تقييم المنتجات المصنعة، في ظروف بيئية مشابهة لتلك التي ستعمل فيها هذه العناصر، يضمن جودة وموثوقية المنتج، بالإضافة إلى الأداء المتوقع، في البيئة التي سيتم استخد
تقييم المنتجات المصنعة، في ظل ظروف بيئية مشابهة لتلك التي ستعمل فيها هذه العناصر، يسمح بضمان جودة وموثوقية المنتج، بالإضافة إلى الأداء المتوقع، في البيئة التي سيتم استخدامها فيها.هناك طرق مختلفة لاختبار مكون لظروف بيئية محددة، واحدة منها هي تنفيذ اختبارات حرارية لتحديد الجودة والموثوقية ومقاومة المنتجات المختلفة، للظروف البيئية الحقيقية التي يجب أن تواجهها خلال دورة حياتها.هناك نوعان من التقييمات، الأول يشير إلى الاختبارات الحرارية، التي يتم فيها التحكم في معلمة درجة الحرارة فقط، بينما يشير الثاني إلى الاختبارات المناخية، التي يتم فيها التحكم في معلمات درجة الحرارة والرطوبة في وقت واحد.
كيف تتم الاختبارات الحرارية؟
يتم إجراء هذا النوع من الاختبار باستخدام غرف حرارية أو حرارية. تقوم غرفة الحرارة بإجراء اختبارات حرارية باستخدام الحمل الحراري. بشكل عام، لنقل الحرارة إلى المكون أو العينة قيد الاختبار، يستخدمون مروحة تسمح بتدفق الهواء عبر العينة أو المكون. يتم إجراء تغييرات في درجة الحرارة باستخدام سخان كهربائي لتسخين الغرفة أو وحدة تبريد لتبريدها.هناك ثلاثة أنواع من الاختبارات التي يمكن إجراؤها باستخدام كاميرا حرارية. جميعها تقيم تأثيرات درجة الحرارة على عينة أو مكون بشكل مختلف. هذه التقييمات هي:
اختبار الدورة الحرارية.
اختبار الاحتراق.
اختبار الصدمة الحرارية.
ما هو استخدام كل اختبار حراري؟
يؤدي اختبار الدورة الحرارية إلى تغيير بين درجات حرارة قصوى بمعدل مسيطر عليه وتُعدل سرعة الانتقال لتقليل الضغط الحراري. يتم تعيين أوقات الانتظار عند درجات حرارة محددة، تُسمى
الخطوات العامة التالية لأداء اختبار دورة حرارية على المكونات الإلكترونية التي تتراوح مواصفاتها التشغيلية بين -25°C إلى +65°C. سيتم إجراء التقييم في نطاق درجة الحرارة من -30°C إلى +70°C.
أدخل المكون الإلكتروني في الحجرة واستقر عند درجة حرارة الغرفة +25°C.
قم بتشغيل اختبار وظيفي للمكون الإلكتروني، للتحقق من عمله.
قم بإيقاف تشغيل المكون الإلكتروني وزيادة درجة الحرارة داخل الحجرة، حتى +70°C.
"انقع" المكون الإلكتروني عند درجة حرارة الاختبار القصوى (+70°C) لمدة 4 ساعات.
قم بتشغيل اختبار وظيفي للمكون الإلكتروني لإظهار أدائه عند درجة حرارة الاختبار القصوى (+70°C).
قم بإيقاف تشغيل المكون الإلكتروني وخفض درجة الحرارة داخل الحجرة، إلى -50°C.
"انقع" المكون الإلكتروني عند درجة حرارة -50°C، لمدة ساعتين.
قم بزيادة درجة الحرارة إلى الحد الأدنى لمستوى الاختبار (-30°C) و"انقع" المكون الإلكتروني، لمدة ساعة واحدة.
استقر بالمكون الإلكتروني عند درجة حرارة الاختبار الدنيا (-30°C).
قم بتشغيل المكون الإلكتروني وأداء اختبار وظيفي لإظهار أدائه، عند درجة حرارة الاختبار الدنيا.
قم بإيقاف تشغيل المكون الإلكتروني وزيادة درجة الحرارة داخل الحجرة، إلى الحد الأقصى لمستوى الاختبار (+70°C).
"انقع" المكون الإلكتروني لمدة ساعة واحدة، عند درجة حرارة الاختبار القصوى، قبل إجراء الاختبار الوظيفي.
استمر في الدورة بين درجات حرارة الاختبار الدنيا والقصوى، باستخدام "نقع" عند نهايات درجات الحرارة، قبل تشغيل اختبار المكون الإلكتروني الوظيفي.
مراقبة الاختبارات الحرارية
مع نظام مراقبة تقليدي، يقوم الشخص المسؤول عن الاختبار بإعداد ملف تعريف على الحجرة الحرارية، والذي يتضمن جميع الخطوات والمعلمات للاختبار. بمجرد بدء الاختبار، يتم تتبع العملية على شاشة الكاميرا وتسجيلها يدويًا. في حالة حدوث أي إزعاج، يمكنك تعديل المعلمات أثناء الاختبار. لمراجعة النتائج، يتم تصدير بيانات العملية ويمكن طباعتها.حاليًا، هناك تركيبات من الأجهزة والبرامج، التي تسمح بالمراقبة عن بُعد للعملية، مع مستوى عالٍ من التحكم وتقليل كمية العمل اليدوي المطلوب، لمراقبة الاختبارات. يمكن الوصول إلى بيانات الوقت الحقيقي، والتي تكون مفيدة للاختبارات التي تستغرق عدة أيام لأنها تسمح بالكشف المبكر عن المشاكل.
كاميرات الطقس من Kalstein
في Kalstein لدينا مجموعة واسعة من كاميرات المناخ من سلسلة YR للبيع، والتي تعتمد ميزاتها على الطراز الذي تختاره. تحتوي على نظام عزل فعال، مما يقلل من استهلاك الطاقة. كما أنها تحتوي على نظام ترطيب ALLGENT™ الذي يسمح بعمليات رذاذ عالية الجودة. تتميز كاميرات المناخ من Kalstein بتصميم مريح يوفر راحة التشغيل وباب داخلي يسمح بمراقبة العينات بسهولة. لمزيد من المعلومات حول كاميرات المناخ من Kalstein، يرجى زيارةهنا