• ປ້າຍໂຄສະນາໜ້າເວັບ01

ຂ່າວ

ກ່ອງທົດສອບວົງຈອນອຸນຫະພູມ - ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງແວດລ້ອມ

ດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າລົດຍົນ, 5G ຍັງໄດ້ນຳໄປສູ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງການຄ້າ. ດ້ວຍການຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຊີເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຄວາມສັບສົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ບວກກັບສະພາບແວດລ້ອມການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ມັນຍາກສຳລັບລະບົບທີ່ຈະຮັບປະກັນໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນ. ຄວາມສາມາດ ຫຼື ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ສະເພາະໂດຍບໍ່ມີການລົ້ມເຫຼວພາຍໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຢືນຢັນວ່າຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້, ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈຳລອງລາຍການທົດສອບບາງຢ່າງ.

dytr (13)

ເຊັ່ນ: ການທົດສອບວົງຈອນອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຕ່ຳ

dytr (14)
dytr (15)

ການທົດສອບວົງຈອນອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຕ່ຳໝາຍຄວາມວ່າ ຫຼັງຈາກອຸນຫະພູມທີ່ຕັ້ງໄວ້ຖືກຮັກສາໄວ້ຈາກ -50°C ເປັນເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງ, ອຸນຫະພູມຈະຖືກຍົກຂຶ້ນເປັນ +90°C, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນອຸນຫະພູມຈະຖືກຮັກສາໄວ້ທີ່ +90°C ເປັນເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອຸນຫະພູມຈະຖືກຫຼຸດລົງເປັນ -50°C, ຕາມດ້ວຍ N ຮອບວຽນ.

ມາດຕະຖານອຸນຫະພູມອຸດສາຫະກໍາແມ່ນ -40℃ ~ +85℃, ເພາະວ່າຫ້ອງທົດສອບວົງຈອນອຸນຫະພູມມັກຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມ. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນການທົດສອບທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມ, ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ມາດຕະຖານສໍາລັບການທົດສອບພາຍໃນ.

ບໍ່ດີທີ່ຈະທົດສອບ.

ຂະບວນການທົດສອບ:

1. ເມື່ອຕົວຢ່າງຖືກປິດ, ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ຫຼຸດອຸນຫະພູມລົງເຖິງ -50°C ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງ; ຢ່າທົດສອບອຸນຫະພູມຕໍ່າໃນຂະນະທີ່ຕົວຢ່າງເປີດຢູ່, ມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, ເພາະວ່າຊິບຕົວມັນເອງຈະຖືກຜະລິດເມື່ອຕົວຢ່າງເປີດຢູ່.

ດັ່ງນັ້ນ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນງ່າຍກວ່າທີ່ຈະຜ່ານການທົດສອບອຸນຫະພູມຕໍ່າເມື່ອມັນຖືກກະຕຸ້ນ. ມັນຕ້ອງຖືກ "ແຊ່ແຂງ" ກ່ອນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງຖືກກະຕຸ້ນສໍາລັບການທົດສອບ.

2. ເປີດເຄື່ອງ ແລະ ທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງຕົວຢ່າງເພື່ອປຽບທຽບວ່າປະສິດທິພາບເປັນປົກກະຕິເມື່ອທຽບກັບອຸນຫະພູມປົກກະຕິຫຼືບໍ່.

3. ດຳເນີນການທົດສອບຄວາມເກົ່າແກ່ເພື່ອສັງເກດເບິ່ງວ່າມີຂໍ້ຜິດພາດໃນການປຽບທຽບຂໍ້ມູນຫຼືບໍ່.

ມາດຕະຖານອ້າງອີງ:

GB/T2423.1-2008 ການທົດສອບ A: ວິທີການທົດສອບອຸນຫະພູມຕໍ່າ

GB/T2423.2-2008 ການທົດສອບ B: ວິທີການທົດສອບອຸນຫະພູມສູງ

GB/T2423.22-2002 ການທົດສອບ N: ວິທີການທົດສອບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ແລະອື່ນໆ.

ນອກເໜືອໄປຈາກການທົດສອບວົງຈອນອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຕ່ຳ, ການທົດສອບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກອາດຈະເປັນການທົດສອບອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (ການທົດສອບອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ), ການທົດສອບຄວາມຮ້ອນປຽກສະຫຼັບກັນ (ການທົດສອບຄວາມຮ້ອນປຽກ, ການທົດສອບວົງຈອນ)

(ການທົດສອບການເກັບຮັກສາໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າ), ການທົດສອບການເກັບຮັກສາໃນອຸນຫະພູມສູງ, ການທົດສອບການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນ, ການທົດສອບການສີດເກືອ

ການທົດສອບການສັ່ນສະເທືອນແບບສຸ່ມ/ໄຊນ໌ (ການທົດສອບການສັ່ນສະເທືອນ), ການທົດສອບການຕົກທີ່ບໍ່ມີກ່ອງ (ການທົດສອບການຕົກ), ການທົດສອບການເຖົ້າແກ່ດ້ວຍໄອນ້ຳ (ການທົດສອບການເຖົ້າແກ່ດ້ວຍໄອນ້ຳ), ການທົດສອບການປ້ອງກັນລະດັບ IP (ການທົດສອບ IP), ການທົດສອບ ແລະ ການຮັບຮອງອາຍຸການເສື່ອມສະພາບຂອງໄຟ LED

ການວັດແທກ lumen ຂອງແຫຼ່ງແສງ LED), ແລະອື່ນໆ, ຕາມຂໍ້ກຳນົດການທົດສອບຜະລິດຕະພັນຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ກ່ອງທົດສອບວົງຈອນອຸນຫະພູມ, ກ່ອງທົດສອບອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຄົງທີ່, ກ່ອງທົດສອບການກະແທກຄວາມຮ້ອນ, ກ່ອງທົດສອບທີ່ສົມບູນແບບສາມຢ່າງ, ກ່ອງທົດສອບສີດເກືອ, ແລະອື່ນໆ ທີ່ພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດໂດຍ Ruikai Instruments ໃຫ້ບໍລິການແກ້ໄຂສຳລັບການທົດສອບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກ.

ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ນ້ຳທະເລ, ນ້ຳເກືອ, ຜົນກະທົບ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ອະນຸພາກອະວະກາດ, ລັງສີຕ່າງໆ, ແລະອື່ນໆ ໃນສະພາບແວດລ້ອມສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອກຳນົດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້, ອັດຕາການລົ້ມເຫຼວ, ແລະເວລາສະເລ່ຍລະຫວ່າງການລົ້ມເຫຼວຂອງຜະລິດຕະພັນລ່ວງໜ້າ.


ເວລາໂພສ: ສິງຫາ-28-2023