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传感器测试高低温冲击试验机产品型号
型号 | DR-H203-100 | DR-H203-150 | DR-H203-225 | DR-H203-500 | DR-H203-800 | DR-H203-1000 |
内箱尺寸(WxHxD)mm | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
温度范围 | G:-20℃ ~ +100℃(150℃);Z:-40℃ ~ +100℃(150℃);D:-70℃ ~ +100℃(150℃) | |||||
结构 | 三箱式(低温区、高温区、测试区) / 两箱式(低温区、高温区、吊篮) | |||||
气门装置 | 强制的空气装置气门 / 吊篮 | |||||
内箱材质 | 镜面不锈钢 SUS 304 | |||||
外箱材质 | 雾面拉丝不锈钢板 / 冷轧钢板烤漆 | |||||
测试架 | 不锈钢架 | |||||
冷冻系统 | 二段式 | |||||
冷却方式 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)/全封闭式双段压缩机(风冷式) | |||||
高温区温度 | +60 ℃~ +200 ℃ | |||||
低温区温度 | -10 ℃~ -80 ℃ /-10 ℃~ -70 ℃ | |||||
高温冲击温度范围 | +60 ℃~ +150℃ | |||||
低温冲击温度范围 | -10 ℃~ -55 ℃ /-10 ℃~ -65 ℃ | |||||
温度均匀度 | ± 2 ℃ | |||||
温度波动度 | ± 1.0 ℃ | |||||
高温冲击时间 | Rt ~ +150 ℃ /5min | |||||
低温冲击时间 | Rt ~ -55 ℃ /5min Rt ~ -65 ℃ /5min | |||||
预热时间 | 45min | |||||
预冷时间 | 100min |
温度控制与范围:温度冷热冲击试验箱能够精确控制高低温度的范围,通常低温可达-70℃,高温可达+150℃或更高。
快速温度变化:设备能够在极短的时间内(通常几秒到几分钟)完成温度的转换,模拟真实的温度冲击环境。
温度波动度与均匀性:温度波动度通常要求控制在±0.5℃以内,温度均匀度在±2℃以内,确保试验箱内各个位置的样品都能经历相似的温度冲击条件。
安全保护:具备过温、过载、短路等多重安全保护措施,确保试验过程的安全性。
数据记录与分析:现代冷热冲击试验箱通常配备有数据记录系统,可以实时记录试验数据,便于后续分析。
控制系统:控制器采用的可编程触摸液晶显示屏,具有PID参数自整定功能,能够自动进行详细的故障显示和报警。
结构特性:内箱材质通常采用1.2mm SUS#304不锈钢,外箱材质采用1.2mm冷轧钢板,表面喷漆处理,保温层采用高强度PU发泡与高密度防火玻璃纤维棉(厚度100mm)。
温度冲击范围与恢复时间:温度冲击范围可从-30℃至150℃,温度恢复时间通常在5分钟以内。
切换时间:两箱式试验箱的样品转移时间通常小于10秒,三箱式试验箱则通过控制气体流动来完成温度冲击,切换时间快速。
噪音控制:设备运行时的噪音控制在65db以内。
耐用性和可靠性:设备采用高强度、高可靠性的结构设计,确保了设备的高可靠性和使用寿命。
环保型制冷剂:使用环保型制冷剂,确保设备更加符合环境保护要求。
三箱结构冷热冲击试验机的测试标准主要包括以下几项:
GB/T2423.1-2008试验A低温试验方法:规定了电工电子产品在低温条件下的试验方法,适用于评估产品在低温环境下的性能和可靠性。
GB/T2423.2-2008试验B高温试验方法:规定了电工电子产品在高温条件下的试验方法,用于测试产品在高温环境下的稳定性和耐久性。
GB/T10592-2008高低温箱技术条件:涉及高低温试验箱的技术条件,包括设备的性能要求和测试方法。
GJB150.3-1986JUN用设备环境试验方法:高温试验:JUN用标准,规定了JUN用设备在高温条件下的试验方法。
GJB360A-96方法107温度冲击试验的要求:JUN用标准,涉及温度冲击试验的具体要求和方法。
IEC60068-2-14基本环境试验规范第2部分试验N温度变化:国际电工委员会标准,规定了在特定时间内快速温度变化试验的方法,包括温度转换时间、保持时间和极限值等参数。
ISO16750-4:涉及汽车电子设备在冷热冲击环境下的试验条件和方法。
通信设备行业冷热冲击试验箱是一种专门用于测试通信设备(如手机、基站、通信模块等)在恶劣温度变化环境下的耐受性和性能稳定性的实验设备。冷热冲击试验可以模拟设备在实际使用过程中可能遭遇的快速温度变化,验证其在不同环境条件下的可靠性与耐用性。特别是在通信设备面临的多样化气候条件下(如高温、低温、潮湿等环境),设备的稳定性与耐受性是至关重要的。
宽温度范围:冷热冲击试验箱通常提供-70℃至+150℃或更广的温度范围,以模拟从极寒到高温的各种温度环境。温度变化速率也非常快,通常可达到每分钟数十度的温度切换,以便模拟快速冷热变化。
精确控制:试验箱配备高精度的温度传感器和控制系统,能够确保温度变化的精确和均匀,保证设备在整个试验过程中的一致性和可靠性。
快速温变:冷热冲击试验一般采用快速升温和降温的方式,将试验物品从一个恶劣温度环境迅速转移到另一个恶劣温度环境,从而检测其在短时间内快速适应不同温度变化的能力。
温度冲击频率:试验通常会在短时间内经历多次温度切换,测试设备在连续冷热冲击过程中是否能维持其正常性能。冷热冲击的次数和持续时间可以根据测试需求进行设定。
部分冷热冲击试验箱可配备湿度控制系统,以同时进行温湿度变化的测试,这对于需要在湿热或干冷环境下工作的通信设备尤为重要。
温湿度联合试验:例如,在模拟高湿环境下的快速冷热冲击测试,可以帮助评估通信设备在高湿度条件下的电气性能、腐蚀情况及密封性。
结构与材料检测:设备在经历恶劣温度变化时,可能会出现膨胀、收缩或裂缝等现象。冷热冲击试验可以帮助评估设备外壳和内部结构在频繁温差变化下的耐久性。
性能稳定性:对于通信设备而言,关键部件如电池、电路板、显示屏等是否能在冷热冲击下继续正常工作是测试的核心内容。
过温保护:试验箱配有过温保护装置,防止设备因温度过高或过低而造成损坏。
自动报警功能:试验箱具备实时监测与报警功能,设备发生故障或异常时,能够及时报警并停止测试,避免不必要的损坏。
温度应变测试:现代智能手机、平板电脑等移动设备需要在多种恶劣环境下稳定工作,如在极热或极寒的地方,设备是否会因外界温度变化而死机、丢失信号或损坏。冷热冲击试验箱可以模拟这种情况,确保设备的耐用性和稳定性。
电池测试:由于手机等移动设备常常配备锂电池,冷热冲击试验有助于测试电池在快速温度变化下的安全性、充电性能以及电池寿命。
耐环境测试:通信基站设备通常需要在各种环境下(如沙漠、高寒地区、潮湿气候等)运行。冷热冲击试验能够模拟设备在恶劣温度变化下的表现,帮助评估设备的长期稳定性与可靠性。
防水防尘测试:一些通信设备,如户外天线或基站,可能还需要同时接受防水防尘测试,冷热冲击试验箱可以与其他测试设备联动,进行联合测试。
高速传输稳定性:对于网络交换机、路由器等设备,快速冷热变化可能会影响其电气性能和散热系统。通过冷热冲击试验,可以确保设备在高温或低温环境下仍能保持良好的通信性能,避免因温差导致的性能下降或通信中断。
高温环境中的长期稳定性:在热带或高温环境中,通信设备可能会受到温度变化和热积累的影响。冷热冲击测试可以帮助评估设备在长时间高温负荷下的稳定性。
组件可靠性测试:对于无线通信模块、蓝牙模块、Wi-Fi模块等小型电子设备,冷热冲击测试可以评估其在不同环境下的工作稳定性,确保这些模块在恶劣条件下仍能正常工作,避免因温差引起的故障。
空间环境模拟:卫星通信设备需要在太空或高空环境中长时间工作,而太空中温度变化剧烈。冷热冲击试验箱可以帮助模拟太空中温度变化的恶劣环境,测试卫星通信设备在不同温度条件下的表现,确保设备能够承受恶劣温差。
通过冷热冲击试验,可以模拟设备在实际使用中的温差变化,提前发现潜在的设计缺陷或材料不耐温的风险,确保产品在投入市场前具备高可靠性。
在通信设备的研发阶段,冷热冲击试验为工程师提供了快速验证产品设计的工具,能够加速新产品的测试周期和上市进程。
同时,这类测试可以有效减少因环境因素导致的设备故障,从而减少售后维修率和客户投诉。
对于一些国际市场,尤其是恶劣气候区的市场,通信设备需要符合相关的环境适应性标准。冷热冲击试验可帮助企业确保产品符合这些标准,获得国际认证。
符合行业标准:例如,通信设备符合IEC、MIL-STD等国际标准的环境适应性要求,可以增强产品的市场竞争力。
通过此类测试,可以确保通信设备在实际使用中能适应快速变化的气候条件,提供稳定的通信服务,从而提升终端用户的使用体验。
通信设备行业冷热冲击试验箱是通信设备行业中重要的测试工具之一。它通过模拟设备在快速温差变化下的表现,帮助测试其结构、性能和可靠性,确保通信设备能够在不同气候条件下稳定运行。随着通信技术的不断发展和环境适应要求的提升,冷热冲击试验将在设备研发、测试和质量保障过程中发挥越来越重要的作用。