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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。
高低温范围宽冷热冲击试验箱是一种能够在恶劣温度条件下对产品进行冷热冲击测试的设备。它通常用于检测和验证产品在经历高温和极低温快速变化时的可靠性和性能。与常规的冷热冲击试验箱相比,高低温范围宽的试验箱具备更广泛的温度范围,能够模拟从极低温(如-80℃或更低)到高温(如+150℃或更高)之间的快速温度变化,对产品进行更全面的可靠性测试。
高低温范围宽意味着该试验箱可以提供更广泛的温度调节范围。一般来说,温度范围可从极低温(如-80℃)至高温(如+150℃),甚至某些设备的温度范围可覆盖更恶劣的值。这样的宽温度范围使其能够模拟从严寒的极地环境到酷热的沙漠环境等各种恶劣环境变化。
低温区段:-70℃、-80℃,甚至更低,适用于一些特殊要求的产品,如航空航天、军事、电子组件等。
高温区段:+120℃、+150℃,甚至可达到+200℃以上,适用于高温环境下测试产品的稳定性。
试验箱设计注重快速温度变化,能够在短时间内完成温度转换,例如在几分钟内完成从-80℃升至+150℃的转变。这种快速切换是某些电子元件、汽车部件、LED灯具等对温度变化敏感的产品所必需的。
高低温变化速率通常能够达到5℃/min至10℃/min,这对于模拟真实环境中的温度剧烈波动至关重要。
高温范围宽冷热冲击试验箱配备高效的加热和制冷系统,以保证温度变化的精准和迅速。加热系统通常使用电加热管或电热膜,而制冷系统通常采用压缩机制冷,部分设备还可以通过液氮冷却来应对极低温需求。
试验箱内的温度波动范围小,能够在不同的温度区段内保持精确的恒温控制,确保测试的准确性。
现代的高温范围宽冷热冲击试验箱通常配备自动控制系统,可以通过触摸屏界面或电脑软件进行操作和编程,用户可以设定多段温度和时间参数,进行自动化循环测试。
数据记录与分析功能:试验箱内配有传感器,能够实时记录温度、湿度等参数,用户可以通过数据记录器获取实验过程中的各种数据,为后期分析提供依据。
高温范围宽冷热冲击试验箱的工作原理基于以下几个关键过程:
设定温度范围和时间:根据实验要求,用户可以设定温度区段、每个温度段的持续时间以及温度变化速率。
温度转变:试验箱在设定好的参数下,能够迅速将温度从低温区间转变为高温区间,或相反。在每个温度段之间,试验箱会经过一个迅速的转换过程,模拟真实环境下的温度波动。
多次温度循环:测试过程中,箱体会反复经历多个温度段的变化,进行多个循环测试。每个循环模拟产品从低温到高温、再从高温到低温的环境变化,测试产品在多次温度变化下的稳定性。
数据监控与分析:温度变化过程中,系统实时监控并记录相关数据,确保测试的准确性。用户可以通过数据监控系统查看温度、湿度等参数的变化曲线,确保设备运行正常。
对于电子元件、集成电路、电池、LED灯具等,冷热冲击试验可以帮助评估它们在恶劣温度环境中的稳定性和长期可靠性。
高低温范围宽的设备能够模拟从极低温到高温之间的急剧变化,帮助评估电子产品在恶劣温度下的工作性能,特别是在智能手机、电视、家电等领域。
汽车零部件(如传感器、电子控制单元、车灯等)需要在温差变化较大的环境下稳定工作。冷热冲击测试可以验证汽车部件在恶劣气候条件下的可靠性,确保其在不同环境下都能正常运作。
航空航天器件必须能在恶劣温度变化中保持稳定工作。高低温范围宽的试验箱可以模拟极低温(如太空环境)和高温(如大气层再入时的高温)下的性能,帮助检测航天器件在复杂环境下的可靠性。
电池和能源存储设备在恶劣环境中可能表现出不同的性能。高温范围宽冷热冲击试验箱可以帮助验证电池在高低温环境下的充放电能力、稳定性和安全性。
户外照明设备、LED灯具等需要能够承受温度剧烈变化,冷热冲击试验帮助评估其在不同温度条件下的可靠性,确保其长时间稳定运行。
高低温范围宽的设计使其能够模拟更加多变和恶劣的环境条件,适用于更多种类的产品测试,尤其是对温度敏感的高科技产品。
更广泛的温度范围让试验箱能够提供更加真实的环境模拟,有助于评估产品在恶劣环境下的长期表现,提升测试的精准性。
高效的温控系统使得试验箱能够快速切换温度,减少测试周期,提高测试效率,并且能够保持高精度的温度控制。
高温范围宽冷热冲击试验箱通常配有的监控和数据记录系统,能够实时记录各项数据,为产品的优化和改进提供依据。
高低温范围宽冷热冲击试验箱是一款性能试验设备,能够模拟更广泛、更复杂的温度变化,适用于电子、汽车、航空航天、电池、照明等多个行业。它通过快速的温度切换和精确的温控系统,为产品提供全面的可靠性测试,帮助制造商检测和优化产品的稳定性、耐用性和性能。