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三箱式溫度沖擊試驗箱的“三箱"指的是三個獨立且功能明確的測試區域:
高溫箱:
功能: 儲存并維持一個穩定的高溫環境(通常范圍從+60°C 到 +200°C,甚至更高)。
核心部件: 高溫加熱器(通常為鰭片式電熱管)、高溫區循環風機。
低溫箱:
功能: 儲存并維持一個穩定的低溫環境(通常范圍從 -10°C 到 -75°C,甚至更低)。
核心部件: 制冷壓縮機組(通常采用復疊式制冷系統,包含高溫級和低溫級壓縮機)、蒸發器、低溫區循環風機。
測試箱:
功能: 這是放置待測樣品的工作區域。它本身不產生溫度,而是通過一個可移動的提籃(或吊籃) 將樣品在高、低溫箱之間快速移動。
核心部件: 測試提籃、驅動機構(通常為氣動或伺服電機驅動)、測試區出入口風門。
其他關鍵系統:
制冷系統: 核心是復疊式制冷回路,確保能達到極低的溫度并快速恢復。
控制系統: 核心大腦,通常采用彩色觸摸屏和PLC控制器。用于設定高低溫值、停留時間、循環次數、報警條件等。
氣動/驅動系統: 提供動力,驅動提籃的升降和移動,以及風門的開合。
安全保護系統: 包括超溫保護、壓縮機過載保護、漏電保護、提籃卡滯保護等,確保設備和操作人員的安全。
三箱式溫度沖擊試驗的一個完整循環通常包括以下幾個階段:
初始狀態: 提籃位于測試箱(常溫區),高、低溫箱均已預熱和預冷到設定溫度并保持穩定。操作員將樣品放置在提籃上,關閉測試箱大門。
高溫沖擊階段:
測試啟動,連接測試箱與高溫箱之間的風門打開。
提籃帶著樣品快速上升,進入高溫箱。
高溫箱的強力氣流迅速對樣品進行加熱,樣品在設定的高溫停留時間內承受高溫沖擊。
在此期間,低溫箱持續制冷,保持溫度穩定。
低溫沖擊階段:
高溫停留時間結束,提籃帶著樣品快速下降,回到測試箱(短暫停留,以減少溫度干擾)。
測試箱與高溫箱風門關閉,與低溫箱風門打開。
提籃再次快速下降,進入低溫箱。
低溫箱的強力氣流迅速對樣品進行冷卻,樣品在設定的低溫停留時間內承受低溫沖擊。
在此期間,高溫箱持續加熱,保持溫度穩定。
循環:
低溫停留時間結束后,提籃返回測試箱。設備根據設定的循環次數,重復步驟2和3,直至完成所有測試循環。
恢復:
測試結束后,樣品通常停留在測試箱內,恢復至常溫環境,以避免樣品表面產生凝露。
特點: 在整個過程中,高、低溫箱始終處于待機狀態,溫度穩定,因此溫度轉換時間(從高溫到低溫或反之的暴露過程)極短,通常能在5秒到10秒內完成,這是三箱式最大的優勢。
溫度轉換極快: 由于高低溫箱預冷預熱,避免了等待溫度變化的時間,沖擊效率高。
溫度恢復快: 樣品移動對箱體溫度擾動小,高低溫箱能迅速恢復到設定點。
測試效率高: 適合進行大量、高頻次的循環測試。
避免交叉污染: 樣品在移動過程中,高低溫氣流在測試箱內交匯時間短,減少了冷熱氣流直接對沖對樣品的潛在影響(如結霜、應力異常)。
節能: 與兩箱式(通過風門切換,只有一個測試腔)相比,雖然設備體積更大,但由于高低溫區持續運行,避免了頻繁的升降溫,長期運行可能更節能。
三箱式溫度沖擊試驗箱廣泛應用于對可靠性要求高的行業:
電子電工: IC、半導體、PCB、電容、電阻、連接器等電子元器件的篩選和可靠性測試。
汽車電子: 發動機控制單元(ECU)、傳感器、車載娛樂系統等在溫度下的性能測試。
航空航天: 機載設備、衛星部件等必須承受劇烈溫度變化的場景。
科研機構及高校: 用于新材料、新產品的研發和質量驗證。
在選擇三箱式溫度沖擊試驗箱時,需重點關注以下參數:
溫度范圍: 高溫上限和低溫下限,需滿足測試標準要求。
提籃/負載能力: 測試區的尺寸(W×H×D)和提籃的最大承載重量(Kg)。
溫度轉換時間: 從高溫到低溫(或反之)的轉換時間,通常要求在5秒以內(根據標準如MIL-STD-883, Method 1010.9)。
溫度波動度/均勻度: 在高低溫箱內溫度的穩定性和均勻性。
預熱/預冷能力: 設備在空載或滿載情況下,從常溫升至最高溫/降至低溫所需的時間。
控制系統: 操作界面是否友好,編程功能是否強大,是否支持遠程控制和數據記錄。
制冷方式: 風冷還是水冷(取決于實驗室條件)。
符合標準: 設備是否符合或滿足常見的國際、國家或行業標準,如:IEC 60068-2-14, JESD22-A104, MIL-STD-202, GJB 150 等。
總結來說,三箱式溫度沖擊試驗箱的溫度沖擊性能和可靠性,成為了產品質量驗證和可靠性篩選過程中的工具。 在選擇時,務必根據自身產品的測試要求、預算以及實驗室條件,與設備供應商進行深入溝通,選擇最合適的型號。
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