高低温交变试验箱

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高低温交变箱的恒定湿热原理

  常言道电子产品大多需要做环境可靠性试验,众所周知,环境可靠性试验是为了更好地使用产品而进行的,而今天主要讲环境试验设备常用的高低温交变箱的恒定湿热原理。
 高低温交变箱的恒定湿热原理 
  一、持续湿热试验。
  
  常湿热试验是指温度、湿度条件的试验不跟随时间改变而发生改变的湿热试验。受潮作用主要是由于水汽吸附、吸收和扩散三种物理现象所致,对试样使用场所的环境温度变化不大,在试样表面没有凝结露珠现象时,应选用恒定湿热法。
  
  高温、潮湿条件会大大地加速金属件的腐蚀情况和绝缘材料的老化状况。当水汽进入半导体器件的核心时,电参量也会发生变化。尤其在两种不同金属材料的结合或联接处,由于水分的渗入,会引起电化学反应,从而加快腐蚀速度。
  
  此外,在湿热环境下,镀层的管壳会脱落,外导线也会生锈或断裂。温度和湿度对设备运行的稳定性和可靠性有很大的影响。
  
  二、交换湿热试验。
  
  交变湿热试验方法是在指定温度、湿度条件下,控制24小时循环内,高温高湿和低温高湿温度变化规律的湿热试验。通过温度的扩散、热运动、呼吸和毛细现象等作用,可使水汽在高温高湿交变的环境中进入设备内部。一方面,吸湿的量与温度、湿度、时间等因素有关,温度越高,水分子越活跃,更容易进入设备内。较高的相对湿度和较高的含水率使水分子更有可能渗入设备内部)。
  
  其次,温度变化率、温差(温度变化率是单位时间内“呼吸”的次数,温差的大小决定“呼吸”的程度);高温高湿条件下的交变加速了金属配件的腐蚀情况和绝缘材料的老化现状。
  
  不同于恒温湿热试验,高低温交变湿热试验采用温度循环的方法,旨在提供凝露和干燥的交替过程,使进入密封壳内的水汽产生“呼吸”作用,加速腐蚀过程。气温升高,潮气的作用将更加明显。该试验包括一个低温子周期,加速了不易发现的退化现象的出现。这种退化可以通过测量电流特性(包括击穿电压和绝缘电阻)或进行密封试验来发现。必要时,交变湿热试验还可以对某些元件施加一定的电负荷,以测定电流主要载体元件,尤其是细导线和接点的抗电化学腐蚀能力。
  
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