극심한 온도 변화는 전자 회로를 파괴하고 재료를 깨뜨릴 수 있으며,
몇 초 안에 씰을 약화시킵니다. 실제-환경에서 구성 요소는 매우 짧은 시간 내에 -40도의 실외 조건에서 +120도의 작동 온도로 이동할 수 있습니다. 적절한 테스트가 없으면 이러한 급격한 변화로 인해 제품 고장, 안전 위험 및 비용이 많이 드는 리콜이 발생할 수 있습니다. 이것이 바로 자동차, 항공우주, 전자, 반도체 산업의 실험실이 제품이 시장에 출시되기 전에 열 충격 테스트를 통해 신뢰성을 검증하는 이유입니다.
LIB 열충격 챔버는 이러한 갑작스러운 온도 변화를 정밀성과 반복성으로 재현하도록 설계되었습니다. 공기-에서-공기 충격으로의 전환이 3초 이하이고 온도 범위가 −75도에서 +220도이며 IEC 60068-2-14, MIL-STD-810, JESD22-A104 및 LV124와 같은 국제 표준을 준수하는 LIB 챔버를 사용하면 엔지니어가 실험실 내부에서 가장 가혹한 환경 조건을 직접 시뮬레이션할 수 있습니다.
실제 응용 분야에서 전 세계 실험실은 안정적인 성능을 위해 LIB 챔버를 사용합니다. LIB를 사용하는 러시아 연구소T-100B 열충격 챔버최근 냉매 충전 후 시스템이 완벽하게 작동해 안정적인 테스트 결과를 확인했다. 기술팀의 피드백에 따르면 챔버는 작동 중에 안정적으로 작동하여 LIB 환경 테스트 장비의 내구성과 신뢰할 수 있는 성능을 입증했습니다.
열충격실이란 무엇입니까?
열 충격 챔버는 제품을 매우 빠른 온도 변화에 노출시키도록 설계된 테스트 시스템입니다.재료, 전자 부품 또는 조립품이 균열, 변형 또는 성능 저하 없이 갑작스러운 열 응력을 견딜 수 있는지 평가하는 것이 목적입니다.
실제 온도 변화가 즉시 발생할 수 있기 때문에 열 충격 테스트가 존재합니다.-예를 들어, 자동차 ECU는 다음과 같이 가열됩니다.+150도엔진 근처에서 갑자기 물이 튀는 경우가 있습니다.0~4도 물또는 항공우주 구성요소가 추운 고지대 환경과 따뜻한 지상 환경 사이를 빠르게 전환할 수 있습니다.{0}} 열 충격 챔버는 통제된 실험실 환경에서 이러한 사건을 재현합니다.
작동 원리는 고온 영역과 저온 영역 사이의 빠른 온도 전달을 기반으로 합니다.전형적인공기{0}}대-공기 열충격 챔버, 테스트 바구니는 서로 다른 온도의 챔버 사이에서 샘플을 자동으로 이동합니다. 환승시간은 일반적으로3초 이하, 그리고 시스템은 프로그래밍된 온도로 회복됩니다.5분 이하, 각 테스트 주기가 정확하고 반복 가능하도록 보장합니다.
열충격 테스트의 장점은 안정적인 내구성 검증입니다.온도 사이클을 수십 또는 수백 번 반복함으로써 엔지니어는 제품이 출시되기 전에 납땜 접합부, 커넥터, 코팅, 씰 또는 구조 재료의 약점을 식별할 수 있습니다.
LIB 공기-대-공기, 공기-대-액체, 액체-대-액체 열 충격 챔버의 차이점은 무엇인가요?
산업마다 다른 유형의 열충격 장비가 필요합니다. 등의 국제표준IEC 60068-2-14, MIL-STD-810 방법 503, 그리고JESD22-A106온도 충격 테스트 방법을 지정하지만 장비 구조는 다를 수 있습니다.
가장 일반적인 세 가지 디자인은 다음과 같습니다.항공{0}}대공-, 공기-에서-액체로, 그리고액체-에서-액체로열충격실.
| 유형 | 온도 범위 | 환승 시간 | 장점 | 일반적인 응용 분야 |
|---|---|---|---|---|
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공기{0}}대-공기 열 충격 챔버 |
−70도 ~ +200도 | 3초 이하 | 가장 일반적이고 쉬운 조작, 정밀한 제어 | 전자, 자동차, 항공우주 |
| 공기{0}}대-액체 열충격 챔버 | −65도 ~ +200도 | 2초 이하 | 공기보다 열전달이 빠르다 | 전문 재료 테스트 |
| 액체-대-액체 열충격 챔버 | −80도 ~ +200도 | 1초 이하 | 가장 강한 열 스트레스 | 군사 및 반도체 테스트 |
공기{0}}대-공기 열 충격 챔버가 가장 널리 사용되는 유형입니다.독립적인 난방 및 냉각 시스템을 갖춘 두 개의 온도 영역(뜨거운 부분과 차가운 부분)을 사용합니다. 샘플은 구역 사이를 이동하여 정확한 환경 제어를 유지하면서 빠른 온도 변화를 생성합니다.
공기{0}}대-액체 시스템은 열 전달 효율을 높입니다.샘플이 공기에서 액체 수조로 이동하여 냉각 또는 가열이 가속화됩니다. 이러한 시스템은 더 강한 열 응력이 필요할 때 사용됩니다.
액체{0}}에서-액체 챔버로의 온도 변화가 가장 빠릅니다.액체는 공기보다 훨씬 빠르게 열을 전달하기 때문에 극도로 심각한 열충격을 일으킬 수 있습니다. 이러한 시스템은 일반적으로 다음에서 사용됩니다.군사, 반도체, 고{0}}신뢰성 항공우주 테스트.
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| 공기{0}}대-공기 열 충격 챔버 | 공기{0}}대-액체 열충격 챔버 | 액체-대-액체 열충격 챔버 |
LIB 열충격 챔버에는 어떤 유지 관리가 필요합니까?
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모델 |
TSI-038 |
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바구니 유효 치수(mm) |
2400*1200*1300 D*W*H |
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소금물 탱크 치수(mm) |
3000*2000*1600 D*W*H |
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전체 치수(mm) |
3600*2800*3800 D*W*H |
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적재 능력 |
200kg |
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매개변수 |
예열실- |
상한 온도 |
+220도 |
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가열시간 |
주변 ~ + 180도, 30분 이내 |
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스플래시 워터 |
스플래시 물 온도 |
0~+4도(조정 가능) |
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주기 기간 |
30분 |
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스플래시 노즐 |
물 유량 |
스플래시 노즐당 3~4리터 |
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| 숫자 |
4개 |
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노즐과 DUT 사이의 거리 |
300~350mm |
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튀는 시간 |
3초 |
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사이클 수 |
100 |
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| 제어 장치 | 프로그래밍 가능한 컬러 LCD 터치 스크린 컨트롤러 | |||||||||
| 냉각 시스템 | 기계식 압축 냉동 시스템 | |||||||||
| 외장재 | 보호 코팅이 된 A3 강판 | |||||||||
| 투시창 | 실내 조명, 이중-층 내열성 실리콘 고무 밀봉 | |||||||||
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테스트 바구니 테스트 영역은 매우 차갑고 뜨거운 환경에서 샘플 테스트를 완료하기 위해 차가운 챔버와 뜨거운 챔버 사이를 미끄러질 수 있습니다. |
컨트롤러 프로그래밍 가능한 컬러 컨트롤러, 더욱 편리한 작동, 이제 모바일 앱, USB 및 RS-232, RS-485 지원 |
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케이블 구멍 테스트 구멍은 바스켓 위에 위치하므로 케이블이 샘플을 통과하여 에너지를 공급할 수 있습니다. |
비버 이동하기 쉬운 브레이크가 있는 4개의 캐스터, 조절 가능한 높이, 우수한 고정성 |
1. 정기적인 유지보수로 안정적이고 신뢰할 수 있는 열충격 테스트를 보장합니다.환경 챔버는 극한 조건에서 작동하므로 정기적인 검사를 통해 성능 손실과 장비 고장을 예방할 수 있습니다.
2. 난방 시스템 검사는 일관된 온도 성능을 보장합니다.6개월마다 기술자는 상태를 점검해야 합니다.가열 스트립, 순환 팬 모터 및 온도 센서. 가열 요소가 손상되거나 배선이 느슨해지면 온도 제어가 부정확해질 수 있습니다.
3. 냉각 시스템 유지 관리로 냉동 상태가 안정적으로 유지됩니다.응축기와 압축기는 가압 공기를 사용하여 정기적으로 청소하여 먼지를 제거해야 합니다. 그만큼작동 중 냉매 압력은 일반적으로 15~25bar 사이로 유지되어야 합니다.. 압력이 아래로 떨어지면5바, 추가 냉매가 필요할 수 있습니다.
4. 전기 시스템 점검을 통해 제어 오류를 예방합니다.컨트롤러, 릴레이, 회로 기판은 정기적으로 검사해야 합니다. 먼지를 청소하고 연결부를 조여 안정적인 신호 전송을 보장하고 예기치 않은 종료를 방지합니다.
5. 기계 부품도 정기적인 검사가 필요합니다.도어 잠금 장치, 밀봉 스트립 및 테스트-구멍 고무 플러그의 노후화 또는 공기 누출 여부를 점검해야 합니다. 씰 교체 대략2년마다챔버 단열 및 온도 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
적절한 유지 관리를 통해 열충격 챔버는 정밀한 테스트 조건을 유지하면서 수년 동안 안정적으로 작동할 수 있습니다.
열충격 챔버에 대한 FAQ
Q1: 열충격 챔버는 어떻게 교정합니까?
교정은 다음을 사용하여 수행됩니다.온도 센서 9개챔버 전체에 고르게 분포됩니다. 시스템은 평균 온도를 측정하고 이를 프로그래밍된 값과 비교합니다. 편차가 발생하면 정확한 판독값과 균일한 온도 분포를 보장하기 위해 하드웨어 조정이 이루어집니다.
Q2: 열충격 챔버의 이송 시간은 얼마나 됩니까?
대부분의 LIB 2{0}}구역 시스템에서 고온 챔버와 저온 챔버 사이의 이동 시간은5초 미만, 많은 모델이 달성3초 이하.
Q3: 온도 회복 시간은 얼마나 됩니까?
각 전송 주기 후에 챔버는 일반적으로 프로그래밍된 온도로 돌아갑니다.5분 미만, 긴 중단 없이 지속적인 테스트를 보장합니다.
Q4: 테스트 중에 테스트 샘플을 수정해야 합니까?
대부분의 두-구역 열충격 챔버에서 샘플은바구니 이동 시스템. 움직임이 부드럽고 조절되므로 일반적으로 추가적인 고정이 필요하지 않습니다.
Q5: 열충격 테스트가 필요한 표준은 무엇입니까?
일반적인 국제 표준은 다음과 같습니다.
IEC 60068-2-14 환경 테스트
MIL-STD-810 열충격 방법
JESD22 반도체 신뢰성 테스트
LV124 자동차 전자 부품 테스트
모든 사용자 정의가 가능합니다. LIB가 제공하는3년 보증 및 평생 서비스. 보증 기간 동안 해결되지 않는 문제는 무료로 교체해 드립니다.. 24/7 영어-지원-영업팀.내에서 빠른 배송 7~15일.
신뢰할 수 있는 열충격 챔버를 구매할 계획이거나 실험실에 맞는 맞춤형 테스트 솔루션이 필요한 경우,연락하다LIB 산업오늘고급 환경 시뮬레이션 시스템에 대해 자세히 알아보세요.















