Komora do badania szoku termicznego to rodzaj komory środowiskowej, której celem jest badanie wpływu ekstremalnych zmian temperatury na materiały i komponenty. Komorę zaprojektowano tak, aby szybko przełączała się pomiędzy dwiema ekstremalnymi temperaturami, symulując wpływ nagłych spadków lub wzrostów temperatury, jakich może doświadczyć obiekt w okresie użytkowania.
Model: TS2-40
Pojemność: 42L
Wymiary wewnętrzne: 400*300*350 mm
Wymiar zewnętrzny: 1350*1600*1670 mm
Opis
Komora testowa Climatest Symor® do testowania szoku termicznego zapewnia kontrolowane środowisko cykli termicznych, w celu oceny trwałości części pod ekstremalnymi zmianami temperatury. Komora testowa służy do testowania szerokiej gamy materiałów, od tworzyw sztucznych i kompozytów po metale i elektronikę, do zastosowań takich jak przemysł lotniczy, motoryzacyjny i produkty konsumenckie.
Specyfikacja
Model |
TS2-40 |
TS2-60 |
TS2-80 |
TS2-100 |
TS2-120 |
TS2-150 |
|
Wymiary wewnętrzne (szer.*gł.*wys.) mm |
400*300*350 |
400*300*500 |
400*400*500 |
400*500*500 |
600*400*500 |
500*500* 600 |
|
Wymiary zewnętrzne (szer.*gł.*wys.) mm |
1350*1600*1670 |
1350*1600*1850 |
1350*1800*1950 |
1350*1800*1950 |
1700*1850*1700 |
1450*1850*2050 |
|
Pojemność |
42L |
60L |
80L |
100L |
120L |
150L |
|
Wydajność |
Strefa grzewcza |
RT+20~+150℃ (lub dostosuj zgodnie z wymaganiami) |
|||||
Strefa chłodzenia |
A: -10 ℃ ~ -40 ℃, B: -10 ℃ ~ -50 ℃, C: -10 ℃ ~ -60 ℃; D: -10 ℃ ~ -65 ℃ (lub dostosuj zgodnie z wymaganiami) |
||||||
Strefa rozgrzania |
RT~+180℃ |
||||||
Czas nagrzewania: RT~+180℃ około 30 minut |
|||||||
Strefa wstępnego chłodzenia |
RT~-70℃ |
||||||
Czas chłodzenia: RT ~ -70 ℃ około 65 minut |
|||||||
Czas odzyskiwania |
3 ~ 5 minut |
||||||
Czas transferu |
≤10S |
||||||
Temp. Fluktuacja |
0,5 ℃ |
||||||
Temp. Odchylenie |
2,0 ℃ |
||||||
Urządzenie napędowe |
Pneumatyczny kosz napędowy przenoszący próbki do poruszania się w górę i w dół |
||||||
Chłodzenie |
Dwa komplety oryginalnych importowanych sprężarek hermetycznych |
||||||
Materiały |
Materiał wnętrza |
Antykorozyjna szczotkowana stal nierdzewna SUS#304 |
|||||
Materiał zewnętrzny |
Blacha stalowa walcowana na zimno z elektrostatycznym natryskiwaniem proszkowym |
||||||
Izolacja |
Bardzo cienka wełna z włókna szklanego / poliuretan |
||||||
System |
Kontroler |
Programowalny kontroler z ekranem dotykowym LCD PID+SSR+Mikrokomputerowy system kontroli temperatury |
|||||
System chłodzenia |
Dwa komplety oryginalnych importowanych sprężarek hermetycznych |
||||||
Podgrzewacz |
Szybki grzejnik elektryczny ze stopu IR Ni-Cr |
||||||
Zasilacz |
380V/480V, 50HZ/60HZ, 3P+5W |
||||||
Ochrona |
Ochrona przed przegrzaniem sprężarki, ochrona przed przegrzaniem wentylatora, ochrona przed przegrzaniem, ochrona przed nadmiernym ciśnieniem sprężarki, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed niedoborem wody. |
||||||
Stan otoczenia |
+5 ~ 30 ℃ |
Funkcja
Wspólne cechy komory do badania szoku termicznego Climatest Symor® obejmują:
- Strefa ogrzewania i chłodzenia: Szybko i skutecznie podgrzewa i chłodzi produkty. Pozwala to producentom dokładnie symulować różne zmiany temperatury i szybko oceniać, jak ich produkty reagują na te zmiany.
- Programowalne profile temperatury: zaprogramowane do zmiany temperatury w różnym tempie i czasie, co pozwala producentom dokładnie symulować rzeczywiste warunki temperaturowe.
•Łatwy w obsłudze programowalny 7-calowy ekran dotykowy LCD
•Monitorowanie w czasie rzeczywistym (monitorowanie danych sterownika w czasie rzeczywistym, stanu punktu sygnałowego i aktualnego stanu wyjścia)
• Kontroler może przechowywać zapisy historyczne ze 100 dni
•Zapis danych, przechowywanie, pobieranie, połączenie z funkcjami komputera.
- Trwała konstrukcja: Komory do badania szoku termicznego zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać rygorystyczne testy i są wykonane z materiałów wysokiej jakości, aby zapewnić ich trwałość.
- Urządzenia zabezpieczające: Komory do badania szoku termicznego są wyposażone w urządzenia zabezpieczające, aby zapewnić bezpieczeństwo operatorów i testowanego produktu.
Obszar testowy
Obszar testowy komory testowej szoku termicznego składa się zazwyczaj z dwóch oddzielnych komór, jednej utrzymywanej w bardzo wysokiej temperaturze, a drugiej w bardzo niskiej temperaturze. Badane produkty umieszcza się w pneumatycznym koszu napędowym, który automatycznie przenosi się ze strefy wysokiej temperatury do strefy niskiej temperatury.
Korzyści
Jakie korzyści możesz uzyskać dzięki komorze do badania szoku termicznego Climatest Symor®? zawierają:
1. Zidentyfikuj słabe strony produktu: Testy szoku termicznego pomagają zidentyfikować słabe punkty produktu, które mogą spowodować jego awarię podczas ekstremalnych zmian temperatury.
2. Zapewnia niezawodność produktu: Testy szoku termicznego pomagają zapewnić niezawodność produktu, ponieważ może on wytrzymać ekstremalne zmiany temperatury i zachować funkcjonalność.
3. Zapobiega kosztownym wycofaniom: przeprowadzając testy szoku termicznego, producenci mogą uniknąć kosztownych napraw spowodowanych awarią produktu spowodowaną ekstremalnymi zmianami temperatury.
4. Ulepsza projekt produktu: Testy szoku termicznego pomagają producentom zidentyfikować wady konstrukcyjne, a następnie mogą zmodyfikować produkt, aby uczynić go bardziej odpornym na ekstremalne zmiany temperatury.
5. Zwiększa pewność jakości: Testy szoku termicznego mogą zapewnić, że produkt spełnia pożądane standardy jakości i będzie w stanie spełnić zamierzony cel.
Test cyklu temperaturowego dla układów scalonych (IC)
Dobra jakość i długoterminowa niezawodność to konkurencyjność doskonałego produktu IC. Pomiar jakości można łatwo przeprowadzić za pomocą prostych testów w zakładzie zajmującym się projektowaniem i produkcją układów scalonych, ale pomiar niezawodności wydaje się trudniejszy. Jak długo trwa ten produkt, kto wie?
Aby rozwiązać ten problem, w oparciu o wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji i użytkowaniu układów scalonych, specjaliści opracowali różne standardy testów niezawodności, takie jak test trwałości, test środowiskowy i test wytrzymałości.
Test środowiskowy jest najważniejszy w teście niezawodności układu scalonego, obejmuje PRE-CON, THB, HAST, PCT, TCT, TST, HTST, test lutowności, test ciepła lutowania. Większość testów należy zakończyć w komorach testowych. Porozmawiajmy tutaj konkretnie o teście cyklu temperaturowego (TCT).
Test cyklu temperaturowego (TCT) służy do określenia wydajności układów scalonych (IC) w ekstremalnych temperaturach. Celem jest ocena, czy układy scalone mogą wytrzymać zmiany temperatury bez pogorszenia ich działania. Test polega na wystawieniu układów scalonych na działanie ekstremalnych temperatur, a następnie obserwacji ich reakcji. Test ten zwykle przeprowadza się poprzez umieszczenie układów scalonych w komorze testowej szoku termicznego.
Ogólnie rzecz biorąc, test niezawodności polega na próbie usunięcia produktów wykazujących wczesną awarię i oszacowaniu ich wydajności, przewidywaniu ich żywotności i znalezieniu przyczyny awarii, zwłaszcza awarii, które pojawiły się podczas produkcji, pakowania i przechowywania układów scalonych, aby personel badawczy mógł dowiedzieć się rozwiązania usprawniające.
Zalety
Komora testowa szoku termicznego służy do szybkiego przełączania próbki pomiędzy ekstremalnymi temperaturami. Test ten jest zwykle stosowany do oceny odporności materiału na szok termiczny lub zdolności materiału do wytrzymywania nagłych zmian temperatury.
Jakie są zatem największe zalety komory do badania szoku termicznego Climatest Symor®?
1. Szybko zmieniaj temperaturę w krótkim czasie: Komory do badania szoku termicznego mogą szybko zmieniać temperaturę wewnętrzną zgodnie z wymaganiami testowymi, zwykle w ciągu kilku minut.
2. Dokładna kontrola temperatury: Komory do badania szoku termicznego są wyposażone w zaawansowane systemy kontroli temperatury, które mogą dokładnie kontrolować temperaturę i wilgotność w komorze.
3. Szeroki zakres temperatur: Komora do badania szoku termicznego może zapewnić różne zakresy temperatur, od -70°C do +200°C.
4. Wysoka dokładność: Komory do badania szoku termicznego zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoką dokładność i powtarzalność wyników badań.
5. Testuj szeroką gamę produktów: Komory do testowania szoku termicznego mogą być wykorzystywane do testowania szerokiej gamy produktów, od elektroniki po produkty medyczne.
Testowanie szoku termicznego jest niezbędne do oceny niezawodności podzespołów elektronicznych, części samochodowych i wyrobów medycznych. Climatest Symor® produkuje różnorodne komory do testów klimatycznych, specjalizując się w technologii kontroli temperatury. Zapraszamy do ewentualnej współpracy!