баннер
Дом

блог

блог

  • Испытательное оборудование для испытаний на УФ-старение Испытательное оборудование для испытаний на УФ-старение
    Oct 18, 2014
    Испытательное оборудование для испытаний на УФ-старениеКонструкция испытательной камеры выполнена из коррозионностойких металлических материалов и включает 8 люминесцентных ультрафиолетовых ламп, поддон для воды, держатель исследуемого образца, системы и индикаторы контроля температуры и времени.2. Мощность лампы составляет 40 Вт, длина лампы — 1200 мм. Диапазон равномерной рабочей зоны испытательного бокса составляет 900×210 мм.3. Фонари установлены в четыре ряда, разделенных на два ряда. Трубки каждого ряда светильников установлены параллельно, а межосевое расстояние светильников составляет 70 мм.4. Испытательный образец неподвижно устанавливается на расстоянии 50 мм от поверхности лампы. Испытуемый образец и его кронштейн образуют внутреннюю стенку коробки, а их тыльная сторона подвергается воздействию охлаждающего воздуха комнатной температуры из-за разницы температур между испытательным образцом и воздухом внутри коробки. Для создания стабильных условий конденсации на поверхности испытуемого образца на этапе конденсации в испытательной камере должна создаваться естественная конвекция воздуха через внешнюю стенку камеры и канал испытуемого образца внизу.5. Водяной пар генерируется поддоном для воды, расположенным в нижней части нагревательного короба, глубиной воды не более 25 мм и оснащенным автоматическим регулятором подачи воды. Поддон для воды следует регулярно очищать, чтобы предотвратить образование накипи.6. Температура испытательной камеры измеряется датчиком, закрепленным на черной алюминиевой пластине (доске) шириной 75 мм, высотой 100 мм и толщиной 2,5 мм. Доску следует разместить в центральной зоне испытания на воздействие, а диапазон измерения термометра составляет 30–80 ℃ с допуском ± 1 ℃. Управление этапами освещения и конденсации должно осуществляться раздельно, а этап конденсации регулируется температурой отопительной воды. 7. Испытательная камера должна быть размещена в испытательной комнате с температурой 15-35 ℃, на расстоянии 300 мм от стены и должна исключать влияние других источников тепла. Воздух в испытательной комнате не должен сильно циркулировать, чтобы не влиять на условия освещения и образования конденсата.Уважаемый клиент:Здравствуйте, наша компания — это высококачественная команда разработчиков с сильной технической мощью, предоставляющая нашим клиентам высококачественную продукцию, комплексные решения и отличные технические услуги. Основная продукция включает в себя встроенные камеры для испытаний с постоянной температурой и влажностью, машины для испытаний на ускоренное УФ-старение, камеры для испытаний на быстрое изменение температуры, камеры для экологических испытаний, УФ-тестеры на старение, камеры с постоянной температурой и влажностью и т. д. Наша компания придерживается принципа честного построения бизнеса, поддержания качества и стремления к прогрессу. С более решительным темпом мы постоянно поднимаемся на новые высоты и вносим свой вклад в национальную индустрию автоматизации. Мы приглашаем новых и старых клиентов уверенно выбирать понравившуюся продукцию. Мы будем служить вам от всей души!
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • Испытание надежности велосипедной лампы Испытание надежности велосипедной лампы
    Oct 18, 2024
    Испытание надежности велосипедной лампыВелосипеды находятся в социальной среде высоких цен на нефть и защиты окружающей среды, защиты окружающей среды, фитнеса, медленного образа жизни... Например, многофункциональное спортивное оборудование для отдыха и велосипедные фонари являются незаменимой и важной частью ночной езды на велосипеде, если покупка недорогих, а не после проверки надежности велосипедных фонарей, езда ночью или через туннель, отказ не только для водителя, это серьезная угроза безопасности жизни. При вождении могут произойти несчастные случаи, потому что водитель не может видеть велосипедиста. , поэтому важно иметь велосипедные фонари, которые проходят тест на надежность.Причины выхода из строя велосипедных фонарей:а. Деформация, охрупчивание и выгорание корпуса лампы, вызванные высокой температурой лампы.б. пожелтение и охрупчивание корпуса лампы, вызванное воздействием ультрафиолета на открытом воздухев. Езда вверх и вниз по склону из-за высоких и низких перепадов температуры окружающей среды, вызванных выходом из строя лампы.д. Ненормальное энергопотребление автомобильных фонарейе. Свет отключился после продолжительного дождяф. Горячий отказ происходит, когда фары горят в течение длительного времениг. Во время езды крепление лампы ослабевает, в результате чего лампа падает.час Неисправность цепи лампы, вызванная вибрацией дороги и уклономКлассификация испытаний велосипедных ламп:Экологические испытания, механические испытания, радиационные испытания, электрические испытанияПервоначальный характеристический тест:Возьмите любые 30, зажгите лампу от источника постоянного тока в соответствии с номинальным напряжением, после того, как характеристики станут стабильными, измерьте расстояние между током и оптическим центром, менее 10 дефектных изделий являются квалифицированными, более 22 неквалифицированными, если количество дефектной продукции составляет от 11 до 22, еще 100 образцов отбираются для тестирования, а количество дефектной продукции, прошедшей первоначальную проверку, считается квалифицированным, если это число меньше 22. Если число превышает 22, она дисквалифицируется.Жизненный тест: 10 лампочек прошли начальное испытание на характеристики, 8 из них соответствовали требованиям.Скорость испытания велосипеда: смоделированная среда со скоростью 15 км/чИспытание на высокую температуру (испытание на температуру): 80℃, 85℃, 90℃Тест на низкую температуру: -20℃Температурный цикл: 50 ℃ (60 минут) → нормальная температура (30 минут) → 20 (60 минут) → нормальная температура (30 минут), 2 циклаИспытание на влажную жару: 30℃/95% относительной влажности/48 часовСтресс-скрининговый тест: Высокая температура: 85℃ ←→ Низкая температура: -25℃, время выдержки: 30 минут, цикл: 5 циклов, включение, время: ≧24 часаИспытание Shell в солевом тумане: Концентрация соли 20℃/15%/распыление в течение 6 часов, метод определения: на поверхности корпуса не должно быть заметной ржавчины.Водоустойчивый тест:Описание: Степень защиты IPX непромокаемых ламп должна быть не ниже IPX3 или выше.IPX3 (водостойкость): уроните 10 литров воды вертикально с высоты 200 см под углом 60° (время испытания: 10 минут).IPX4 (защита от воды, брызг): 10 литров воды падает с высоты 30–50 см в любом направлении (время испытания: 10 минут)IPX5: 3 м 12,5 л воды с любого направления [слабая вода] (время испытания: 3 минуты)IPX6:3m Сильная струя, 30 литров в любом направлении [сильная вода, давление: 100 кПа] (время испытания: 3 минуты)IPX7 (пожизненная водонепроницаемость): его можно использовать в течение 30 минут на глубине до 1 м в воде.Тест на вибрацию: Число вибрации 11,7 ~ 20 Гц/амплитуда: 11 ~ 4 мм/время: вверх и вниз 2 часа, около 2 часов, 2 часа до и после 2 часов/ускорение 4 ~ 5gТест на падение: 1 метр (падение с руки), 2 метра (падение с велосипеда, падение с рамы)/бетонный пол/четыре раза/четыре стороныИспытание на удар: Плоская деревянная платформа 10 мм/Расстояние: 1 м/диаметр 20 мм масса 36 г стальной шарик свободное падение/верхняя поверхность и боковая часть один разВоздействие низкой температуры: Когда образец остынет до -5℃, поддерживайте эту температуру в течение трех часов, а затем проведите испытание на удар.Тест на облучение: испытание на яркость облучения в течение длительного времени, испытание на облучение при низком напряжении, яркость света, цвет светаСортировка существительных «Велосипедная лампа»: 
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • Испытание на естественную конвекцию (без испытания на температуру циркуляции ветра) и технические характеристики Испытание на естественную конвекцию (без испытания на температуру циркуляции ветра) и технические характеристики
    Oct 18, 2024
    Испытание на естественную конвекцию (без испытания на температуру циркуляции ветра) и технические характеристикиДомашнее развлекательное аудиовизуальное оборудование и автомобильная электроника являются одними из ключевых продуктов многих производителей, и продукт в процессе разработки должен моделировать адаптируемость продукта к температуре и электронным характеристикам при различных температурах. Однако, когда для имитации температурной среды используется обычная печь или испытательная камера с постоянной температурой и влажностью, и печь, и испытательная камера с постоянной температурой и влажностью имеют испытательную зону, оборудованную циркуляционным вентилятором, поэтому в помещении могут возникнуть проблемы со скоростью ветра. тестовая площадка. Во время испытания однородность температуры поддерживается вращением циркуляционного вентилятора. Хотя однородность температуры в испытательной зоне может быть достигнута за счет циркуляции ветра, тепло испытуемого продукта также будет отводиться циркулирующим воздухом, что будет существенно не соответствовать реальному продукту в условиях безветренной эксплуатации. (например, в гостиной, в помещении). Из-за циркуляции ветра разница температур испытываемого продукта составит около 10 ° C, чтобы имитировать фактическое использование условий окружающей среды, многие люди неправильно поймут, что только испытательная машина может производить температуру (например, : печь, испытательная камера с постоянной температурой и влажностью) может проводить испытания на естественную конвекцию, на самом деле это не так. В спецификации указаны особые требования к скорости ветра, а также требуется тестовая среда без скорости ветра. С помощью испытательного оборудования с естественной конвекцией (без испытания на принудительную циркуляцию ветра) создается температурная среда без вентилятора (испытание с естественной конвекцией), а затем проводится интеграционное испытание для определения температуры испытуемого продукта. Это решение может применяться для реальных испытаний на температуру окружающей среды бытовых электронных изделий или ограниченных пространств (таких как: большой ЖК-телевизор, кабина автомобиля, автомобильная электроника, ноутбук, настольный компьютер, игровая консоль, стереосистема и т. д.).Разница в испытательной среде с циркуляцией ветра или без нее для испытания испытываемого продукта:Если испытуемый продукт не находится под напряжением, испытуемый продукт не будет нагреваться сам, его источник тепла только поглощает тепло воздуха в испытательной печи, а если испытуемый продукт находится под напряжением и нагревается, циркуляция ветра в испытательная печь отберет тепло у испытуемого продукта. С каждым метром увеличения скорости ветра его тепло будет уменьшаться примерно на 10%. Предположим, что для моделирования температурных характеристик электронных изделий в помещении без кондиционирования воздуха используется духовка или испытательная камера с постоянной температурой и влажностью для имитации 35 °C, хотя температуру окружающей среды в зоне испытаний можно контролировать в пределах 35 °C. Благодаря электрическому нагреву и замораживанию циркуляция ветра в печи и испытательная камера с постоянной температурой и влажностью отводят тепло от испытуемого продукта, в результате чего фактическая температура испытуемого продукта ниже, чем температура в реальном состоянии. без ветра. Поэтому необходимо использовать испытательную машину с естественной конвекцией без скорости ветра, чтобы эффективно имитировать реальную безветренную среду (например, закрытую кабину автомобиля без запуска, корпус прибора, водонепроницаемую коробку на открытом воздухе... Такая среда).Внутренняя среда без циркуляции ветра и солнечного лучистого теплового излучения:С помощью тестера естественной конвекции смоделируйте фактическое использование клиентом реальной конвекционной среды кондиционирования воздуха, анализ горячих точек и характеристики рассеивания тепла при оценке продукта, например, ЖК-телевизор на фотографии, чтобы не только учитывать собственное рассеивание тепла, но и Для оценки воздействия теплового излучения за окном тепловое излучение продукта может производить дополнительное лучистое тепло выше 35°C.Сравнительная таблица скорости ветра и испытуемого продукта IC:Когда скорость окружающего ветра выше, температура поверхности IC также отнимает тепло поверхности IC из-за ветрового цикла, что приводит к более высокой скорости ветра и более низкой температуре. Когда скорость ветра равна 0, температура равна 100 ℃, но когда скорость ветра достигает 5 м/с, температура поверхности IC ниже 80 ℃.Испытание на нефорсированную циркуляцию воздуха:В соответствии со спецификациями IEC60068-2-2, в процессе испытаний при высоких температурах необходимо выполнять условия испытаний без принудительной циркуляции воздуха, процесс испытаний необходимо поддерживать в условиях безветренной циркуляции, а также Высокотемпературное испытание проводится в испытательной печи, поэтому испытание не может проводиться в испытательной камере или печи с постоянной температурой и влажностью, а тестер с естественной конвекцией можно использовать для имитации условий свободного воздуха.Описание условий испытаний:Спецификация испытаний на непринудительную циркуляцию воздуха: МЭК-68-2-2, ГБ2423.2, ГБ2423.2-89 3.3.1Испытание на нефорсированную циркуляцию воздуха: Условия испытания ненасильственной циркуляции воздуха могут хорошо имитировать условия свободного воздуха.ГБ2423.2-89 3.1.1:При измерении в условиях открытого воздуха, когда температура испытуемого образца стабильна, температура самой горячей точки на поверхности более чем на 5 ℃ выше, чем температура окружающего большого устройства, это испытательный образец по рассеиванию тепла, в противном случае это испытательный образец без тепловыделения.GB2423.2-8 10 (Испытание на градиент температуры образца для испытания на рассеивание тепла):Предусмотрена стандартная процедура испытаний для определения способности термоэлектронных изделий (включая компоненты, оборудование и другие изделия) адаптироваться к использованию при высоких температурах.Требования к тесту:а. Испытательная машина без принудительной циркуляции воздуха (оснащена вентилятором или воздуходувкой)б. Одиночный тестовый образецв. Скорость нагрева не превышает 1 ℃/мин.д. После того, как температура испытательного образца достигает стабильности, на испытательный образец подается питание или выполняется домашняя электрическая нагрузка для определения электрических характеристик.Особенности испытательной камеры с естественной конвекцией:1. Можно оценить тепловую мощность испытываемого продукта после включения питания, чтобы обеспечить наилучшую равномерность распределения;2. В сочетании с цифровым сборщиком данных эффективно измеряет соответствующую информацию о температуре продукта, подлежащего тестированию, для синхронного многодорожечного анализа;3. Запись информации о более чем 20 рельсах (синхронная запись распределения температуры внутри испытательной печи, многодорожечная температура испытуемого продукта, средняя температура... и т. д.).4. Контроллер может напрямую отображать многодорожечное значение температуры и кривую записи; Многодорожечные тестовые кривые можно сохранять на USB-накопителе через контроллер;5. Программное обеспечение для анализа кривой может интуитивно отображать многодорожечную температурную кривую и выводить отчеты EXCEL, а контроллер имеет три вида отображения [сложный английский];6. Выбор датчика температуры термопары нескольких типов (B, E, J, K, N, R, S, T);7. Масштабируемость для увеличения скорости нагрева и планирования стабильности управления.
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • Конструктивные характеристики шкафа контроля температуры и влажности Конструктивные характеристики шкафа контроля температуры и влажности
    Nov 18, 2014
    Конструктивные характеристики шкафа контроля температуры и влажности Полное название камеры контроля температуры и влажности — «Испытательная камера постоянной температуры и влажности», которая является важным испытательным оборудованием в авиации, автомобилестроении, бытовой технике, научных исследованиях и других областях. Он используется для тестирования и определения параметров и характеристик электрических, электронных и других продуктов и материалов после изменений высокой температуры, низкой температуры, влажности и тепла или постоянной температуры окружающей среды. В основном его можно разделить на «настольный» и «вертикальный» в соответствии с требованиями и стандартами тестирования, с разницей в достигаемой температуре и влажности. Вертикальный тип можно использовать при низкой температуре и сушке при температуре ниже комнатной, а настольный тип можно использовать только при температуре и высокой влажности выше комнатной температуры. Подходит для различных небольших электроприборов, инструментов, материалов и компонентов для испытаний на влажную теплоту, а также для проведения испытаний на старение. В этой испытательной камере используется наиболее разумная конструкция, а также стабильный и надежный метод управления, доступный в настоящее время, что делает ее эстетичной, простой в эксплуатации, безопасной и с высокой точностью контроля температуры и влажности. Это идеальное оборудование для проведения испытаний при постоянной температуре и влажности. 1) Корпус испытательного бокса представляет собой цельную конструкцию, в которой система охлаждения расположена в нижней задней части бокса, а система управления расположена в верхней части испытательного бокса. (2) Внутри промежуточного слоя воздуховодов на одном конце студии распределены такие устройства, как обогреватели, холодильные испарители и лопасти вентилятора; На левой стороне испытательной коробки имеется отверстие для кабеля Ø 50, испытательная коробка представляет собой одну дверь (встроенная дверная ручка из нержавеющей стали). (3) Двухслойное высокотемпературное и антивозрастное уплотнение из силиконовой резины может эффективно обеспечить потерю температуры в испытательной камере.   (4) На двери бокса имеются смотровые окна, устройства защиты от замерзания и отключаемые осветительные приборы. В смотровом окне используется многослойное полое закаленное стекло, а внутренняя проводящая пленка с клейким листом нагревается и размораживается. В осветительных приборах используются импортные лампы марки Philips, позволяющие эффективно наблюдать за экспериментальными изменениями в студии со всех сторон. Уважаемый клиент: Здравствуйте, наша компания — это высококачественная команда разработчиков с сильной технической мощью, предоставляющая нашим клиентам высококачественную продукцию, комплексные решения и отличные технические услуги. Основная продукция включает в себя встроенные камеры для испытаний с постоянной температурой и влажностью, машины для испытаний на ускоренное УФ-старение, камеры для испытаний на быстрое изменение температуры, камеры для экологических испытаний, УФ-тестеры на старение, камеры с постоянной температурой и влажностью и т. д. Наша компания придерживается принципа честного построения бизнеса, поддержания качества и стремления к прогрессу. С более решительным темпом мы постоянно поднимаемся на новые высоты и вносим свой вклад в национальную индустрию автоматизации. Мы приглашаем новых и старых клиентов уверенно выбирать понравившуюся продукцию. Мы будем служить вам от всей души!
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • Контроль температуры в испытательной камере для имитации солнечного излучения Контроль температуры в испытательной камере для имитации солнечного излучения
    Nov 18, 2014
    Контроль температуры в испытательной камере для имитации солнечного излученияВ испытательной камере используется источник искусственного света в сочетании с фильтром G7 OUTDOOR для настройки источника света системы в соответствии с требованиями IEC61646 для солнечных симуляторов путем имитации излучения естественного солнечного света. Вышеупомянутый системный источник света используется для проведения теста на фотостарение модуля солнечной батареи по стандарту IEC61646, при этом во время теста температуру на задней стороне модуля необходимо постоянно контролировать в пределах 50 ± 10oC. Может автоматически контролировать температуру; Настройте радиометр для контроля освещенности, гарантируя, что она остается стабильной на заданном уровне, а также контролируя время тестирования.В течение периода цикла ультрафиолетового света в испытательной камере с имитацией солнечного излучения фотохимические реакции обычно не чувствительны к температуре. Но скорость любой последующей реакции зависит от температуры. Скорость этих реакций увеличивается с повышением температуры. Поэтому контроль температуры во время воздействия ультрафиолета имеет решающее значение. Кроме того, необходимо обеспечить, чтобы температура испытания на ускоренное старение соответствовала самой высокой температуре, при которой материал подвергается прямому воздействию солнечных лучей. В испытательной камере для имитации солнечного излучения температура воздействия УФ-излучения может быть установлена на любую температуру от 50 ℃ до 80 ℃ в зависимости от освещенности и температуры окружающей среды. Температура воздействия УФ-излучения регулируется чувствительным терморегулятором и системой обдува для достижения превосходной однородности температуры в этой испытательной камере.Уважаемый клиент:Здравствуйте, наша компания — это высококачественная команда разработчиков с сильной технической мощью, предоставляющая нашим клиентам высококачественную продукцию, комплексные решения и отличные технические услуги. Основная продукция включает в себя встроенные камеры для испытаний с постоянной температурой и влажностью, машины для испытаний на ускоренное УФ-старение, камеры для испытаний на быстрое изменение температуры, камеры для экологических испытаний, УФ-тестеры на старение, камеры с постоянной температурой и влажностью и т. д. Наша компания придерживается принципа честного построения бизнеса, поддержания качества и стремления к прогрессу. С более решительным темпом мы постоянно поднимаемся на новые высоты и вносим свой вклад в национальную индустрию автоматизации. Мы приглашаем новых и старых клиентов уверенно выбирать понравившуюся продукцию. Мы будем служить вам от всей души!
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • PCB выполняет ускоренные тесты миграции ионов и CAF с помощью HAST PCB выполняет ускоренные тесты миграции ионов и CAF с помощью HAST
    Oct 18, 2024
    PCB выполняет ускоренные тесты миграции ионов и CAF с помощью HASTЧтобы обеспечить качество и надежность долгосрочного использования, необходимо провести тест на сопротивление поверхностной изоляции SIR (сопротивление поверхностной изоляции), используя метод тестирования, чтобы выяснить, будет ли на печатной плате происходить MIG (миграция ионов) и CAF (стекло). явление утечки анода волокна), миграция ионов осуществляется во влажном состоянии (например, 85 ℃/85% относительной влажности) с постоянным смещением (например, 50 В), ионизированный металл перемещается между противоположными электродами (рост от катода к аноду), относительный электрод сводится к исходному металлу и явлению осажденного дендритного металла, что часто приводит к короткому замыканию, миграция ионов очень хрупкая, ток, генерируемый в момент подачи питания, приводит к растворению и исчезновению самой миграции ионов, обычно используемые нормы MIG и 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... Но время испытания часто составляет 1000 часов, 2000 часов, для циклических продуктов медленная аварийная ситуация, а HAST - это метод испытаний, это также название оборудования, HAST предназначен для улучшения воздействия окружающей среды (температура, влажность, давление) в среде с ненасыщенной влажностью ( влажность: 85 % относительной влажности.) Ускорьте процесс испытаний, чтобы сократить время испытания, используемое для оценки прессования печатной платы, сопротивления изоляции и эффекта поглощения влаги соответствующими материалами, сократите время испытания при высокой температуре и влажности (85 ℃/85 %). Р.Х. /1000ч→110℃/85% относительной влажности. /264h), основными справочными спецификациями теста PCB HAST являются: JESD22-A110-B, JCA-ET-01, JCA-ET-08.Режим ускоренной жизни HAST:★ Повышение температуры (110℃, 120℃, 130℃)★ Поддерживайте высокую влажность (85 % относительной влажности).Измеренное давление (110 ℃//0,12 МПа, 120 ℃, 85%/85%/85% 0,17 МПа, 130 ℃//0,23 МПа)★ Дополнительный уклон (DC)Условия тестирования HAST для печатных плат:1. Jca-et-08: 110, 120, 130 ℃/85% относительной влажности. /5 ~ 100 В2. Многослойная плита из эпоксидной смолы с высоким ТГ: 120 ℃/85% относительной влажности/100 В, 800 часов3. Многослойная плата с низкой индуктивностью: 110 ℃/85% относительной влажности/50 В/300 ч.4. Многослойная проводка печатной платы, материал: 120 ℃/85% относительной влажности/100 В/ 800 ч.5. Низкий коэффициент расширения и низкая шероховатость поверхности. Безгалогенный изоляционный материал: 130 ℃/85% относительной влажности/12 В/240 часов.6. Оптически активная покрывающая пленка: 130℃/85% относительной влажности/6В/100ч.7. Пластина для термоупрочнения пленки COF: 120 ℃/85% относительной влажности/100 В/100 ч.Lab Companion Система стресс-тестирования с высоким ускорением HAST (JESD22-A118/JESD22-A110)HAST, независимо разработанный Macro Technology, полностью владеет независимыми правами интеллектуальной собственности, а показатели производительности могут полностью сравнивать иностранные бренды. Он может предоставить однослойные и двухслойные модели, а также две серии UHAST BHAST. Это решает проблему долгосрочной зависимости от импорта данного оборудования, длительного срока поставки импортного оборудования (до 6 месяцев) и высокой цены. Высокоскоростное стресс-тестирование (HAST) сочетает в себе высокую температуру, высокую влажность, высокое давление и время для измерения надежности компонентов с электрическим смещением или без него. HAST-тестирование контролируемым образом ускоряет нагрузку по сравнению с более традиционным тестированием. По сути, это испытание на коррозионную стойкость. Разрушение коррозионного типа ускоряется, и дефекты, такие как уплотнения упаковки, материалы и соединения, обнаруживаются за относительно короткое время.  
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • Надежность керамической подложки Надежность керамической подложки
    Oct 18, 2024
    Надежность керамической подложкиКерамическая печатная плата (керамическая подложка) представляет собой специальную технологическую пластину, на которой медная фольга непосредственно приклеивается к поверхности (одинарной или двойной) керамической подложки из оксида алюминия (Al2O3) или нитрида алюминия (AlN) при высокой температуре. Ультратонкая композитная подложка обладает превосходными электроизоляционными характеристиками, высокой теплопроводностью, отличной пайкой и высокой прочностью адгезии, а также может быть выгравирована на различных графических объектах, таких как печатные платы, с большой пропускной способностью по току. Таким образом, керамическая подложка стала основным материалом для технологии создания мощных электронных схем и технологий межсоединений, которая подходит для продуктов с высокой калорийностью (светодиоды высокой яркости, солнечная энергия), а ее превосходная устойчивость к атмосферным воздействиям может применяться для суровые внешние условия.Основные продукты применения: Несущая плата для светодиодов высокой мощности, светодиодные фонари, светодиодные уличные фонари, солнечный инверторОсобенности керамической подложки:Структура: отличная механическая прочность, низкая деформация, коэффициент теплового расширения, близкий к кремниевой пластине (нитрид алюминия), высокая твердость, хорошая технологичность, высокая точность размеров.Климат: подходит для условий высокой температуры и влажности, высокая теплопроводность, хорошая термостойкость, устойчивость к коррозии и износу, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и пожелтению.Химический состав: Не содержит свинца, нетоксичен, хорошая химическая стабильность.Электрические характеристики: высокое сопротивление изоляции, легкая металлизация, схемная графика и сильная адгезия.Рынок: Обилие материалов (глина, алюминий), простота изготовления, низкая цена.Сравнение тепловых характеристик материала печатной платы (проводимость):Стекловолоконная плита (традиционная печатная плата): 0,5 Вт/мК, алюминиевая подложка: 1–2,2 Вт/мК, керамическая подложка: 24 [оксид алюминия] ~ 170 [нитрид алюминия] Вт/мККоэффициент теплопередачи материала (единица Вт/мК):Смола: 0,5, оксид алюминия: 20-40, карбид кремния: 160, алюминий: 170, нитрид алюминия: 220, медь: 380, алмаз: 600Классификация процесса керамической подложки:В зависимости от линии процесс керамической подложки подразделяется на: тонкопленочный, толстопленочный, низкотемпературный многослойный керамический совместный обжиг (LTCC).Тонкопленочный процесс (DPC): точный контроль конструкции схемы компонента (ширина линии и толщина пленки).Процесс толстой пленки (Толстая пленка): для обеспечения отвода тепла и погодных условий.Низкотемпературная многослойная керамика совместного обжига (HTCC): использование стеклокерамики с низкой температурой спекания, низкой температурой плавления, высокой проводимостью драгоценных металлов, характеристики совместного обжига, многослойная керамическая подложка) и сборка.Низкотемпературная многослойная керамика совместного обжига (LTCC): устанавливайте несколько керамических подложек и встраивайте пассивные компоненты и другие микросхемы.Процесс тонкопленочной керамической подложки:· Предварительная обработка → напыление → фотостойкое покрытие → экспонирование → линейное покрытие → удаление пленки· Ламинирование → горячее прессование → обезжиривание → обжиг подложки → формирование контурного рисунка → контурный обжиг· Ламинирование → поверхностный печатный рисунок → горячее прессование → обезжиривание → совместный обжиг· Печатная графика → ламинирование → горячее прессование → обезжиривание → совместный обжигУсловия испытаний на надежность керамической подложки:Керамическая подложка при высокой температуре: 85 ℃Работа при низкой температуре керамической подложки: -40 ℃.Керамическая подложка холодного и термического удара:1. 155 ℃ (15 минут) ←→-55 ℃ (15 минут)/300 циклов2. 85 ℃ (30 мин), пожалуйста - - 40 ℃ (30 мин)/РАМП: 10 мин (12,5 ℃/мин)/5 цикловПриклеивание керамической подложки: Приклейте к поверхности платы лентой 3M#600. Через 30 секунд быстро оторвите под углом 90° к поверхности доски.Эксперимент с красными чернилами на керамической подложке: кипятить в течение часа, непроницаемый.Испытательное оборудование:1. Камера для испытаний на влажную жару при высокой и низкой температуре.2. Трехкамерная газовая камера для испытаний на холодный и тепловой удар. 
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • Факторы, вызывающие неравномерность температуры внутри высоко- и низкотемпературной камеры для испытаний на влажный нагрев. Факторы, вызывающие неравномерность температуры внутри высоко- и низкотемпературной камеры для испытаний на влажный нагрев.
    Nov 18, 2014
    Факторы, вызывающие неравномерность температуры внутри высоко- и низкотемпературной камеры для испытаний на влажный нагрев. камера для испытаний на влажную жару при высоких и низких температурах является основным оборудованием для испытаний на температуру и влажность, в основном используется для проведения испытаний на высокие и низкие температуры и влажность для оценки устойчивости продуктов к температуре и влажности, чтобы гарантировать, что наши продукты могут работать и нормально работать в любых условиях окружающей среды. Однако, если однородность температуры превышает допустимый диапазон отклонений во время испытаний на воздействие окружающей среды в камере для испытаний на влажную теплоту при высоких и низких температурах, данные, полученные в результате испытания, являются недостоверными и не могут использоваться в качестве предельного допуска для испытаний материалов при высоких и низких температурах или продукты. Так каковы же причины, по которым однородность температуры может выйти за пределы допустимого диапазона отклонений?1. Различия в объектах испытаний в испытательной камере с высокой и низкой температурой и влажным теплом: если в испытательную камеру с высокой и низкой температурой будет помещено достаточное количество тестовых образцов, влияющих на общую внутреннюю тепловую конвекцию, это неизбежно повлияет на однородность внутренней температура в определенной степени, то есть однородность температуры. Например, если установлены светодиодные осветительные приборы, они сами излучают свет и тепло, создавая тепловую нагрузку, которая оказывает существенное влияние на однородность температуры.2. Проблемы проектирования затрудняют достижение единой симметричной структуры внутренней структуры и пространства камеры для высоко- и низкотемпературных влажных испытаний, а асимметричная структура неизбежно приведет к отклонениям в однородности внутренней температуры. Этот аспект в основном отражается на проектировании и обработке листового металла, например, на конструкции воздуховодов, размещении труб отопления и величине мощности вентилятора. Все это повлияет на однородность температуры внутри коробки.3. Из-за различной структуры внутренней стенки высоко- и низкотемпературной камеры для испытаний на влажную теплоту температура внутренней стенки испытательной камеры также будет неравномерной, что повлияет на тепловую конвекцию внутри рабочей камеры и вызовет отклонение. в однородности внутренней температуры.4. Из-за различных коэффициентов теплопередачи на передней, задней, левой, правой, верхней и нижней поверхностях стенок бокса в студии некоторые из них имеют отверстия для резьбы, отверстия для обнаружения, отверстия для тестирования и т. д., которые вызывают локальное нагревание. рассеивание и передача, что приводит к неравномерному распределению температуры по корпусу коробки и неравномерной радиационной конвективной теплопередаче на стенках коробки, влияя на однородность температуры.5. Герметизация коробки и двери не строгая, например, уплотнительная лента не настроена и имеет швы, а дверь пропускает воздух, что влияет на однородность температуры рабочего пространства.6. Если объем испытуемого объекта слишком велик или если положение или метод размещения испытуемого объекта в камере для испытаний на влажную и жаркую температуру при высоких и низких температурах неуместны, это будет препятствовать конвекции воздуха внутри, а также вызывать значительную однородность температуры. отклонение. Размещение тестируемого продукта рядом с воздуховодом серьезно влияет на циркуляцию воздуха и, конечно же, сильно влияет на однородность температуры.Подводя итог, можно сказать, что все эти моменты являются основными факторами, влияющими на однородность температуры внутри испытательной камеры с высокой и низкой температурой и влажным нагревом. Мы надеемся, что каждый сможет исследовать эти аспекты один за другим, что, несомненно, разрешит ваше замешательство и трудности.Уважаемый клиент:Здравствуйте, наша компания — это высококачественная команда разработчиков с сильной технической мощью, предоставляющая нашим клиентам высококачественную продукцию, комплексные решения и отличные технические услуги. Основная продукция включает в себя встроенные камеры для испытаний с постоянной температурой и влажностью, машины для испытаний на ускоренное УФ-старение, камеры для испытаний на быстрое изменение температуры, камеры для экологических испытаний, УФ-тестеры на старение, камеры с постоянной температурой и влажностью и т. д. Наша компания придерживается принципа честного построения бизнеса, поддержания качества и стремления к прогрессу. С более решительным темпом мы постоянно поднимаемся на новые высоты и вносим свой вклад в национальную индустрию автоматизации. Мы приглашаем новых и старых клиентов уверенно выбирать понравившуюся продукцию. Мы будем служить вам от всей души!
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • Как действовать в ситуациях, возникающих во время испытаний в испытательной камере с программируемой постоянной температурой и влажностью? Как действовать в ситуациях, возникающих во время испытаний в испытательной камере с программируемой постоянной температурой и влажностью?
    Oct 17, 2014
    Как действовать в ситуациях, возникающих во время испытаний в испытательной камере с программируемой постоянной температурой и влажностью?Обработка перерывов в испытательных камерах с программируемой постоянной температурой и влажностью четко определена в GJB 150, который рассматривает три типа перерывов: перерывы в пределах допустимого диапазона, перерывы в условиях испытания в плохих условиях и перерывы в условиях чрезмерного испытания. В разных ситуациях существуют разные методы решения. Для перерывов в пределах допустимого диапазона, когда условия испытаний в течение периода прерывания не превышают допустимый диапазон ошибок, время прерывания следует рассматривать как часть общего времени испытаний; Для прерывания условий испытаний, когда условия испытаний ниже нижнего предела допустимой погрешности, заданные условия испытаний должны быть достигнуты снова из точки, расположенной ниже условий испытаний, и испытание должно быть возобновлено до тех пор, пока заданный цикл испытаний не будет завершен. ; Переработайте тестовый образец. Если условия испытаний не влияют непосредственно на прерывание условий испытаний и если испытуемый образец не проходит последующие испытания, результат испытания следует считать недействительным. В практической работе принят метод повторных испытаний после ремонта испытуемого образца на предмет перерывов, вызванных неисправностями испытуемого образца; В случае перерывов в испытаниях, вызванных причинами экспериментального оборудования (например, внезапные отключения воды или электроэнергии, сбои оборудования и т. д.), если время перерыва не очень велико (в течение 2 часов), мы обычно обрабатываем его в соответствии с условиями испытаний, указанными в разделе GJB 150. Если время слишком велико, тест необходимо переделать. Причина применения регулирования прерывания испытания таким способом определяется регулированием стабильной температуры испытуемого образца.Определение продолжительности пребывания при температуре испытания при температурных испытаниях часто основано на достижении температурной стабильности образца при этой температуре. Из-за различий в структуре продукта, материалах и возможностях испытательного оборудования время, необходимое разным продуктам для достижения температурной стабильности при одной и той же температуре, различается. Когда поверхность испытуемого образца нагревается (или охлаждается) и постепенно переносится внутрь испытуемого образца. Этот процесс теплопроводности является стабильным процессом теплопроводности, и существует задержка, когда внутренняя температура испытуемого образца достигает теплового равновесия, по сравнению со временем, когда поверхность испытуемого образца достигает теплового равновесия. Эта временная задержка является временем стабилизации температуры. Для тестовых образцов, на которых невозможно измерить температурную стабильность, указано минимально необходимое время. То есть, когда он не работает и не может проводить измерения, минимальное время стабилизации температуры составляет 3 часа. При эксплуатации минимальное время стабилизации температуры составляет 2 часа. В практической работе в качестве времени стабилизации температуры мы используем 2 часа. Когда испытуемый образец достигает температурной стабильности, если температура вокруг испытуемого образца внезапно изменяется, происходит соответствующая временная задержка для испытуемого образца в тепловом равновесии, то есть за короткий период времени температура внутри испытуемого образца не изменится. изменить слишком многое.Во время эксперимента, если происходит внезапное отключение воды или электроэнергии или отказ оборудования, мы должны сначала запечатать дверь испытательной камеры, потому что, когда испытательное оборудование внезапно перестает работать, пока дверь запечатана, температура двери испытательной камеры не изменится резко. За короткий промежуток времени температура внутри испытуемого образца не изменится слишком сильно; Затем определите, повлияло ли прерывание на тестовый образец. Если это не повлияло на испытуемый образец и испытательное оборудование может возобновить нормальную работу в течение короткого периода времени, мы можем продолжить испытание в соответствии с методом обработки прерывания в условиях испытания, указанным в GJB 150, если только прерывание не оказало какого-либо влияния на тестовый образец.Уважаемый клиент:Здравствуйте, наша компания — это высококачественная команда разработчиков с сильной технической мощью, предоставляющая нашим клиентам высококачественную продукцию, комплексные решения и отличные технические услуги. Основная продукция включает в себя встроенные камеры для испытаний с постоянной температурой и влажностью, машины для испытаний на ускоренное УФ-старение, испытательные камеры с быстрым изменением температуры, камеры для экологических испытаний, УФ-тестеры на старение, камеры с постоянной температурой и влажностью и т. д. Наша компания придерживается принципа честного построения бизнеса, поддержания качества и стремления к прогрессу. С более решительным темпом мы постоянно поднимаемся на новые высоты и вносим свой вклад в национальную индустрию автоматизации. Мы приглашаем новых и старых клиентов уверенно выбирать понравившуюся продукцию. Мы будем служить вам от всей души!
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • Лабораторное применение при высоких и низких температурах Лабораторное применение при высоких и низких температурах
    Nov 17, 2014
    Лабораторное применение при высоких и низких температурахМожно определить, соответствуют ли эксплуатационные параметры надежности и стабильности продукта. Обеспечить основу для прогнозирования и улучшения качества и надежности продукции. Конструктивные характеристики лаборатории высоких и низких температур:Лаборатория высоких и низких температур оснащена импортными современными приборами для контроля температуры и влажности с ПИД-регулированием, быстрой самонастройкой, программируемым управлением циклическими испытаниями, множеством настроек параметров, цифровым дисплеем и чрезвычайно удобным считыванием;В холодильной системе используется оригинальный импортный высокоэффективный необслуживаемый компрессор с высокой холодопроизводительностью. Благодаря использованию метода бинарного каскадного охлаждения и импортного экологически чистого хладагента, охлаждающая способность контролируется серворегулирующим клапаном, импортированным из США, что позволяет экономить около 30% энергии (по сравнению с нашими предыдущими продуктами).В комбинированной конструкции складских пластин используется внутренняя обработка нержавеющей стали и внешняя специальная стальная пластина, обработанная напылением. Внутренний размер можно произвольно увеличивать, его легко разбирать и собирать. Его можно настроить в соответствии с требованиями заказчика, чтобы он соответствовал внешнему виду дизайна сайта. Сотрудничать с миграцией клиентов.Между дверью и корпусом испытательной машины с постоянной температурой и влажностью установлена термостойкая уплотнительная лента, эффективно обеспечивающая герметизацию рабочего помещения;Он имеет функции мониторинга параметров системы и диагностики неисправностей оборудования. При возникновении неисправности он сопровождается звуковым сигналом, подсказывающим о мерах по устранению неисправности, и в то же время он записывается в книгу, что помогает обслуживающему персоналу понять историю болезни оборудования. Улучшите качество обслуживания и стабильность оборудования.Уважаемый клиент:Здравствуйте, наша компания — это высококачественная команда разработчиков с сильной технической мощью, предоставляющая нашим клиентам высококачественную продукцию, комплексные решения и отличные технические услуги. Основная продукция включает в себя встроенные камеры для испытаний с постоянной температурой и влажностью, машины для испытаний на ускоренное УФ-старение, камеры для испытаний на быстрое изменение температуры, камеры для экологических испытаний, УФ-тестеры на старение, камеры с постоянной температурой и влажностью и т. д. Наша компания придерживается принципа честного построения бизнеса, поддержания качества и стремления к прогрессу. С более решительным темпом мы постоянно поднимаемся на новые высоты и вносим свой вклад в национальную индустрию автоматизации. Мы приглашаем новых и старых клиентов уверенно выбирать понравившуюся продукцию. Мы будем служить вам от всей души!
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • Перспективы разработки высоко- и низкотемпературных камер для влажно-тепловых испытаний являются многообещающими. Перспективы разработки высоко- и низкотемпературных камер для влажно-тепловых испытаний являются многообещающими.
    Oct 17, 2014
    Перспективы разработки камер для влажно-тепловых испытаний при высоких и низких температурах являются многообещающими.В настоящее время китайская индустрия оборудования для экологических испытаний быстро развивается, постоянно внедряет инновации и совершенствуется. Однако по сравнению с международным уровнем Китай достиг технического уровня лишь середины 1990-х годов. Разработка современного промышленного испытательного оборудования зависит не только от уровня технологии продукта, но и включает в себя инженерные прикладные технологии. Но многие продукты в нашей стране уже достигли уровня основных международных продуктов, обладают широким разнообразием, полными характеристиками, низкими ценами и очень конкурентоспособны на международном рынке; Например, камера для испытаний на влажную жару при высоких и низких температурах достигла международного уровня.Камера для испытаний на влажный нагрев при высоких и низких температурах в Китае показала себя очень хорошо как с точки зрения надежности, так и точности продукции. Теперь испытательная камера в Китае становится все более «умной» и интегрированной в Интернет. Если у вас есть компьютер, вы можете управлять им где угодно и когда угодно; И цена относительно дешевле по сравнению с зарубежными странами, с тем же качеством, но с разными ценами. Однако по-прежнему необходимо постоянно обновлять технологические показатели, постоянно превосходить себя и становиться лидером в области оборудования для экологических испытаний. С нынешней точки зрения путь развития камер для испытаний на влажный нагрев при высоких и низких температурах является ярким.С другой стороны, китайская индустрия оборудования для экологических испытаний стремительно переходит от лабораторий к авангарду производства, а также к домам и жизни людей. Портативные, портативные и персонализированные инструменты разрабатываются в больших количествах, а тестирование товаров, тестирование окружающей среды и медицинское тестирование стали новыми горячими точками спроса; Современная тенденция в развитии приборов и счетчиков находится на подъеме. Считается, что вскоре ведущий продукт Китая в индустрии экологических испытаний, камера для испытаний на влажный нагрев при высоких и низких температурах, выйдет далеко вперед с точки зрения технологий, бренда и других аспектов на международном уровне.Уважаемый клиент:Здравствуйте, наша компания — это высококачественная команда разработчиков с сильной технической мощью, предоставляющая нашим клиентам высококачественную продукцию, комплексные решения и отличные технические услуги. Основная продукция включает в себя камеры для испытаний с постоянной температурой и влажностью, машины для испытаний на УФ-ускоренное старение, испытательные камеры с быстрым изменением температуры, проходные камеры для экологических испытаний, УФ-тестеры на старение, камеры постоянной температуры и влажности и т. д. Наша компания придерживается принципа честного построения бизнеса, поддержания качества и стремления к прогрессу. С более решительным темпом мы постоянно поднимаемся на новые высоты и вносим свой вклад в национальную индустрию автоматизации. Мы приглашаем новых и старых клиентов уверенно выбирать понравившуюся продукцию. Мы будем служить вам от всей души!
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • Машина для испытаний на ускоренное УФ-старение с влажной конденсационной средой и системой распыления воды Машина для испытаний на ускоренное УФ-старение с влажной конденсационной средой и системой распыления воды
    Nov 17, 2014
    Машина для испытаний на ускоренное УФ-старение с влажной конденсационной средой и системой распыления водыВо многих случаях на открытом воздухе материалы могут оставаться влажными до 12 часов в день. Исследования показали, что основным фактором, вызывающим влажность на открытом воздухе, является роса, а не дождевая вода. GUV имитирует эрозию влаги на открытом воздухе благодаря своей уникальной функции конденсации. В цикле конденсации во время эксперимента вода в резервуаре внизу испытательной камеры нагревается с образованием горячего пара, который заполняет всю испытательную камеру. Горячий пар поддерживает относительную влажность в испытательной камере на уровне 100% и поддерживает относительно высокую температуру. Образец закрепляется на боковой стенке испытательной камеры так, чтобы испытательная поверхность образца подвергалась воздействию окружающего воздуха внутри испытательной камеры. Внешняя сторона образца, подвергающаяся воздействию окружающей среды, оказывает охлаждающий эффект, в результате чего возникает разница температур между внутренней и внешней поверхностями образца. Возникновение этой разницы температур приводит к тому, что на испытательной поверхности образца на протяжении всего цикла конденсации всегда присутствует жидкая вода, образующаяся в результате конденсации.Из-за воздействия влаги на открытом воздухе до десяти часов в день типичный цикл конденсации обычно длится несколько часов. GUV предлагает два метода моделирования влажности. Наиболее часто используемый метод — конденсация, который является лучшим способом имитировать эрозию влаги на открытом воздухе. Все модели GUV способны работать в режиме конденсации. Поскольку некоторые условия применения также требуют использования распыления воды для достижения практических результатов, некоторые модели GUV могут работать как с циклом конденсации, так и с циклом распыления воды.В некоторых случаях распыление воды может лучше имитировать условия окружающей среды при конечном использовании. Распыление воды очень эффективно имитирует термический шок или механическую эрозию, вызванную колебаниями температуры и эрозию дождевой водой. В определенных условиях практического применения, например, при солнечном свете, когда накопленное тепло быстро рассеивается из-за внезапных ливней, температура материала претерпевает резкое изменение, что приводит к тепловому удару, который является испытанием для многих материалов. Распыление воды GUV может имитировать термический удар и/или коррозию под напряжением. Система распыления имеет 12 форсунок, по 6 с каждой стороны испытательной комнаты; Спринклерная система может работать несколько минут, а затем отключаться. Это кратковременное распыление воды может быстро охладить образец и создать условия для термического удара.Уважаемый клиент:Здравствуйте, наша компания — это высококачественная команда разработчиков с сильной технической мощью, предоставляющая нашим клиентам высококачественную продукцию, комплексные решения и отличные технические услуги. Основная продукция включает в себя встроенные камеры для испытаний с постоянной температурой и влажностью, машины для испытаний на ускоренное УФ-старение, камеры для испытаний на быстрое изменение температуры, камеры для экологических испытаний, УФ-тестеры на старение, камеры с постоянной температурой и влажностью и т. д. Наша компания придерживается принципа честного построения бизнеса, поддержания качества и стремления к прогрессу. С более решительным темпом мы постоянно поднимаемся на новые высоты и вносим свой вклад в национальную индустрию автоматизации. Мы приглашаем новых и старых клиентов уверенно выбирать понравившуюся продукцию. Мы будем служить вам от всей души!
    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
1 2 7 8 9 10 11 12 13 16 17
В общей сложности 17страницы

оставить сообщение

оставить сообщение
Если вы заинтересованы в нашей продукции и хотите узнать более подробную информацию, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.
представлять на рассмотрение

Дом

Продукты

WhatsApp

связаться с нами