• page_banner ០១

ព័ត៌មាន

ប្រអប់សាកល្បងវដ្តសីតុណ្ហភាព - ធ្វើឱ្យផលិតផលអេឡិចត្រូនិចមានភាពជឿជាក់ជាងមុនក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិស្ថាន

ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំងក្លានៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់រថយន្ត 5G ក៏បានឈានទៅដល់ការរីកចំរើនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផងដែរ។ជាមួយនឹងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិច និងភាពស្មុគស្មាញនៃផលិតផលអេឡិចត្រូនិកដែលកើនឡើង គួបផ្សំនឹងបរិយាកាសប្រើប្រាស់កាន់តែអាក្រក់នៃផលិតផលអេឡិចត្រូនិក វាជាការលំបាកសម្រាប់ប្រព័ន្ធក្នុងការធានានូវរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ។សមត្ថភាព ឬលទ្ធភាពដើម្បីអនុវត្តមុខងារដែលបានបញ្ជាក់ដោយមិនបរាជ័យក្នុងលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។ដូច្នេះ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាផលិតផលអេឡិចត្រូនិកអាចដំណើរការជាធម្មតានៅក្នុងបរិយាកាសទាំងនេះ ស្តង់ដារជាតិ និងស្តង់ដារឧស្សាហកម្មទាមទារឱ្យមានការក្លែងធ្វើធាតុសាកល្បងមួយចំនួន។

dytr (13)

ដូចជាការធ្វើតេស្តវដ្តសីតុណ្ហភាពខ្ពស់និងទាប

dytr (14)
dytr (15)

ការធ្វើតេស្តវដ្តសីតុណ្ហភាពខ្ពស់និងទាបមានន័យថាបន្ទាប់ពីសីតុណ្ហភាពដែលបានកំណត់ត្រូវបានរក្សាទុកពី -50 ° C រយៈពេល 4 ម៉ោងសីតុណ្ហភាពត្រូវបានកើនឡើងដល់ +90 ° C ហើយបន្ទាប់មកសីតុណ្ហភាពត្រូវបានរក្សាទុកនៅ +90 ° C រយៈពេល 4 ម៉ោងនិង សីតុណ្ហភាពត្រូវបានបន្ទាបដល់ -50 ° C បន្ទាប់មកវដ្ត N ។

ស្តង់ដារសីតុណ្ហភាពឧស្សាហកម្មគឺ -40 ℃ ~ + 85 ℃ ពីព្រោះបន្ទប់ពិសោធន៍សីតុណ្ហភាពជាធម្មតាមានភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាព។ដើម្បីធានាថាម៉ាស៊ីនភ្ញៀវនឹងមិនបង្កឱ្យមានលទ្ធផលតេស្តមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាដោយសារតែគម្លាតសីតុណ្ហភាព វាត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើស្តង់ដារសម្រាប់ការធ្វើតេស្តផ្ទៃក្នុង។

អាក្រក់ដើម្បីសាកល្បង។

ដំណើរការសាកល្បង៖

1. នៅពេលដែលសំណាកត្រូវបានបិទ ជាដំបូងទម្លាក់សីតុណ្ហភាពដល់ -50°C ហើយរក្សាវាទុករយៈពេល 4 ម៉ោង;កុំធ្វើតេស្តសីតុណ្ហភាពទាប ខណៈពេលដែលសំណាកគំរូត្រូវបានបើក វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ពីព្រោះបន្ទះឈីបខ្លួនឯងនឹងត្រូវបានផលិតនៅពេលដែលគំរូត្រូវបានបើក។

ដូច្នេះ ជាធម្មតាវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តសីតុណ្ហភាពទាប នៅពេលដែលវាត្រូវបានថាមពល។វាត្រូវតែ "ជាប់គាំង" ជាមុនសិន ហើយបន្ទាប់មកផ្តល់ថាមពលសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត។

2. បើកម៉ាស៊ីន ហើយធ្វើតេស្ដដំណើរការលើគំរូដើម្បីប្រៀបធៀបថាតើដំណើរការធម្មតាបើធៀបនឹងសីតុណ្ហភាពធម្មតា។

3. អនុវត្តការធ្វើតេស្តភាពចាស់ដើម្បីសង្កេតមើលថាតើមានកំហុសក្នុងការប្រៀបធៀបទិន្នន័យដែរឬទេ។

ស្តង់ដារយោង៖

GB/T2423.1-2008 តេស្ត A៖ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្តសីតុណ្ហភាពទាប

GB/T2423.2-2008 តេស្ត B៖ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្តសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។

GB/T2423.22-2002 Test N: វិធីសាស្ត្រសាកល្បងការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាព។ល។

បន្ថែមពីលើការធ្វើតេស្តវដ្តសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងទាប ការធ្វើតេស្តភាពជឿជាក់នៃផលិតផលអេឡិចត្រូនិកក៏អាចជាការធ្វើតេស្តសីតុណ្ហភាព និងសំណើម (តេស្តសីតុណ្ហភាព និងសំណើម) ការធ្វើតេស្តកំដៅសើមជំនួស (Damp Heat, ការធ្វើតេស្តស៊ីក្លូ)។

(Low Temperature Storage test), តេស្តផ្ទុកសីតុណ្ហភាពខ្ពស់, តេស្តឆក់កម្ដៅ, Salt Spray Te

ចៃដន្យ/ស៊ីនុស (ការធ្វើតេស្តរំញ័រ) ការធ្វើតេស្តទម្លាក់ប្រអប់ដោយឥតគិតថ្លៃ (ការធ្វើតេស្តទម្លាក់) ការធ្វើតេស្តភាពចាស់នៃចំហាយទឹក (ការធ្វើតេស្តភាពចាស់នៃចំហាយទឹក) ការធ្វើតេស្តការពារកម្រិត IP (តេស្ត IP) ការធ្វើតេស្តអាយុកាលនៃការបំផ្លាញពន្លឺ LED និងវិញ្ញាបនប័ត្រ។

ការវាស់វែង Lumen ការថែរក្សាប្រភពពន្លឺ LED) ល យោងទៅតាមតម្រូវការសាកល្បងផលិតផលរបស់អ្នកផលិត។

ប្រអប់តេស្តវដ្តសីតុណ្ហភាព ប្រអប់សាកល្បងសីតុណ្ហភាព និងសំណើមថេរ ប្រអប់តេស្តកម្ដៅ ប្រអប់សាកល្បងទូលំទូលាយចំនួនបី ប្រអប់សាកល្បងបាញ់អំបិល។ល។ បង្កើតនិងផលិតដោយឧបករណ៍ Ruikai ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយសម្រាប់ការធ្វើតេស្តភាពជឿជាក់នៃផលិតផលអេឡិចត្រូនិក។

សីតុណ្ហភាព សំណើម ទឹកសមុទ្រ ការបាញ់អំបិល ផលប៉ះពាល់ រំញ័រ ភាគល្អិតលោហធាតុ វិទ្យុសកម្មផ្សេងៗ។ល។ នៅក្នុងបរិស្ថានអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ភាពជឿជាក់ដែលអាចអនុវត្តបាន អត្រាបរាជ័យ និងរយៈពេលមធ្យមរវាងការបរាជ័យនៃផលិតផលជាមុន។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៣