เมื่อเลือก anห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วสำหรับการบินและอวกาศสำหรับการทดสอบระบบการบินที่ใช้พลังงานช่วงอุณหภูมิและปริมาตรห้องทดสอบเป็นเพียงข้อพิจารณาพื้นฐาน ระบบการบินสมัยใหม่ ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์การบิน โมดูลสื่อสาร หน่วยเรดาร์ และอุปกรณ์ควบคุมกำลังไฟฟ้า จะสร้างความร้อนระหว่างการทำงาน ดังนั้น ห้องทดสอบจะต้องจำลองสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสุดขั้วในขณะเดียวกันก็ต้องระบายความร้อนออกจากตัวอย่างทดสอบที่ใช้พลังงานและรักษาอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ต้องการ
ควรประเมินห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วที่เหมาะสมตามโปรไฟล์การทดสอบจริง ซึ่งรวมถึงการสร้างความร้อนของ DUT ข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ประสิทธิภาพการไหลเวียนอากาศ ความสามารถในการทำความเย็น และมาตรฐานคุณสมบัติด้านการบินและอวกาศ
LIB industry ออกแบบห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วที่ปรับแต่งได้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการบินและอวกาศและการทดสอบความน่าเชื่อถือ ช่วยให้วิศวกรสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะการทำงานจริง

การทดสอบระบบการบินที่ใช้พลังงานมีความท้าทายมากกว่าการทดสอบชิ้นส่วนแฝง เนื่องจากอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบกลายเป็นแหล่งความร้อนระหว่างการทำงาน
คอมพิวเตอร์การบินหรือหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังงานอาจสร้างความร้อนในระดับที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภาระงานของโปรเซสเซอร์ สถานะการสื่อสาร ประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน และสภาวะการทำงาน ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่ำ ความร้อนที่ปล่อยออกมาจาก DUT จะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำความเย็นของห้องทดสอบ
ความท้าทายด้านความร้อนโดยรวมมักมาจากสามด้าน ได้แก่ มวลความร้อนของ DUT และอุปกรณ์จับยึด ความร้อนต่อเนื่องที่สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังงาน และพลังงานที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ภายในเวลาที่กำหนด
นั่นหมายความว่า ห้องทดสอบที่สามารถทำอุณหภูมิได้ถึง -40°C ในสภาวะเปล่า อาจไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเดียวกันได้เมื่อทดสอบชุดประกอบการบินที่ใช้พลังงาน
สำหรับการประยุกต์ใช้ด้านการบินและอวกาศ การเลือกห้องทดสอบควรพิจารณาจากสภาวะการทดสอบที่มีโหลดจริง แทนที่จะอิงตามข้อกำหนดของห้องเปล่าที่เผยแพร่เท่านั้น
วิธีการกำหนดข้อกำหนดสำหรับการทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วด้านการบินและอวกาศก่อนที่จะซื้อห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว วิศวกรควรกำหนดโปรไฟล์การทดสอบที่สมบูรณ์อย่างชัดเจน ช่วงอุณหภูมิ อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เวลาคงที่ สภาพของผลิตภัณฑ์ การออกแบบอุปกรณ์จับยึด และเกณฑ์การยอมรับ ล้วนมีผลต่อการกำหนดค่าห้องทดสอบขั้นสุดท้าย
ควรพิจารณาอุณหภูมิอากาศในห้องทดสอบและอุณหภูมิ DUT แยกจากกัน กล่องอลูมิเนียมขนาดใหญ่หรือชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหนาแน่นสูงอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อให้ถึงสมดุลทางความร้อน ดังนั้น ลูกค้าควรกำหนดว่าช่วงคงที่เริ่มเมื่อห้องทดสอบถึงอุณหภูมิเป้าหมาย หรือเมื่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิของ DUT เสถียร
อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นอีกปัจจัยสำคัญ ห้องทดสอบที่ระบุอัตรา 10°C/min ในสภาวะเปล่า อาจไม่ให้ประสิทธิภาพเดียวกันเมื่อมีระบบการบินที่ใช้พลังงาน อุปกรณ์จับยึดหนัก และการเชื่อมต่อสายเคเบิล
ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดที่มีความหมายมากขึ้นอาจเป็น:
“อัตราการทำความเย็นอากาศในห้องทดสอบเฉลี่ย 10°C/min จาก +70°C ถึง -40°C โดยมี DUT ที่ใช้พลังงานสร้างภาระความร้อน 800W”
ข้อกำหนดนี้ช่วยให้ผู้จัดหาสามารถประเมินความสามารถในการทำความเย็นจริง แทนที่จะเปรียบเทียบเพียงพารามิเตอร์ตามที่ระบุ
สำหรับคุณสมบัติด้านการบินและอวกาศ ควรพิจารณามาตรฐานที่จำเป็นด้วย RTCA DO-160G ส่วนที่ 5 กำหนดข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสำหรับอุปกรณ์บนอากาศยาน ในขณะที่ MIL-STD-810H วิธี 503.7 ครอบคลุมการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการช็อกด้วยอุณหภูมิ การกำหนดค่าห้องทดสอบขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่ต้องการ โปรไฟล์อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมการใช้งาน
การคำนวณภาระความร้อนเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเมื่อเลือกห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วสำหรับการทดสอบระบบการบินที่ใช้พลังงาน
สามารถประมาณความต้องการในการทำความเย็นทั้งหมดได้ดังนี้:
Qtotal = Qlive + Qmass + Qfixture + Qinfiltration + Qauxiliary
การคำนวณรวมความร้อนที่สร้างขึ้นจากอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน พลังงานที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ DUT และอุปกรณ์จับยึด การรั่วไหลของความร้อนจากสิ่งแวดล้อม และการสูญเสียของระบบเพิ่มเติม
สำหรับการทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ:
Qmass = m × cp × ΔT ÷ t
โดยที่:
m แทนมวลของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์จับยึด
cp แทนความจุความร้อนจำเพาะ
ΔT แทนความแตกต่างของอุณหภูมิ
t แทนเวลาการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างเช่น DUT และอุปกรณ์จับยึดที่มีมวลเทียบเท่าอลูมิเนียม 18 กก. ที่ต้องทำความเย็นจาก +55°C ถึง -40°C ที่อัตรา 10°C/min ต้องการความสามารถในการทำความเย็นสูง หากระบบการบินสร้างความร้อนเพิ่มเติมระหว่างการทำงาน ระบบทำความเย็นจะต้องจัดการทั้งภาระการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความร้อนต่อเนื่อง
นี่คือเหตุผลว่าทำไม DUT ที่ใช้พลังงานสร้างความร้อน 800W ไม่เพียงแค่ต้องใช้ระบบทำความเย็น 800W เท่านั้น ห้องทดสอบยังต้องชดเชยการสูญเสียจากการทำความเย็นที่อุณหภูมิต่ำ มวลความร้อนของอุปกรณ์จับยึด การนำความร้อนของสายเคเบิล และการรั่วไหลของความร้อนของห้องทดสอบ
ผู้จัดหามืออาชีพควรประเมินประสิทธิภาพการทำความเย็นที่จุดการทำงานจริง โดยเฉพาะภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด
ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมหลายแห่งสามารถบรรลุข้อกำหนดที่น่าประทับใจภายใต้สภาวะห้องเปล่า อย่างไรก็ตาม การทดสอบด้านการบินและอวกาศจะดำเนินการกับผลิตภัณฑ์จริง อุปกรณ์จับยึดจริง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังงาน และเครื่องมือวัดที่เชื่อมต่ออยู่
สภาวะที่ยากที่สุดมักเกิดขึ้นในช่วงท้ายของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่ำ ในขั้นตอนนี้ ความสามารถในการทำความเย็นลดลงในขณะที่ DUT ยังคงสร้างความร้อน หากขนาดของห้องทดสอบไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์อาจเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ช้าลง การควบคุมอุณหภูมิที่ไม่เสถียร หรือระยะเวลาทดสอบที่ยาวนานขึ้น
เมื่อประเมินห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ลูกค้าควรยืนยัน:
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายใต้โหลด
ความสามารถในการทำความเย็นที่อุณหภูมิต่ำสุด
ความสามารถในการคงสภาวะอย่างต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพการคืนสภาพหลังจากเปิดประตูหรือเปลี่ยนโหมดการทำงาน
การออกแบบการไหลเวียนอากาศก็มีความสำคัญเช่นกัน อุปกรณ์จับยึดขนาดใหญ่ มัดสายเคเบิล หรือชุดประกอบหลายชุดสามารถจำกัดการไหลเวียนและสร้างความแตกต่างของอุณหภูมิภายในพื้นที่ทำงาน การวางเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมและการตรวจสอบการไหลเวียนอากาศช่วยให้มั่นใจได้ผลการทดสอบที่ทำซ้ำได้
สำหรับการประยุกต์ใช้งานระบบการบินที่ใช้พลังงาน ห้องทดสอบควรมีฟังก์ชันความปลอดภัยและการตรวจสอบที่เหมาะสม เช่น การป้องกันอุณหภูมิอิสระ พอร์ตสำหรับสายเคเบิล การบันทึกข้อมูล และฟังก์ชันการปิดระบบแบบควบคุม
LIB industry จัดหาห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วสำหรับการบินและอวกาศที่ออกแบบมาสำหรับการทดสอบความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบวงจรอุณหภูมิ และการประยุกต์ใช้งานจำลองสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง
ห้องทดสอบมีขนาดพื้นที่ทำงานและรูปแบบหลายแบบเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนด DUT ที่แตกต่างกัน
| Item | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ปริมาตรพื้นที่ทำงาน | 100L, 225L, 500L, 800L, 1000L |
| ช่วงอุณหภูมิ | -20°C to +150°C / -40°C to +150°C / -70°C to +150°C |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ | 5°C/min, 10°C/min, 15°C/min, customized up to 20°C/min |
| ความผันผวนของอุณหภูมิ | ±0.5°C |
| ค่าเบี่ยงเบนอุณหภูมิ | ±2.0°C |
| ความสามารถในการรับภาระความร้อน | 1000W หรือปรับแต่งตามข้อกำหนด |
![]() | |
|
|
|
| ห้องทำงานที่แข็งแรง | รูสำหรับสายเคเบิล | เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น |
ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วของ LIB ได้รับการออกแบบตามข้อกำหนดการทดสอบจริง ไม่ใช่เพียงประสิทธิภาพมาตรฐานของห้องเปล่า
ระบบสามารถปรับแต่งได้ด้วยความสามารถในการทำความเย็นที่เหมาะสม การออกแบบการไหลเวียนอากาศ พอร์ตสายเคเบิล ฟังก์ชันการเก็บข้อมูล และการป้องกันด้านความปลอดภัยตามสภาพของ DUT
สำหรับการทดสอบระบบการบินที่ใช้พลังงาน วิศวกรของ LIB สามารถตรวจสอบการกระจายความร้อนของผลิตภัณฑ์ โครงสร้างของอุปกรณ์จับยึด อัตราการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ และมาตรฐานด้านการบินและอวกาศที่เกี่ยวข้อง ก่อนแนะนำการกำหนดค่าห้องทดสอบที่เหมาะสม
LIB industry มอบโซลูชันการจำลองสภาพแวดล้อมที่ครบวงจรนอกเหนือจากห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว
|
Temperature & Humidity Test Chamber การทดสอบความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการบินและอวกาศและการทดสอบการเสื่อมสภาพจากสภาพแวดล้อม |
การประเมินการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรุนแรงและการช็อกด้วยความร้อน |
|
Temperature Vibration Test Chamber การทดสอบอุณหภูมิและการสั่นสะเทือนร่วมกันสำหรับอุปกรณ์การบินและอวกาศ |
Walk-in Environmental Test Chamber การตรวจสอบชุดประกอบการบินและอวกาศขนาดใหญ่และการตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมด |
ระบบเหล่านี้สามารถบูรณาการเข้ากับโปรแกรมการทดสอบความน่าเชื่อถือที่สมบูรณ์สำหรับส่วนประกอบด้านการบินและอวกาศ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุขั้นสูง
ภาระความร้อนควรรวมการบริโภคพลังงานของ DUT มวลความร้อนของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์จับยึด ข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การนำความร้อนของสายเคเบิล และการสูญเสียของห้องทดสอบ ควรตรวจสอบความสามารถของห้องทดสอบขั้นสุดท้ายภายใต้สภาวะการทดสอบที่มีโหลดจริง
ได้ ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วของ LIB สามารถกำหนดค่าให้เหมาะกับการทดสอบวงจรอุณหภูมิและการประยุกต์ใช้งานการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของ MIL-STD-810H การกำหนดค่าขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับขั้นตอนการทดสอบและโปรไฟล์อุณหภูมิที่ต้องการ
ลูกค้าควรให้ข้อมูลช่วงอุณหภูมิที่ต้องการ อัตราการเปลี่ยนแปลง ขนาดของ DUT น้ำหนักผลิตภัณฑ์ การกระจายความร้อน รายละเอียดอุปกรณ์จับยึด สภาวะการทำงาน และมาตรฐานการทดสอบที่เกี่ยวข้อง จากนั้นวิศวกรของ LIB จะสามารถแนะนำการออกแบบห้องทดสอบที่เหมาะสมตามข้อกำหนดการทดสอบที่สมบูรณ์
LIB provides aการรับประกันสามปีสำหรับห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมข้อบกพร่องในการผลิตและปัญหาด้านคุณภาพของอุปกรณ์
หลังจากระยะเวลาการรับประกัน LIB ยังคงให้การสนับสนุนทางเทคนิคตลอดอายุการใช้งาน ลูกค้าเพียงต้องรับผิดชอบค่าอะไหล่เปลี่ยนเมื่อจำเป็น
LIB ยังให้บริการแก้ไขปัญหาจากระยะไกล ให้คำปรึกษาทางเทคนิค และการสนับสนุนบริการระยะยาวเพื่อช่วยให้ลูกค้ารักษาการทำงานของอุปกรณ์ให้มีเสถียรภาพ
ใช่ LIB ให้การสนับสนุนการติดตั้งและการทดสอบการใช้งานแบบครบวงจรสำหรับลูกค้า
บริการนี้รวมถึงคำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์ การฝึกอบรมการใช้งาน การกำหนดค่าพารามิเตอร์ การตรวจสอบประสิทธิภาพ และความช่วยเหลือทางเทคนิคหลังการส่งมอบ
ด้วยการสนับสนุนโครงการที่สมบูรณ์ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการไปจนถึงการติดตั้งและการฝึกอบรม LIB ช่วยให้ลูกค้าสามารถนำอุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
การเลือกห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วที่เหมาะสมต้องอาศัยมากกว่าการเปรียบเทียบช่วงอุณหภูมิและขนาดห้อง
ห้องทดสอบจะต้องตรงกับสภาพ DUT ที่ใช้พลังงานจริง ภาระความร้อน โปรไฟล์อุณหภูมิ ข้อกำหนดการไหลเวียนอากาศ และมาตรฐานการทดสอบด้านการบินและอวกาศ
ด้วยประสบการณ์หลายปีในการทดสอบจำลองสภาพแวดล้อม LIB industry มอบโซลูชันห้องทดสอบที่ปรับแต่งได้ การสนับสนุนด้านวิศวกรรมมืออาชีพ การรับประกันสามปี และความช่วยเหลือด้านบริการตลอดอายุการใช้งานสำหรับลูกค้าทั่วโลก
ติดต่อ LIB industry เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วสำหรับการบินและอวกาศของคุณ
English
русский
français
العربية
Deutsch
Español
한국어
italiano
tiếng việt
ไทย
Indonesia






