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25 Dec, 2022 569 Visto Autore: Razza Rabbani

Spiega diversi aspetti della camera termica

I test termici vengono eseguiti in a camera termica, noto anche come camera di prova ambientale. Il test viene eseguito utilizzando la convezione. Lo scopo principale di questa camera è per prove di umidità.
Nella maggior parte dei casi viene utilizzata una ventola per la convezione forzata dell'aria, un po' come nel forno a convezione che avete in casa; l'unica differenza è che, invece di cuocere i biscotti, stai valutando vari macchinari e tecnologie.

sfondo
Il test di shock termico è una simulazione delle variazioni di temperatura significative a cui un prodotto potrebbe essere sottoposto durante l'utilizzo in situazioni di vita reale da parte dei consumatori. Si consideri, ad esempio, lo shock inviato alla batteria di uno smartphone ogni volta che il suo proprietario passa dalle fredde circostanze invernali all'aperto al caldo all'interno della propria casa.
Oppure si consideri il drastico cambiamento di temperatura a cui sono sottoposti i componenti di un aereo quando un jet decolla da una pista a temperature di 95 gradi Fahrenheit e raggiunge quindi un'altitudine in cui le temperature vanno da -40 gradi Fahrenheit a -70 gradi Fahrenheit.
I prodotti vengono sottoposti a una serie di test di durabilità in camere termiche per determinare i loro punti di rottura e la loro capacità di resistere a temperature estreme di aria calda e fredda. È meno probabile che si verifichino guasti a causa della tecnica. Queste camere sono dotate di due zone, una per il caldo e una per il freddo, con una terza zona che mantiene una temperatura ambiente come opzione.

Camera termica

Camera termica

Costruzione
Una finitura con rivestimento a polvere viene applicata su acciaio di grosso calibro nella costruzione della camera esterna e l'acciaio inossidabile di tipo 304 viene utilizzato per la costruzione della camera interna. Tra i due strati c'è uno strato di isolamento termico ad alta efficienza e basso fattore K per ottenere la massima efficienza possibile e prestazioni di temperatura.
Ci sono due zone distinte disponibili con il LISUN Serie. Il tuo articolo viene posizionato in un cestello controllato pneumaticamente e spostato verticalmente tra le due zone di temperatura in pochi secondi. Ciò consente di ottenere un rapido cambiamento di temperatura. (Hai la possibilità di aggiungere una terza zona per monitorare la temperatura ambiente.)
Ogni scomparto ha una zona riscaldata e raffreddata, che consente di mantenere la temperatura desiderata. Il cestello, realizzato in modo unico, funge da postazione di lavoro mobile ed è dotato del suo sensore, che consente di monitorare le condizioni ambientali presenti in ciascuna zona, la temperatura del campione e il tempo necessario per il recupero.
Quando è necessario raffreddare il campione ancora più rapidamente, è possibile aggiungere un getto di LN2 o CO2 liquido.
Può collegare una terza zona esposta alla temperatura ambiente tra la zona calda e quella fredda.
È importante prendere nota delle diverse opzioni di raffreddamento disponibili nelle versioni 2900 e 9100.
1) Mantieni di refrigerazione meccanica in cascata GDJS-015B modelli a una temperatura confortevole.
2) GDJS-015B i modelli utilizzano azoto liquido per raggiungere temperature gelide. Non esiste un tipo di refrigerazione meccanica.

Caratteristiche
1) L' camera termica è suddivisa in tre zone distinte: la zona di prova, la zona ad alta temperatura e la zona a bassa temperatura. Il campione di prova funziona ora in modalità statica.
2) Un controllo grafico touch-control in quanto l'interfaccia operativa lo rende semplice.
3) Utilizzare il vento come condotto per il modo scioccante di trasmettere la temperatura alla zona di prova per la misurazione dello shock da freddo.
4) Il tempo massimo per temperature estreme alte o basse può arrivare fino a 999 ore.
5) I cicli di circolazione sono 9999 volte.
6) Utilizzando questa tecnologia è possibile eseguire uno shock circolatorio automatizzato o uno shock selezionato manualmente.
7) La camera termica utilizza un sistema di raffreddamento binario, che influisce rapidamente sul processo di raffreddamento. La tecnica di raffreddamento utilizzata è il raffreddamento ad acqua.

Zona di riscaldamento
Le soluzioni di riscaldamento proposte da LISUN usa solo elettricità. Muovendo l'aria attraverso i riscaldatori a resistenza con un nucleo in ceramica e un rapido tempo di reazione, possono funzionare, il che garantisce una vita lunga e affidabile con tempi di inattività minimi.
Può controllare le temperature in modo preciso e lineare grazie a vari fattori, tra cui il flusso d'aria, la risposta dello strumento e questi riscaldatori ad azione rapida. Gli impianti di riscaldamento di LISUN può raggiungere temperature fino a 180°C (356°F) e i singoli riscaldatori possono essere regolati autonomamente o in combinazione tra loro.
I sistemi di riscaldamento sono nascosti dietro un plenum per proteggere gli oggetti di prova dall'influenza della radiazione diretta.

Zona di raffreddamento
Le camere termiche consentono di iniziare i test il più rapidamente possibile e includono rapidi tassi di cambiamento della temperatura. IL GDJS-015B La serie presenta una velocità di pull-down di 2.5 gradi Celsius al minuto e una velocità di rampa, in media, di 4.4 gradi Celsius al minuto.
C'è il raffreddamento a liquido incluso nelle camere. Questa tecnica utilizza meno elettricità e occupa meno spazio rispetto alle soluzioni raffreddate ad aria, pur offrendo prestazioni comparabili. Ricorda che è necessaria una fornitura d'acqua per qualsiasi camera che utilizza il raffreddamento a liquido.
Notevolmente mentre un convenzionale LISUN camera può raggiungere solo temperature fino a -70 gradi Celsius, ci sono altri metodi per arrivare a temperature ancora più basse.
Sono disponibili opzioni di boost con azoto liquido (LN2) e anidride carbonica (C02). Poiché l'anidride carbonica ha un punto di ebollizione inferiore rispetto all'azoto liquido (-57 gradi Celsius o -70.6 gradi Fahrenheit), è possibile immagazzinarne meno in una volta. Pertanto, l'azoto liquido offre tassi di abbattimento molto più elevati rispetto a qualsiasi altra opzione praticabile.

Come funzionano i test di shock termico?
L'oggetto in prova (noto anche come DUT) viene posizionato all'interno di un cestino che può spostarsi automaticamente tra le zone calde e fredde in pochi secondi. Questo aiuta a ottenere un rapido cambiamento di temperatura. Sia un sistema aria-aria che un sistema liquido-liquido sono valide opzioni per il controllo della temperatura di queste zone.
Sebbene l'aria sia il mezzo più comune, un metodo alternativo prevede l'introduzione di azoto liquido (LN2) o anidride carbonica (CO2) nel GDJS-015B  camera termica. Questo metodo viene utilizzato per ampliare gli intervalli di temperatura che possono essere raggiunti e per accelerare il ritmo con cui le temperature possono variare. Questo tipo di boost è chiamato "boost liquido".
Un'esplosione di azoto liquido può portare rapidamente la temperatura a -185 gradi Celsius (-300 gradi Fahrenheit). In confronto, una dose di monossido di carbonio può portare istantaneamente la temperatura all'interno della camera fino a -73 gradi Celsius (-100 gradi Fahrenheit).
Esistono alcuni standard comuni che garantiscono. I DUT sono rigorosamente testati. Questi standard sono MIL-STD 883K Metodo 1010.9, MIL-STD 202H Metodo 107, MIL-STD-202G e MIL-STD-883G. Questo perché molti componenti sottoposti a test di shock termico vengono utilizzati nei settori aerospaziale e della difesa.

Quali industrie conducono test di shock termico?
Il test di shock termico è un metodo eccellente per misurare la durata di dispositivi elettrici, elettromeccanici, plastici e meccanici destinati all'uso in medicina, beni di consumo, industria aerospaziale, militare o automobilistica (si pensi all'avviamento di un'auto in inverno).
Considera i cambiamenti di temperatura che possono verificarsi in diversi componenti di un aeroplano quando l'altitudine del velivolo aumenta o diminuisce, nonché l'usura che può verificarsi su un dispositivo GPS quando viene utilizzato in aree non sviluppate da ricercatori che svolgono ricerche sul campo. Se questi dispositivi elettrici possono funzionare in modo efficace a volte è una questione di vita o di morte.

Informazioni sulle camere a shock termico
È possibile utilizzare diverse camere per eseguire test termici. Considera che hai accesso a due camere di temperatura separate. Potresti condizionare uno per raggiungere il livello di calore estremo e l'altro per ottenere il livello di freddo estremo, quindi trasferire il DUT tra i due purché fossero vicini l'uno all'altro. Ad esempio, se fossero modelli impilabili, questo sarebbe possibile.
Tuttavia, alcune camere sono state create espressamente per testare lo shock termico, ed è necessario riflettere molto su questa alternativa. I criteri militari descritti in precedenza sono piuttosto precisi. Se ti discosti dai requisiti in qualsiasi momento durante il processo, anche per un breve periodo, ti verrà richiesto di spiegare la deviazione e come l'hai compensata in qualche modo.
Durante il test per lo shock termico, a camera termica che è stato progettato correttamente non avrà questo problema.
Per mantenere un alto livello di efficienza e prestazioni di temperatura, le moderne camere di shock termico che sono le migliori utilizzano un esterno in acciaio ad alto spessore e un interno in acciaio inossidabile. Inoltre, queste camere hanno uno strato di isolamento termico altamente efficace ma con un basso fattore K.
Queste camere sono divise in due zone distinte; uno fornisce un ambiente di raffreddamento, mentre l'altro fornisce uno di riscaldamento.
La zona di raffreddamento è dotata di un sistema di refrigerazione a cascata convenzionale, spesso sviluppato con tassi di recupero rapidi. Il raffreddamento ad aria non è efficace quanto il raffreddamento a liquido, ma è meno complicato e costa meno rispetto alla sua controparte liquida. Il raffreddamento ad aria non è capace come il raffreddamento a liquido ma costa di più.
La zona di riscaldamento è interamente alimentata dall'elettricità ed è dotata di riscaldatori a resistenza a bassa densità di watt centrati su nuclei in ceramica. Ciò prolunga la loro vita utile con solo una piccola quantità di manutenzione richiesta.
Le camere che sono tra le migliori nel loro settore possono resistere a temperature fino a 220 gradi Celsius (428 gradi Fahrenheit) e i loro riscaldatori possono funzionare in modo indipendente per fornire una gestione della temperatura estremamente reattiva.
Alcuni modelli includono anche una terza zona nel mezzo di questi due estremi se il test richiede una fase ambientale. Il DUT viene trasportato da una camera all'altra in un cestello controllato pneumaticamente con un sensore.
Ciò consente agli ingegneri di monitorare il prodotto e la temperatura di ciascuna zona. Per garantire che le durate di recupero siano corrette, durante il processo di test vengono effettuate letture frequenti della temperatura in tutte e tre le località.
Ciò garantisce che i prodotti elettronici essenziali incontrati nella vita moderna siano sicuri e durevoli per le industrie aerospaziali e della difesa e per il pubblico. Insieme, questi elementi costituiscono una procedura affidabile e accurata che garantisce le comodità attuali senza le quali diminuirebbe notevolmente la vita.

Lisun Instruments Limited è stata trovata da LISUN GROUP in 2003. LISUN sistema di qualità è stato rigorosamente certificato da ISO9001:2015. Come Socio CIE, LISUN i prodotti sono progettati sulla base di CIE, IEC e altri standard internazionali o nazionali. Tutti i prodotti hanno superato il certificato CE e sono stati autenticati dal laboratorio di terze parti.

I nostri prodotti principali sono GoniofotometroSfera IntegrativaSpettroradiometroGeneratore di sovratensioniPistole simulatore ESDRicevitore EMIApparecchiatura di collaudo EMCTester di sicurezza elettricaCamera ambientaleCamera TemperaturaCamera climaticaCamera TermaleTest di nebbia salinaCamera di prova della polvereTest impermeabileProva RoHS (EDXRF)Test del filo incandescente ed Test della fiamma dell'ago.

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