้งต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง ในขณะที่ประเภทเดสก์ท็อปใช้ได้เฉพาะกับอุณหภูมิและความชื้นสูงเหนืออุณหภูมิห้องเท่านั้นเหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เครื่องมือ วัสดุ และส่วนประกอบต่างๆ สำหรับการทดสอบความร้อนแบบเปียก นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการทดสอบความเก่าอีกด้วย ห้องทดสอบนี้ใช้โครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดและวิธีการควบคุมที่เสถียรและเชื่อถือได้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ใช้งานง่าย ปลอดภัย และมีความแม่นยำสูงในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการทดสอบอุณหภูมิและความชื้นอย่างต่อเนื่อง1) ตัวกล่องทดสอบมีรูปแบบเป็นโครงสร้างแบบครบวงจร โดยระบบทำความเย็นอยู่ที่บริเวณด้านล่างด้านหลังกล่อง และระบบควบคุมอยู่ที่ส่วนบนของกล่องทดสอบ(2) ภายในชั้นกลางของท่อลมที่ปลายด้านหนึ่งของสตูดิโอ มีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องทำความร้อน เครื่องระเหยสารทำความเย็น และใบพัดพัดลมกระจายอยู่ ด้านซ้ายของกล่องทดสอบ มีรูสายเคเบิลขนาด Ø 50 และกล่องทดสอบเป็นประตูบานเดียว (มือจับประตูฝังสแตนเลส)(3) ซีลยางซิลิโคนป้องกันอุณหภูมิสูงแบบสองชั้นและป้องกันการเสื่อมสภาพสามารถรับประกันการสูญเสียอุณหภูมิของห้องทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) มีหน้าต่างสังเกตการณ์ อุปกรณ์ป้องกันน้ำแข็ง และโคมไฟแบบสลับได้บนประตูกล่อง หน้าต่างสังเกตการณ์ใช้กระจกนิรภัยกลวงหลายชั้น และแผ่นฟิล์มนำไฟฟ้าด้านในได้รับการให้ความร้อนและละลายน้ำแข็ง โคมไฟใช้หลอดไฟ Philips นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงการทดลองในสตูดิโอได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทุกมุมเรียนลูกค้า:สวัสดี บริษัทของเราเป็นทีมพัฒนาคุณภาพสูงที่มีความแข็งแกร่งทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง โดยมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โซลูชันที่ครบวงจร และบริการทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่แบบวอล์กอินเครื่องทดสอบการเร่งอายุด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมแบบวอล์กอิน เครื่องทดสอบการเสื่อมสภาพด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ ฯลฯ บริษัทของเราปฏิบัติตามหลักการในการสร้างธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รักษาคุณภาพ และมุ่งมั่นเพื่อความก้าวหน้า ด้วยความเร็วที่มุ่งมั่นยิ่งขึ้น เราปีนป่ายสู่ความสูงใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติระดับประเทศ เรายินดีต้อนรับลูกค้าใหม่และเก่าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชอบอย่างมั่นใจ เราจะให้บริการคุณอย่างจริงใจ!
    อ่านเพิ่มเติม
  • การควบคุมอุณหภูมิของห้องทดสอบการฉายรังสีจำลองแสงอาทิตย์ การควบคุมอุณหภูมิของห้องทดสอบการฉายรังสีจำลองแสงอาทิตย์
    Nov 18, 2014
    การควบคุมอุณหภูมิของห้องทดสอบการฉายรังสีจำลองแสงอาทิตย์ห้องทดสอบใช้แหล่งกำเนิดแสงเทียมร่วมกับฟิลเตอร์ G7 OUTDOOR เพื่อปรับแหล่งกำเนิดแสงของระบบให้ตรงตามข้อกำหนดของ IEC61646 สำหรับเครื่องจำลองพลังงานแสงอาทิตย์โดยจำลองการแผ่รังสีในแสงแดดธรรมชาติ แหล่งกำเนิดแสงของระบบดังกล่าวข้างต้นใช้สำหรับดำเนินการทดสอบการเสื่อมสภาพของแสง IEC61646 บนโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ และอุณหภูมิที่ด้านหลังของโมดูลจะต้องได้รับการควบคุมอย่างต่อเนื่องระหว่าง 50 ± 10℃ ในระหว่างการทดสอบ สามารถตรวจสอบอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ กำหนดค่าเรดิโอมิเตอร์เพื่อควบคุมการแผ่รังสีของแสง เพื่อให้แน่ใจว่าจะคงที่ในระดับที่กำหนด ขณะเดียวกันก็ควบคุมเวลาการทดสอบด้วยในช่วงวงจรแสงอัลตราไวโอเลตในห้องทดสอบการฉายรังสีจำลองพลังงานแสงอาทิตย์ ปฏิกิริยาทางเคมีแสงมักจะไม่ไวต่ออุณหภูมิ แต่ความเร็วของปฏิกิริยาใดๆ ที่เกิดขึ้นตามมานั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ อัตราของปฏิกิริยาเหล่านี้จะเร่งขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การควบคุมอุณหภูมิระหว่างการฉายรังสี UV จึงมีความสำคัญ นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิของการทดสอบการเร่งอายุนั้นสอดคล้องกับอุณหภูมิสูงสุดที่วัสดุได้รับแสงแดดโดยตรง ในห้องทดสอบการฉายรังสีจำลองพลังงานแสงอาทิตย์ อุณหภูมิการฉายรังสี UV สามารถตั้งค่าได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 50 ℃ ถึง 80 ℃ ขึ้นอยู่กับความสว่างและอุณหภูมิแวดล้อม อุณหภูมิการฉายรังสี UV จะถูกปรับโดยตัวควบคุมอุณหภูมิที่ละเอียดอ่อนและระบบพัดลมเพื่อให้ได้ความสม่ำเสมอที่ยอดเยี่ยมในอุณหภูมิของห้องทดสอบนี้เรียนลูกค้า:สวัสดี บริษัทของเราเป็นทีมพัฒนาคุณภาพสูงที่มีความแข็งแกร่งทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง โดยมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โซลูชันที่ครบวงจร และบริการทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่แบบวอล์กอินเครื่องทดสอบการเร่งอายุด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมแบบวอล์กอิน เครื่องทดสอบการเสื่อมสภาพด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ ฯลฯ บริษัทของเราปฏิบัติตามหลักการในการสร้างธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รักษาคุณภาพ และมุ่งมั่นเพื่อความก้าวหน้า ด้วยความเร็วที่มุ่งมั่นยิ่งขึ้น เราปีนป่ายสู่ความสูงใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติระดับประเทศ เรายินดีต้อนรับลูกค้าใหม่และเก่าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชอบอย่างมั่นใจ เราจะให้บริการคุณอย่างจริงใจ!
    อ่านเพิ่มเติม
  • PCB ดำเนินการทดสอบการเคลื่อนย้ายไอออนและ CAF อย่างรวดเร็วผ่าน HAST PCB ดำเนินการทดสอบการเคลื่อนย้ายไอออนและ CAF อย่างรวดเร็วผ่าน HAST
    Oct 18, 2024
    PCB ดำเนินการทดสอบการเคลื่อนย้ายไอออนและ CAF อย่างรวดเร็วผ่าน HASTPCB เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและความน่าเชื่อถือในการใช้งานในระยะยาวจำเป็นต้องทำการทดสอบความต้านทานฉนวนพื้นผิว SIR (ความต้านทานฉนวนพื้นผิว) โดยใช้วิธีการทดสอบเพื่อค้นหาว่า PCB จะเกิดปรากฏการณ์ MIG (การโยกย้ายไอออน) และ CAF (การรั่วไหลของขั้วบวกใยแก้ว) หรือไม่ การโยกย้ายไอออนจะดำเนินการในสถานะที่มีความชื้น (เช่น 85℃ / 85% RH) โดยมีความเอนเอียงคงที่ (เช่น 50V) โลหะที่แตกตัวเป็นไอออนจะเคลื่อนที่ระหว่างอิเล็กโทรดตรงข้าม (การเติบโตของแคโทดถึงขั้วบวก) อิเล็กโทรดที่สัมพันธ์กันจะลดลงเหลือโลหะดั้งเดิมและปรากฏการณ์โลหะเดนไดรต์ที่ตกตะกอน ซึ่งมักส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร การโยกย้ายไอออนเปราะบางมาก กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในขณะที่มีพลังงานจะทำให้การโยกย้ายไอออนละลายและหายไปเอง บรรทัดฐานที่ใช้กันทั่วไปของ MIG และ CAF: IPC-TM-650-2.6.14, IPC-SF-G18, IPC-9691A, IPC-650-2.6.25, MIL-F-14256D, ISO 9455-17, JIS Z 3284, JIS Z 3197... แต่เวลาในการทดสอบมักจะเป็น 1000 ชั่วโมง, 2000 ชั่วโมง สำหรับผลิตภัณฑ์ตามวัฏจักรที่ช้าในกรณีฉุกเฉิน และ HAST เป็นวิธีการทดสอบที่เป็นชื่ออุปกรณ์ด้วย HAST คือการปรับปรุงความเครียดด้านสิ่งแวดล้อม (อุณหภูมิ ความชื้น แรงดัน) ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นไม่อิ่มตัว (ความชื้น: 85%RH) เร่งกระบวนการทดสอบเพื่อลดเวลาในการทดสอบ ใช้ในการประเมินการกดของ PCB ความต้านทานฉนวน และผลการดูดซับความชื้นของวัสดุที่เกี่ยวข้อง ลดเวลาในการทดสอบที่อุณหภูมิและความชื้นสูง (85℃/ 85%RH / 1000 ชั่วโมง→110℃/ 85%RH / 264 ชั่วโมง) ข้อกำหนดอ้างอิงหลักของการทดสอบ HAST บน PCB คือ: JESD22-A110-B, JCA-ET-01, JCA-ET-08โหมดเร่งชีวิต HAST:★ เพิ่มอุณหภูมิ (110℃, 120℃, 130℃)★ รักษาความชื้นสูง (85%RH)ถ่ายแรงดัน (110℃ / / 0.12 MPa, 120℃, 85% / 85% / 85% 0.17 MPa, 130℃ / / 0.23 MPa)★ อคติพิเศษ (DC)เงื่อนไขการทดสอบ HAST สำหรับ PCB:1. เจซีเอ-เอ-08:110, 120, 130 ℃/ความชื้นสัมพัทธ์ 85% /5 ~ 100V2. แผ่นอีพ็อกซี่หลายชั้นที่มี TG สูง: 120℃/85%RH/100V, 800 ชั่วโมง3. บอร์ดหลายชั้นเหนี่ยวนำต่ำ: 110℃/85% RH/50V/300h4. สายไฟ PCB หลายชั้น วัสดุ: 120℃/85% RH/100V/ 800h5. วัสดุฉนวนที่ปราศจากฮาโลเจนที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวต่ำและความหยาบผิวต่ำ: 130℃/ 85% RH/ 12V/ 240 ชม.6. ฟิล์มเคลือบที่มีฤทธิ์ทางแสง: 130℃/ 85% RH/6V/100h7. แผ่นชุบแข็งความร้อนสำหรับฟิล์ม COF: 120℃/ 85% RH/100V/100hระบบทดสอบความเครียดความเร่งสูง HAST ของ Lab Companion (JESD22-A118/JESD22-A110)HAST ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Macro Technology เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยอิสระ และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพสามารถวัดผลแบรนด์ต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์ สามารถจัดหาแบบจำลองชั้นเดียวและสองชั้น และ UHAST BHAST สองชุด ช่วยแก้ปัญหาการพึ่งพาการนำเข้าอุปกรณ์นี้ในระยะยาว ระยะเวลาการส่งมอบอุปกรณ์ที่นำเข้านาน (นานถึง 6 เดือน) และราคาสูง การทดสอบความเค้นแบบเร่งความเร็วสูง (HAST) ผสมผสานอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง แรงดันสูง และเวลาในการวัดความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบที่มีหรือไม่มีอคติไฟฟ้า การทดสอบ HAST เร่งความเค้นของการทดสอบแบบดั้งเดิมในลักษณะที่ควบคุมได้ โดยพื้นฐานแล้วเป็นการทดสอบความล้มเหลวจากการกัดกร่อน ความล้มเหลวประเภทการกัดกร่อนจะเร่งขึ้น และข้อบกพร่อง เช่น ซีลบรรจุภัณฑ์ วัสดุ และข้อต่อ จะถูกตรวจพบในเวลาอันสั้น  
    อ่านเพิ่มเติม
  • ความน่าเชื่อถือของพื้นผิวเซรามิก ความน่าเชื่อถือของพื้นผิวเซรามิก
    Oct 18, 2024
    ความน่าเชื่อถือของพื้นผิวเซรามิกแผงวงจรพิมพ์เซรามิก (Ceramic Substrate) หมายถึงแผ่นกระบวนการพิเศษที่แผ่นทองแดงถูกยึดติดโดยตรงกับพื้นผิว (แบบเดี่ยวหรือแบบคู่) ของแผ่นเซรามิกอะลูมินา (Al2O3) หรืออะลูมิเนียมไนไตรด์ (AlN) ที่อุณหภูมิสูง แผ่นเซรามิกคอมโพสิตที่บางเป็นพิเศษนี้มีประสิทธิภาพในการเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม การนำความร้อนสูง การบัดกรีที่ยอดเยี่ยม และความแข็งแรงในการยึดเกาะสูง และสามารถแกะสลักลงบนกราฟิกต่างๆ เช่น แผงวงจรพิมพ์ ซึ่งมีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าได้ดี ดังนั้น แผ่นเซรามิกจึงกลายเป็นวัสดุพื้นฐานของเทคโนโลยีโครงสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังสูงและเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ ซึ่งเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีค่าแคลอรีสูง (LED ความสว่างสูง พลังงานแสงอาทิตย์) และทนต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม จึงสามารถนำไปใช้กับสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรงได้ผลิตภัณฑ์ใช้งานหลัก: แผงพาหะ LED กำลังสูง ไฟ LED ไฟถนน LED อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์คุณสมบัติของพื้นผิวเซรามิก:โครงสร้าง: ความแข็งแรงทางกลที่ยอดเยี่ยม การบิดงอต่ำ ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนใกล้เคียงกับเวเฟอร์ซิลิกอน (อะลูมิเนียมไนไตรด์) ความแข็งสูง ความสามารถในการแปรรูปดี ความแม่นยำของมิติสูงสภาพอากาศ : เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง การนำความร้อนสูง ทนความร้อนได้ดี ทนต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอ ทนต่อรังสี UV และการเหลืองเคมี: ปราศจากสารตะกั่ว ปลอดสารพิษ มีเสถียรภาพทางเคมีดีไฟฟ้า: ความต้านทานฉนวนสูง การเคลือบโลหะง่าย กราฟิกวงจรและการยึดเกาะที่แข็งแรงตลาด : วัตถุดิบมีมากมาย (ดินเหนียว, อลูมิเนียม), ผลิตง่าย, ราคาถูกการเปรียบเทียบคุณสมบัติความร้อนของวัสดุ PCB (การนำไฟฟ้า):แผ่นใยแก้ว (PCB แบบดั้งเดิม): 0.5W/mK, พื้นผิวอลูมิเนียม: 1~2.2W/mK, พื้นผิวเซรามิก: 24[อะลูมินา]~170[อะลูมิเนียมไนไตรด์]W/mKค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของวัสดุ (หน่วย W/mK) :เรซิน: 0.5, อะลูมินา: 20-40, ซิลิกอนคาร์ไบด์: 160, อะลูมิเนียม: 170, อะลูมิเนียมไนไตรด์: 220, ทองแดง: 380, เพชร: 600การจำแนกประเภทกระบวนการพื้นผิวเซรามิก:ตามกระบวนการพื้นผิวเซรามิกแบบเส้นแบ่งได้เป็น: ฟิล์มบาง ฟิล์มหนา เซรามิกหลายชั้นที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิต่ำร่วมกัน (LTCC)กระบวนการฟิล์มบาง (DPC): การควบคุมที่แม่นยำของการออกแบบวงจรส่วนประกอบ (ความกว้างของเส้นและความหนาของฟิล์ม)กระบวนการฟิล์มหนา (Thick film) : เพื่อให้เกิดการระบายความร้อนและสภาพอากาศเซรามิกหลายชั้นที่ผ่านการเผาร่วมที่อุณหภูมิต่ำ (HTCC) : การใช้เซรามิกแก้วที่มีอุณหภูมิการเผาต่ำ จุดหลอมเหลวต่ำ คุณสมบัติการนำไฟฟ้าของโลหะมีค่าที่สูง (การเผาร่วม) พื้นผิวเซรามิกหลายชั้น และการประกอบเซรามิกหลายชั้นที่ผ่านการเผาร่วมที่อุณหภูมิต่ำ (LTCC) : วางซ้อนพื้นผิวเซรามิกหลายๆ ชั้นและฝังส่วนประกอบแบบพาสซีฟและไอซีอื่นๆกระบวนการพื้นผิวเซรามิกแบบฟิล์มบาง:· การเตรียมการเบื้องต้น → การสปัตเตอร์ → การเคลือบสารต้านทานแสง → การพัฒนาแสง → การชุบเส้น → การลอกฟิล์ม· การเคลือบ → การอัดร้อน → การขจัดไขมัน → การเผาพื้นผิว → การสร้างรูปแบบวงจร → การเผาวงจร· การเคลือบ → รูปแบบวงจรพิมพ์พื้นผิว → การรีดร้อน → การขจัดคราบไขมัน → การเผาร่วม· กราฟิกวงจรพิมพ์ → การเคลือบ → การรีดร้อน → การขจัดคราบไขมัน → การเผาร่วมเงื่อนไขการทดสอบความน่าเชื่อถือของพื้นผิวเซรามิก:พื้นผิวเซรามิกทำงานที่อุณหภูมิสูง: 85℃การทำงานอุณหภูมิต่ำของพื้นผิวเซรามิก: -40℃พื้นผิวเซรามิกช็อกเย็นและความร้อน:1. 155℃(15นาที)←→-55℃(15นาที)/300รอบ2. 85 ℃ (30 นาที) โปรด - - 40 ℃ (30 นาที) / RAMP: 10 นาที (12.5 ℃ / นาที) / 5 รอบการยึดเกาะพื้นผิวเซรามิก: ติดบนพื้นผิวของแผ่นด้วยเทป 3M#600 หลังจากผ่านไป 30 วินาที ให้ฉีกอย่างรวดเร็วในทิศทาง 90° กับพื้นผิวของแผ่นการทดลองหมึกแดงพื้นผิวเซรามิก: ต้มเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ไม่ซึมผ่านอุปกรณ์ทดสอบ:1.ห้องทดสอบความร้อนชื้นอุณหภูมิสูงและต่ำ2. ห้องทดสอบความเย็นและความร้อนแบบแก๊สสามกล่อง 
    อ่านเพิ่มเติม
  • ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุณหภูมิไม่สม่ำเสมอภายในห้องทดสอบความร้อนชื้นอุณหภูมิสูงและต่ำ ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุณหภูมิไม่สม่ำเสมอภายในห้องทดสอบความร้อนชื้นอุณหภูมิสูงและต่ำ
    Nov 18, 2014
    ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุณหภูมิไม่สม่ำเสมอภายในห้องทดสอบความร้อนชื้นอุณหภูมิสูงและต่ำการ ห้องทดสอบความร้อนชื้นอุณหภูมิสูงและต่ำ เป็นอุปกรณ์หลักในการทดสอบสภาพแวดล้อมอุณหภูมิและความชื้น ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับดำเนินการทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำและความชื้นเพื่อประเมินความต้านทานอุณหภูมิและความชื้นของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถทำงานและทำงานได้ตามปกติภายใต้สภาวะแวดล้อมใดๆ อย่างไรก็ตาม หากความสม่ำเสมอของอุณหภูมิเกินช่วงค่าเบี่ยงเบนที่อนุญาตระหว่างการทดสอบสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบความร้อนชื้นอุณหภูมิสูงและต่ำ ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบจะไม่น่าเชื่อถือและไม่สามารถใช้เป็นค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดสำหรับการทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ได้ แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิเกินช่วงค่าเบี่ยงเบนที่อนุญาต?1. ความแตกต่างระหว่างวัตถุที่ทดสอบในห้องทดสอบความร้อนชื้นอุณหภูมิสูงและต่ำ: หากวางตัวอย่างทดสอบที่ส่งผลต่อการพาความร้อนภายในโดยรวมเพียงพอในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ จะส่งผลต่อความสม่ำเสมอของอุณหภูมิภายในอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในระดับหนึ่ง นั่นคือ ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ ตัวอย่างเช่น หากวางผลิตภัณฑ์ไฟ LED ผลิตภัณฑ์จะเปล่งแสงและความร้อนออกมาเอง ซึ่งกลายเป็นภาระความร้อนซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ2. ปัญหาในการออกแบบทำให้ยากต่อการสร้างโครงสร้างที่สมมาตรสม่ำเสมอในโครงสร้างภายในและพื้นที่ของห้องทดสอบความร้อนเปียกอุณหภูมิสูงและต่ำ และโครงสร้างที่ไม่สมมาตรจะนำไปสู่ความเบี่ยงเบนในความสม่ำเสมอของอุณหภูมิภายในอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นเป็นหลักในการออกแบบและการประมวลผลแผ่นโลหะ เช่น การออกแบบท่ออากาศ การวางท่อความร้อน และขนาดของกำลังพัดลม ทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อความสม่ำเสมอของอุณหภูมิภายในกล่อง3. เนื่องจากโครงสร้างที่แตกต่างกันของผนังด้านในของห้องทดสอบความร้อนชื้นอุณหภูมิสูงและต่ำ อุณหภูมิของผนังด้านในของห้องทดสอบจึงไม่สม่ำเสมอด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการพาความร้อนภายในห้องทำงานและทำให้ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิภายในเบี่ยงเบนไป4. เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนต่างกันที่ด้านหน้า ด้านหลัง ซ้าย ขวา บน และล่างของผนังกล่องในสตูดิโอ บางส่วนมีรูเกลียว รูตรวจจับ รูทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทำให้เกิดการกระจายและถ่ายเทความร้อนในพื้นที่ ส่งผลให้การกระจายอุณหภูมิของตัวกล่องไม่สม่ำเสมอ และการถ่ายเทความร้อนแบบแผ่รังสีและการพาความร้อนไม่สม่ำเสมอบนผนังกล่อง ซึ่งส่งผลต่อความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ5. การปิดผนึกของกล่องและประตูไม่เข้มงวด เช่น แถบปิดผนึกไม่ได้ถูกปรับแต่งและมีตะเข็บ และประตูรั่วซึมอากาศ ซึ่งส่งผลต่อความสม่ำเสมอของอุณหภูมิในพื้นที่ทำงาน6. หากปริมาตรของวัตถุทดสอบมีขนาดใหญ่เกินไป หรือหากตำแหน่งหรือวิธีการวางวัตถุทดสอบในห้องทดสอบความร้อนชื้นอุณหภูมิสูงและต่ำไม่เหมาะสม จะขัดขวางการพาความร้อนภายในและยังทำให้ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิเบี่ยงเบนไปอย่างมาก การวางผลิตภัณฑ์ทดสอบไว้ข้างท่ออากาศส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการหมุนเวียนของอากาศ และแน่นอนว่าความสม่ำเสมอของอุณหภูมิจะได้รับผลกระทบอย่างมากโดยสรุปแล้ว ประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อความสม่ำเสมอของอุณหภูมิภายในห้องทดสอบความร้อนชื้นอุณหภูมิสูงและต่ำ เราหวังว่าทุกคนจะสามารถศึกษาจากประเด็นเหล่านี้ทีละประเด็น ซึ่งจะช่วยคลี่คลายความสับสนและปัญหาของคุณได้อย่างแน่นอนเรียนลูกค้า:สวัสดี บริษัทของเราเป็นทีมพัฒนาคุณภาพสูงที่มีความแข็งแกร่งทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง โดยมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โซลูชันที่ครบวงจร และบริการทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่แบบวอล์กอินเครื่องทดสอบการเร่งอายุด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมแบบวอล์กอิน เครื่องทดสอบการเสื่อมสภาพด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ ฯลฯ บริษัทของเราปฏิบัติตามหลักการในการสร้างธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รักษาคุณภาพ และมุ่งมั่นเพื่อความก้าวหน้า ด้วยความเร็วที่มุ่งมั่นยิ่งขึ้น เราปีนป่ายสู่ความสูงใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติระดับประเทศ เรายินดีต้อนรับลูกค้าใหม่และเก่าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชอบอย่างมั่นใจ เราจะให้บริการคุณอย่างจริงใจ!
    อ่านเพิ่มเติม
  • วิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่พบในระหว่างการทดสอบในห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ที่ตั้งโปรแกรมได้ วิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่พบในระหว่างการทดสอบในห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ที่ตั้งโปรแกรมได้
    Oct 17, 2014
    วิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่พบในระหว่างการทดสอบในห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ที่ตั้งโปรแกรมได้การจัดการการหยุดชะงักในห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ที่ตั้งโปรแกรมได้นั้นถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนใน GJB 150 ซึ่งพิจารณาการหยุดชะงักสามประเภท ได้แก่ การหยุดชะงักภายในช่วงความคลาดเคลื่อน การหยุดชะงักภายใต้เงื่อนไขการทดสอบ และการหยุดชะงักภายใต้เงื่อนไขการทดสอบมากเกินไป สถานการณ์ที่แตกต่างกันจะมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน สำหรับการหยุดชะงักภายในช่วงความคลาดเคลื่อน เมื่อเงื่อนไขการทดสอบในช่วงเวลาการหยุดชะงักไม่เกินช่วงข้อผิดพลาดที่อนุญาต ควรพิจารณาระยะเวลาการหยุดชะงักเป็นส่วนหนึ่งของเวลาทดสอบทั้งหมด สำหรับการหยุดชะงักภายใต้เงื่อนไขการทดสอบ เมื่อเงื่อนไขการทดสอบต่ำกว่าขีดจำกัดล่างของข้อผิดพลาดที่อนุญาต ควรบรรลุเงื่อนไขการทดสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอีกครั้งจากจุดที่ต่ำกว่าเงื่อนไขการทดสอบ และควรเริ่มการทดสอบใหม่จนกว่าจะเสร็จสิ้นรอบการทดสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำการทดสอบตัวอย่างใหม่ หากเงื่อนไขการทดสอบไม่ส่งผลโดยตรงต่อการหยุดชะงักของเงื่อนไขการทดสอบ และหากตัวอย่างการทดสอบล้มเหลวในการทดสอบในอนาคต ผลการทดสอบจะถือว่าไม่ถูกต้อง ในการทำงานจริง เราใช้วิธีการทดสอบซ้ำหลังจากซ่อมแซมตัวอย่างการทดสอบสำหรับการหยุดชะงักที่เกิดจากข้อผิดพลาดในตัวอย่างการทดสอบ สำหรับการหยุดการทดสอบที่เกิดจากเหตุผลของอุปกรณ์การทดลอง (เช่น น้ำหรือไฟดับกะทันหัน อุปกรณ์ขัดข้อง ฯลฯ) หากระยะเวลาการหยุดไม่นานมาก (ภายใน 2 ชั่วโมง) โดยทั่วไปแล้ว เราจะดำเนินการตามเงื่อนไขการทดสอบตามที่ระบุใน GJB 150 หากระยะเวลานานเกินไป จะต้องทดสอบใหม่ เหตุผลในการใช้การควบคุมการหยุดการทดสอบในลักษณะนี้จะพิจารณาจากการควบคุมอุณหภูมิที่คงที่ของตัวอย่างทดสอบการกำหนดระยะเวลาที่อุณหภูมิทดสอบในการทดสอบอุณหภูมิมักจะขึ้นอยู่กับตัวอย่างที่เข้าถึงเสถียรภาพอุณหภูมิที่อุณหภูมินั้น เนื่องจากความแตกต่างในโครงสร้างผลิตภัณฑ์ วัสดุ และความสามารถของอุปกรณ์ทดสอบ เวลาที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใช้ในการเข้าถึงเสถียรภาพอุณหภูมิที่อุณหภูมิเดียวกันจึงแตกต่างกันไป เมื่อพื้นผิวของตัวอย่างทดสอบถูกทำให้ร้อน (หรือเย็นลง) และค่อยๆ ถ่ายโอนไปยังภายในของตัวอย่างทดสอบ กระบวนการนำความร้อนนี้เป็นกระบวนการนำความร้อนที่เสถียร และจะมีความล่าช้าเมื่ออุณหภูมิภายในของตัวอย่างทดสอบเข้าถึงสมดุลทางความร้อนเมื่อเทียบกับเวลาที่พื้นผิวของตัวอย่างทดสอบเข้าถึงสมดุลทางความร้อน ความล่าช้านี้คือเวลาในการรักษาเสถียรภาพอุณหภูมิ สำหรับตัวอย่างทดสอบที่ไม่สามารถวัดเสถียรภาพอุณหภูมิได้ จะระบุเวลาขั้นต่ำที่จำเป็น นั่นคือ เมื่อไม่ได้ใช้งานและไม่สามารถวัดได้ เวลารักษาเสถียรภาพอุณหภูมิขั้นต่ำคือ 3 ชั่วโมง เมื่อใช้งาน เวลารักษาเสถียรภาพอุณหภูมิขั้นต่ำคือ 2 ชั่วโมง ในการทำงานจริง เราใช้ 2 ชั่วโมงเป็นเวลารักษาเสถียรภาพอุณหภูมิ เมื่อตัวอย่างทดสอบถึงเสถียรภาพของอุณหภูมิ หากอุณหภูมิรอบๆ ตัวอย่างทดสอบเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ก็จะมีการหน่วงเวลาที่ตัวอย่างทดสอบเข้าสู่ภาวะสมดุลทางความร้อน นั่นคือ ในช่วงเวลาสั้นๆ อุณหภูมิภายในตัวอย่างทดสอบจะไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไปในระหว่างการทดลอง หากเกิดไฟดับหรืออุปกรณ์ขัดข้องกะทันหัน เราควรปิดผนึกประตูห้องทดสอบก่อน เนื่องจากเมื่ออุปกรณ์ทดสอบหยุดทำงานกะทันหัน ตราบใดที่ประตูยังปิดอยู่ อุณหภูมิของประตูห้องทดสอบจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาสั้นๆ อุณหภูมิภายในตัวอย่างทดสอบจะไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไป จากนั้นตรวจสอบว่าการหยุดชะงักส่งผลกระทบต่อตัวอย่างทดสอบหรือไม่ หากการหยุดชะงักไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอย่างทดสอบและอุปกรณ์ทดสอบสามารถกลับมาทำงานตามปกติได้ในช่วงเวลาสั้นๆ เราสามารถดำเนินการทดสอบต่อไปตามวิธีการจัดการการหยุดชะงักภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่ระบุไว้ใน GJB 150 เว้นแต่การหยุดชะงักจะส่งผลกระทบต่อตัวอย่างทดสอบเรียนลูกค้า:สวัสดี บริษัทของเราเป็นทีมพัฒนาคุณภาพสูงที่มีความแข็งแกร่งทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง โดยมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โซลูชันที่ครบวงจร และบริการทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่แบบวอล์กอินเครื่องทดสอบการเร่งอายุด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมแบบวอล์กอิน เครื่องทดสอบการเสื่อมสภาพด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ ฯลฯ บริษัทของเราปฏิบัติตามหลักการในการสร้างธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รักษาคุณภาพ และมุ่งมั่นเพื่อความก้าวหน้า ด้วยความเร็วที่มุ่งมั่นยิ่งขึ้น เราปีนป่ายสู่ความสูงใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติระดับประเทศ เรายินดีต้อนรับลูกค้าใหม่และเก่าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชอบอย่างมั่นใจ เราจะให้บริการคุณอย่างจริงใจ!
    อ่านเพิ่มเติม
  • การใช้งานในห้องปฏิบัติการอุณหภูมิสูงและต่ำ การใช้งานในห้องปฏิบัติการอุณหภูมิสูงและต่ำ
    Nov 17, 2014
    การใช้งานในห้องปฏิบัติการอุณหภูมิสูงและต่ำสามารถระบุได้ว่าพารามิเตอร์ประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือและความเสถียรของผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติหรือไม่ ให้พื้นฐานสำหรับการคาดการณ์และปรับปรุงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ลักษณะโครงสร้างของห้องปฏิบัติการอุณหภูมิสูงและต่ำ:ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิสูงและต่ำนำเครื่องมือควบคุมอุณหภูมิและความชื้นขั้นสูงที่นำเข้ามา พร้อมการควบคุม PID การปรับแต่งอย่างรวดเร็ว การควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้สำหรับการทดสอบแบบวนซ้ำ การตั้งค่าพารามิเตอร์หลายรายการ จอแสดงผลแบบดิจิทัล และการอ่านค่าที่สะดวกอย่างยิ่งระบบทำความเย็นใช้คอมเพรสเซอร์แบบไม่ต้องบำรุงรักษาประสิทธิภาพสูงที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้ระบบทำความเย็นแบบไบนารีคาสเคดและสารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่นำเข้ามา ความสามารถในการทำความเย็นจะถูกควบคุมโดยวาล์วควบคุมเซอร์โวที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ช่วยประหยัดพลังงานได้ประมาณ 30% (เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้าของเรา)โครงสร้างแบบผสมผสานของยูนิตแผ่นคลังสินค้าใช้สเตนเลสภายในและแผ่นเหล็กพิเศษภายนอกในการพ่นเคลือบ ขนาดภายในสามารถขยายได้ตามต้องการ และถอดประกอบได้ง่าย สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ตรงกับรูปลักษณ์การออกแบบไซต์ ร่วมมือกับการย้ายถิ่นฐานของลูกค้ามีการติดตั้งแถบปิดผนึกทนอุณหภูมิสูงระหว่างประตูและเปลือกของเครื่องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่แบบวอล์กอิน ช่วยให้มั่นใจถึงการปิดผนึกห้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีฟังก์ชั่นการตรวจสอบพารามิเตอร์ของระบบและการวินิจฉัยการป้องกันความผิดพลาดของอุปกรณ์ เมื่อเกิดความผิดพลาด จะมีเสียงสัญญาณเตือนเพื่อแจ้งมาตรการจัดการความผิดพลาด และในขณะเดียวกันก็บันทึกไว้ในสมุด ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเข้าใจประวัติการรักษาของอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น ปรับปรุงคุณภาพการบำรุงรักษาและความเสถียรของอุปกรณ์เรียนลูกค้า:สวัสดี บริษัทของเราเป็นทีมพัฒนาคุณภาพสูงที่มีความแข็งแกร่งทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง โดยมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โซลูชันที่ครบวงจร และบริการทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่แบบวอล์กอินเครื่องทดสอบการเร่งอายุด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมแบบวอล์กอิน เครื่องทดสอบการเสื่อมสภาพด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ ฯลฯ บริษัทของเราปฏิบัติตามหลักการในการสร้างธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รักษาคุณภาพ และมุ่งมั่นเพื่อความก้าวหน้า ด้วยความเร็วที่มุ่งมั่นยิ่งขึ้น เราปีนป่ายสู่ความสูงใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติระดับประเทศ เรายินดีต้อนรับลูกค้าใหม่และเก่าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชอบอย่างมั่นใจ เราจะให้บริการคุณอย่างจริงใจ!
    อ่านเพิ่มเติม
  • แนวโน้มการพัฒนาห้องทดสอบความร้อนเปียกอุณหภูมิสูงและต่ำมีแนวโน้มดี แนวโน้มการพัฒนาห้องทดสอบความร้อนเปียกอุณหภูมิสูงและต่ำมีแนวโน้มดี
    Oct 17, 2014
    แนวโน้มการพัฒนาห้องทดสอบความร้อนเปียกอุณหภูมิสูงและต่ำมีแนวโน้มดีปัจจุบันอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมของจีนกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และก้าวล้ำหน้าอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับระดับนานาชาติแล้ว จีนเพิ่งเข้าถึงระดับเทคนิคได้เพียงในช่วงกลางทศวรรษ 1990 เท่านั้น การพัฒนาอุปกรณ์ทดสอบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับระดับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรมด้วย แต่ผลิตภัณฑ์จำนวนมากในประเทศของเราได้เข้าถึงระดับผลิตภัณฑ์กระแสหลักระดับนานาชาติแล้ว ด้วยความหลากหลาย คุณสมบัติครบถ้วน ราคาต่ำ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ห้องทดสอบความร้อนเปียกอุณหภูมิสูงและต่ำได้เข้าถึงระดับผลิตภัณฑ์ระดับนานาชาติแล้วห้องทดสอบความร้อนชื้นอุณหภูมิสูงและต่ำในประเทศจีนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทั้งในแง่ของความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และความแม่นยำของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันห้องทดสอบในจีนมีความชาญฉลาดมากขึ้นและบูรณาการเข้ากับอินเทอร์เน็ต ตราบใดที่คุณมีคอมพิวเตอร์ คุณสามารถควบคุมได้ทุกที่ทุกเวลา และราคาค่อนข้างถูกกว่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ โดยมีคุณภาพเท่ากันแต่ราคาต่างกัน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวบ่งชี้ทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เอาชนะตัวเองอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นผู้นำในอุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อม จากมุมมองปัจจุบัน เส้นทางการพัฒนาห้องทดสอบความร้อนชื้นอุณหภูมิสูงและต่ำนั้นสดใสในทางกลับกัน อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมของจีนกำลังเร่งตัวจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตระดับแนวหน้า และไปสู่บ้านเรือนและชีวิตของผู้คน เครื่องมือแบบพกพา ถือด้วยมือ และปรับแต่งได้กำลังพัฒนาในจำนวนมาก และการทดสอบสินค้าโภคภัณฑ์ การทดสอบสิ่งแวดล้อม และการทดสอบสุขภาพได้กลายเป็นจุดความต้องการใหม่ แนวโน้มปัจจุบันในการพัฒนาเครื่องมือและมิเตอร์กำลังเพิ่มขึ้น เชื่อกันว่าในไม่ช้านี้ ผลิตภัณฑ์ชั้นนำของจีนในอุตสาหกรรมการทดสอบสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็คือห้องทดสอบความร้อนเปียกอุณหภูมิสูงและต่ำ จะก้าวล้ำหน้าไปไกลในแง่ของเทคโนโลยี แบรนด์ และด้านอื่นๆ ในระดับนานาชาติเรียนลูกค้า:สวัสดี บริษัทของเราเป็นทีมพัฒนาคุณภาพสูงที่มีความแข็งแกร่งทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง โดยจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โซลูชันที่ครบวงจร และบริการทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่แบบวอล์กอิน เครื่องทดสอบการเสื่อมสภาพด้วยแสงยูวี ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว, ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมแบบวอล์กอิน, เครื่องทดสอบการเสื่อมสภาพด้วยแสงยูวี, ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นคงที่ ฯลฯ บริษัทของเรายึดมั่นในหลักการของการสร้างธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รักษาคุณภาพ และมุ่งมั่นเพื่อความก้าวหน้า ด้วยความเร็วที่มุ่งมั่นมากขึ้น เราปีนป่ายสู่ความสูงใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติระดับประเทศ เรายินดีต้อนรับลูกค้าใหม่และเก่าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชอบอย่างมั่นใจ เราจะให้บริการคุณอย่างจริงใจ!
    อ่านเพิ่มเติม
1 2 8 9 10 11 12 13 14 17 18
รวมทั้งหมด18หน้า

ฝากข้อความ

ฝากข้อความ
หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด
ส่ง

บ้าน

สินค้า

วอทส์แอพพ์

ติดต่อเรา