ଦ୍ରୁତ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଦା ତାପ ପରୀକ୍ଷା ଚାମ୍ବର ପାଣିପାଗ, ତାପଜ କିମ୍ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚାପ ସ୍କ୍ରିନିଂର ଏକ ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ନମୁନାର ଅକାଳ ବିଫଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍, ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନର ଡିଜାଇନ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିପାରେ। ଚାପ ସ୍କ୍ରିନିଂ (ESS) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଫଳତା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ, ଡିଜାଇନ୍ ଚୟନ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ବିଫଳତାର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। ପରିବେଶଗତ ଚାପ ସ୍କ୍ରିନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ, ଉତ୍ପାଦନ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିପାରିବ। ଉତ୍ପାଦର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ମାନକ ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। SES ସିଷ୍ଟମରେ ରେଫ୍ରିଜରେସନ, ଗରମ, ଡିହ୍ୟୁମିଡିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସମାୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି (ଆର୍ଦ୍ରତା କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ SES ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ)। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ତାପମାତ୍ରା ଚାପ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା, ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା, ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଚକ୍ର, ସ୍ଥିର ଆର୍ଦ୍ରତା, ତାପ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଆର୍ଦ୍ର ତାପ, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ମିଶ୍ରଣ ଭଳି ପରିବେଶଗତ ପରୀକ୍ଷା।
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:
ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର 5℃/ସର୍ବନିମ୍ନ 10℃/ସର୍ବନିମ୍ନ 15℃/ସର୍ବନିମ୍ନ 20℃/ସର୍ବନିମ୍ନ ସମ-ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା
ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ଭୁଲ ଆକଳନକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ବାକ୍ସକୁ ଘନୀଭୂତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ପରୀକ୍ଷଣାଧୀନ ଉପକରଣର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ଲୋଡ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ 4 ଚାଲୁ/ବନ୍ଦ ଆଉଟପୁଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ବିସ୍ତାରଯୋଗ୍ୟ APP ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରିଚାଳନା। ବିସ୍ତାରଯୋଗ୍ୟ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ।
ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରେଫ୍ରିଜରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶକ୍ତି-ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି-ସଞ୍ଚୟ, ଦ୍ରୁତ ଗରମ ଏବଂ ଶୀତଳୀକରଣ ହାର
ପରୀକ୍ଷଣାଧୀନ ଉତ୍ପାଦର ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣ୍ଟି-କଣ୍ଡେନ୍ସେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା, ପବନ ଏବଂ ଧୂଆଁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ
ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଡ୍, ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ, ପରୀକ୍ଷଣାଧୀନ ଉତ୍ପାଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଫେରିଯାଏ।
ସ୍କେଲେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଭିଡିଓ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଡାଟା ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରିମାଇଣ୍ଡର ଏବଂ ଫଲ୍ଟ କେସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ
ରଙ୍ଗୀନ ସ୍କ୍ରିନ୍ 32-ବିଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ E ଇଥରନେଟ୍ E ପରିଚାଳନା, UCB ଡାଟା ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ
ପରୀକ୍ଷଣାଧୀନ ଉତ୍ପାଦକୁ ପୃଷ୍ଠ ଘନୀଭୂତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୁତ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପର୍ଜନ।
ଶିଳ୍ପ ନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିସର 20℃/10% ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତା
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଫିଲ୍ଟେରେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜଳ ଅଭାବ ସ୍ମରଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଚାପ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ସୀସା-ମୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, MIL-STD-2164, MIL-344A-4-16, MIL-2164A-19, NABMAT-9492, GJB-1032-90, GJB/Z34-5.1.6, IPC -9701... ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଟିପ୍ପଣୀ: ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଣ୍ଟନ ସମାନତା ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଭିତର ବାକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱ 1/10 (GB5170.18-87) ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ଥାନ ମାପ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାରର ଭୋଲଟେଜ୍ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ପରି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାପ ବ୍ୟତୀତ, ପରିବେଶଗତ ଚାପରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଚକ୍ର, ଯାନ୍ତ୍ରିକ କମ୍ପନ ଏବଂ ଆଘାତ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଲୁଣ ସ୍ପ୍ରେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ପରିବେଶଗତ ଚାପର ପ୍ରଭାବରେ, ଉତ୍ପାଦ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ, ପାରାମିଟର ଡ୍ରିଫ୍ଟ, ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷୟ, ଇତ୍ୟାଦି କିମ୍ବା ବିଫଳତା ଅନୁଭବ କରିପାରେ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେବା ପରେ, ସ୍କ୍ରିନିଂ, ଇନଭେଣ୍ଟରୀ, ପରିବହନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶଗତ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦର ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀର କିମ୍ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବେଶଗତ ଚାପର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଚାପର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ସ୍ଥିର-ଅବସ୍ଥା ତାପମାତ୍ରା ଚାପ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପମାତ୍ରାକୁ ବୁଝାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରା ପରିବେଶରେ କାମ କରୁଥାଏ କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପମାତ୍ରା ଉତ୍ପାଦ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଉପାଦାନ ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାରାମିଟର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦ ସାମଗ୍ରୀ ନରମ ଏବଂ ବିକୃତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଇନସୁଲେସନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ କରିପାରେ, କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ପୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ, ଉତ୍ପାଦ ଏହି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାର ସାମ୍ନା କରିଥାଏ। ଚାପ, ଉଚ୍ଚ-ତାପ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦ ବିଫଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ; ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପମାତ୍ରା ଉତ୍ପାଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ତାପମାତ୍ରା ପରିସର ଅତିକ୍ରମ କରେ ନାହିଁ, ସ୍ଥିର-ଅବସ୍ଥା ତାପମାତ୍ରା ଚାପର ପ୍ରଭାବ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସମୟର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ପାଦ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଣା କରିଥାଏ, ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରିଫ୍ଟ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଶେଷରେ ଉତ୍ପାଦ ବିଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ। ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ, ଏହି ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଚାପ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରା ଚାପ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ସ୍ଥିର-ଅବସ୍ଥା ତାପମାତ୍ରା ଚାପ ଉତ୍ପାଦରେ ଥିବା ପରିବେଶ ତାପମାତ୍ରା ଭାର ଏବଂ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପରୁ ଆସିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତାପ ଅପଚୟ ପ୍ରଣାଳୀର ବିଫଳତା ଏବଂ ଉପକରଣର ଉଚ୍ଚ-ତାପମାନ ତାପ ପ୍ରବାହ ଲିକେଜ୍ ଯୋଗୁଁ, ଉପାଦାନର ତାପମାତ୍ରା ଅନୁମୋଦିତ ତାପମାତ୍ରାର ଉପର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଉପାଦାନଟି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୁଏ। ଚାପ: ସଂରକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ତାପମାତ୍ରାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ, ଉତ୍ପାଦଟି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରା ଚାପ ବହନ କରେ। ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ବେକିଂ ପରୀକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ ସୀମା କ୍ଷମତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରା ଅଧୀନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ସେବା ଜୀବନ ସ୍ଥିର-ଅବସ୍ଥା ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷା (ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ତ୍ୱରାନ୍ୱୟ) ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ।
ତାପମାତ୍ରା ଚାପ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଉତ୍ପାଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସାମଗ୍ରୀର ତାପଜ ପ୍ରସାରଣ ଗୁଣାଙ୍କରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ, ସାମଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ତାପଜ ଚାପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଉତ୍ପାଦଟି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଫାଟିପାରେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଉତ୍ପାଦଟି ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ କିମ୍ବା ତାପମାତ୍ରା ଆଘାତ ଚାପର ଶିକାର ହୁଏ; ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଧୀର ହୋଇଥାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତାପମାତ୍ରା ଚାପର ପ୍ରଭାବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସାମଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତାପଜ ଚାପକୁ ସହ୍ୟ କରିଚାଲିଥାଏ, ଏବଂ କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇକ୍ରୋ-କ୍ରାକିଂ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଏହି କ୍ଷତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମା ହୁଏ, ଶେଷରେ ଉତ୍ପାଦ ସାମଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଫାଟିବା କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିବା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ, ଉତ୍ପାଦଟି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚାପ କିମ୍ବା ତାପମାତ୍ରା ସାଇକେଲିଂ ଚାପ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତାପମାତ୍ରା ଚାପ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ଉତ୍ପାଦଟି ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱିଚିଂ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆସିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଉଷ୍ମ ଘରଭିତରୁ ଏକ ଥଣ୍ଡା ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ପ୍ରବଳ ସୌର ବିକିରଣ, ହଠାତ୍ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା, ଭୂମିରୁ ବିମାନର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦ୍ରୁତ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କାମ, ମହାକାଶରେ ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରିଫ୍ଲୋ ସୋଲଡରିଂ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସର୍କିଟ୍ ମଡ୍ୟୁଲର ପୁନଃକାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉତ୍ପାଦଟି ତାପମାତ୍ରା ଆଘାତ ଚାପର ଶିକାର ହୁଏ; ଉପକରଣଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳବାୟୁ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମଝିରେ କାମ କରିବା ପରିସ୍ଥିତି, ଉପକରଣ ସିଷ୍ଟମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ କଲ୍ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉତ୍ପାଦଟି ତାପମାତ୍ରା ସାଇକେଲିଂ ଚାପର ଶିକାର ହୁଏ। ତାପମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋଧ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଥର୍ମାଲ୍ ସକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଚକ୍ର ପରୀକ୍ଷା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକୂଳନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
୨. ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚାପ
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚାପରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଚାପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ଯାନ୍ତ୍ରିକ କମ୍ପନ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆଘାତ, ଏବଂ ସ୍ଥିର ତ୍ୱରଣ (କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ)।
ଯାନ୍ତ୍ରିକ କମ୍ପନ ଚାପ ହେଉଛି ପରିବେଶଗତ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥିତି ଚାରିପାଖରେ ପାରସ୍ପରିକ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚାପକୁ ବୁଝାଏ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ କମ୍ପନକୁ ଏହାର କାରଣ ଅନୁସାରେ ମୁକ୍ତ କମ୍ପନ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କମ୍ପନ ଏବଂ ସ୍ୱ-ଉତ୍ତେଜିତ କମ୍ପନରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି; ଯାନ୍ତ୍ରିକ କମ୍ପନର ଗତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ସାଇନସୋଏଡାଲ୍ କମ୍ପନ ଏବଂ ଅନିୟମିତ କମ୍ପନ ଅଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର କମ୍ପନର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ବିନାଶକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ବିନାଶକ। ବଡ଼, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ କମ୍ପନ ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନିୟମିତ କମ୍ପନ ପରୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କମ୍ପନର ପ୍ରଭାବରେ କମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦ ବିକୃତି, ବଙ୍କା, ଫାଟ, ଭଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କମ୍ପନ ଚାପ ଅଧୀନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଥକାପଣ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଥକାପଣ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଗଠନାତ୍ମକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଫାଟିଯିବ; ଯଦି ଏହା ଘଟେ ତେବେ ଅନୁନାଦ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଫାଟିବା ବିଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଗଠନାତ୍ମକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଯାନ୍ତ୍ରିକ କମ୍ପନ ଚାପ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାରରୁ ଆସିଥାଏ, ଯେପରିକି ବିମାନ, ଯାନବାହନ, ଜାହାଜ, ଆକାଶ ଯାନ ଏବଂ ଭୂମି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗଠନର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ସ୍ପନ୍ଦନ, ଦୋଳନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବେଶଗତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାର, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦଟି ଏକ ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବହନ କରାଯାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏକ ଯାନ-ସ୍ଥାପିତ କିମ୍ବା ବାୟୁବାହୀ ଉପାଦାନ ଭାବରେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ କମ୍ପନ ଚାପକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯାନ୍ତ୍ରିକ କମ୍ପନ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକୂଳନତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କମ୍ପନ ପରୀକ୍ଷା (ବିଶେଷକରି ଅନିୟମିତ କମ୍ପନ ପରୀକ୍ଷା) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆଘାତ ଚାପ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚାପ ଯାହା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ (କିମ୍ବା ଉପାଦାନ) ମଧ୍ୟରେ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶଗତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉତ୍ପାଦର ବଳ, ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି, ଗତି କିମ୍ବା ତ୍ୱରାନରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ଚାପର ପ୍ରଭାବରେ, ଉତ୍ପାଦଟି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦକୁ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦର ତ୍ରୁଟି, ତୁରନ୍ତ ଖୋଲା/ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍, ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗଠନର ଫାଟିବା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବା, ଇତ୍ୟାଦି। କମ୍ପନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ କ୍ରମିକ କ୍ଷତିଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଉତ୍ପାଦକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆଘାତର କ୍ଷତି ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରିତ ମୁକ୍ତା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆଘାତ ପରୀକ୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଏବଂ ଆଘାତ ପଲ୍ସର ଅବଧି କମ୍। ଉତ୍ପାଦର କ୍ଷତି କରୁଥିବା ଶୀର୍ଷ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପଲ୍ସ। ଅବଧି କେବଳ କିଛି ମିଲିସେକେଣ୍ଡରୁ ଦଶ ମିଲିସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପଲ୍ସ ପରେ କମ୍ପନ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆଘାତ ଚାପର ପରିମାଣ ଶୀର୍ଷ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଏବଂ ଆଘାତ ପଲ୍ସର ଅବଧି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଶିଖର ତ୍ୱରଣର ପରିମାଣ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଭାବ ବଳର ପରିମାଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଆଘାତ ପଲ୍ସର ଅବଧିର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ। ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆଘାତ ଚାପ ବହନ କରନ୍ତି ତାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପକରଣର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଆସିଥାଏ, ଯେପରିକି ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକିଂ ଏବଂ ଯାନର ପ୍ରଭାବ, ବିମାନର ଏୟାରଡ୍ରପ୍ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍, ତୋପ ଫାୟାର, ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବିସ୍ଫୋରଣ, ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିସ୍ଫୋରଣ, ଇତ୍ୟାଦି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ, ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ, ପରିବହନ କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ଗତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ସହ୍ୟ କରିବ। ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରିବହନ ସମୟରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉଥିବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆଘାତ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦ (ଯେପରିକି ସର୍କିଟ୍ ଗଠନ) ର ଅନୁକୂଳନଶୀଳତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆଘାତ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ନିରନ୍ତର ତ୍ୱରଣ (କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ) ଚାପ ଏକ ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ ବାହକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାହକର ଗତି ଦିଗର ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ ଏକ ଆଭାସୀ ଜଡ଼ତା ବଳ, ଯାହା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବସ୍ତୁକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦୂରରେ ରଖେ। କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ ପରିମାଣରେ ସମାନ ଏବଂ ଦିଗରେ ବିପରୀତ। ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ବାହ୍ୟ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏବଂ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଘୂରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏହା ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଟ୍ରାକର ସ୍ପର୍ଶକ ଦିଗ ସହିତ ଉଡ଼ିଯାଏ, ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉତ୍ପାଦ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳର ଆକାର ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ଗତି ବେଗ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱୟ (ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ) ସହିତ ଜଡିତ। ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ୱେଲ୍ଡିଂ ହୋଇନଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ସୋଲଡର ସନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ିଯିବାର ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘଟିବ। ଉତ୍ପାଦ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଶକ୍ତି ବହନ କରନ୍ତି ତାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ଗତି ଦିଗରେ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଯେପରିକି ଚାଲୁଥିବା ଯାନବାହାନ, ବିମାନ, ରକେଟ୍ ଏବଂ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଶକ୍ତିକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ରକେଟ୍ କୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେବା, ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିରନ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ ଗଠନ କରିପାରେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ୱେଲ୍ଡିଂ ଗଠନର ଦୃଢ଼ତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷା (କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ପରୀକ୍ଷା) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ବିଶେଷକରି ବଡ଼-ଆୟମାନର ପୃଷ୍ଠ ମାଉଣ୍ଟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ।
୩. ଆର୍ଦ୍ରତା ଚାପ
ଆର୍ଦ୍ରତା ଚାପ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଦ୍ରତା ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିବେଶରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ସହ୍ୟ କରୁଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ଚାପକୁ ବୁଝାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ପରିବେଶର ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା 30%RH ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ, ଉତ୍ପାଦର ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷୟ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉଚ୍ଚ-ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୋଷଣ ପରେ ଇନସୁଲେଟିଂ ସାମଗ୍ରୀର ଇନସୁଲେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ ପାଏ, ଯାହା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ୍ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ; ପ୍ଲଗ୍, ସକେଟ୍, ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଫିଲ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କ ଡିଭାଇସର ପ୍ରତିରୋଧକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍କିଟ୍ ଅବରୋଧ କରିବ; ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିବେଶରେ, ରିଲେ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ହେଲେ କୁହୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସ୍ପାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ; ଅର୍ଦ୍ଧଚାଳକ ଚିପ୍ସ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଥରେ ଚିପ୍ ପୃଷ୍ଠ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷୟ ହେବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ବାହ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଏନକ୍ୟାପସୁଲେସନ୍ କିମ୍ବା ହର୍ମେଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଚାପ ବହନ କରନ୍ତି ତାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପକରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶରେ ସଂଲଗ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ ଆସିଥାଏ। ଆର୍ଦ୍ରତାର ଚାପର ଆକାର ପରିବେଶଗତ ଆର୍ଦ୍ରତାର ସ୍ତର ସହିତ ଜଡିତ। ମୋ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷକରି ବସନ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା 90% RH ଉପରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆର୍ଦ୍ରତାର ପ୍ରଭାବ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକୂଳନଶୀଳତା ସ୍ଥିର-ଅବସ୍ଥା ଆର୍ଦ୍ରତା ତାପ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିରୋଧ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ।
୪. ଲୁଣ ସ୍ପ୍ରେ ଚାପ
ଲୁଣ ସ୍ପ୍ରେ ଚାପ ହେଉଛି ଲୁଣ ଯୁକ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ବିସ୍ତାର ପରିବେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସାମଗ୍ରୀର ପୃଷ୍ଠରେ ଲୁଣ ସ୍ପ୍ରେ ଚାପକୁ ବୁଝାଏ। ଲୁଣ କୁହୁଡ଼ି ସାଧାରଣତଃ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳବାୟୁ ପରିବେଶ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଲୁଣ ହ୍ରଦ ଜଳବାୟୁ ପରିବେଶରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି NaCl ଏବଂ ଜଳବାଷ୍ପ। Na+ ଏବଂ Cl- ଆୟନଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀର କ୍ଷୟର ମୂଳ କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ସ୍ପ୍ରେ ଇନସୁଲେଟରର ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ଲାଗି ରହେ, ଏହା ଏହାର ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ହ୍ରାସ କରିବ, ଏବଂ ଇନସୁଲେଟର ଲୁଣ ଦ୍ରବଣକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପରେ, ଏହାର ଆୟତନ ପ୍ରତିରୋଧ 4 ପରିମାଣର ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇବ; ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ସ୍ପ୍ରେ ଗତିଶୀଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ଲାଗି ରହେ, କ୍ଷୟକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଘର୍ଷଣ ଗୁଣାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ ଗତିଶୀଳ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ଯାଇପାରନ୍ତି; ଯଦିଓ ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ଚିପ୍ସର କ୍ଷୟକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏନକ୍ୟାପସୁଲେସନ୍ ଏବଂ ଏୟାର-ସିଲିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତଥାପି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ପିନ୍ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୁଣ ସ୍ପ୍ରେ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବ; PCBରେ କ୍ଷୟ ସଂଲଗ୍ନ ତାରକୁ ସର୍ଟ-ସର୍କିଟ୍ କରିପାରେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଲୁଣ ସ୍ପ୍ରେ ଚାପ ବହନ କରନ୍ତି ତାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଲୁଣ ସ୍ପ୍ରେରୁ ଆସିଥାଏ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଜାହାଜ ଏବଂ ଜାହାଜରେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଚୁର ଲୁଣ ଥାଏ, ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଲୁଣ ସ୍ପ୍ରେ ପ୍ରତିରୋଧର ଅନୁକୂଳନଶୀଳତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ୟାକେଜର କ୍ଷରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ସ୍ପ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
୫. ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଚାପ
ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୌକିକ ଚାପ ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବୈଦ୍ୟୁତିକ-ଚୌକିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦ ବହନ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୌକିକ ଚାପକୁ ବୁଝାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୌକିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ: ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଏବଂ ଏହାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଶକ୍ତି E (କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିସ୍ଥାପନ D) ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରବାହ ଘନତା B (କିମ୍ବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଶକ୍ତି H) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୌକିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ। ସମୟ-ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏବଂ ସମୟ-ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପାରସ୍ପରିକ ଉତ୍ତେଜନା ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୌକିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଗତିକୁ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୌକିକ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୌକିକ ତରଙ୍ଗ ଶୂନ୍ୟ କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥରେ ନିଜେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରେ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୋଳନଶୀଳ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ସେମାନେ ମହାକାଶରେ ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଗତି କରନ୍ତି। ଗତିଶୀଳ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ଦିଗ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ଶୂନ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୌକିକ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରସାରଣ ବେଗ ହେଉଛି ଆଲୋକର ଗତି (3×10 ^8m/s)। ସାଧାରଣତଃ, ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୌକିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଜଡିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୌକିକ ତରଙ୍ଗ ହେଉଛି ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍। ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ତରଙ୍ଗର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିକିରଣ କ୍ଷମତା ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପାଦାନ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ (EMI) ହେଉଛି ଉପାଦାନର ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ସୁସଙ୍ଗତତା (EMC)କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାରକ। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଉତ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପାଦାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପାଦାନ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି DC/DC ପାୱାର ମଡ୍ୟୁଲର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆଉଟପୁଟ୍ ରିପଲ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ; ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବିକିରଣର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ପାଦ ସେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସର୍କିଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, କିମ୍ବା କଣ୍ଡକ୍ଟ ହରେସମେଣ୍ଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଆଣ୍ଟି-ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କ୍ଷମତାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ସୁସଙ୍ଗତତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟ-କ୍ଷେତ୍ର ସ୍କାନିଂ ଚିହ୍ନଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ।
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୧୧-୨୦୨୩
