雙循環系統在高低溫一體機中構建了相互獨立又協同工作的制冷與加熱循環回路。制冷循環中,壓縮機將環保制冷劑壓縮為高溫高壓氣體,經冷凝器散熱液化,再通過膨脹閥節流降壓,使其在蒸發器中迅速汽化,吸收測試空間熱量實現降溫。加熱循環則借助電加熱元件,將電能轉化為熱能,通過循環介質傳遞至測試區域。兩大循環各自獨立運行,可精準調控冷量與熱量輸出,避免相互干擾,為多場景同步控溫奠定堅實基礎。
獨立回路精準控溫:雙循環系統為不同測試場景分別配備獨立的溫度傳感器與控制器。以同時測試對溫度敏感度不同的電子元器件與電路板為例,傳感器實時監測各場景溫度,反饋至對應控制器,后者依據預設溫度,精確調節制冷或加熱循環的運行參數,如調整壓縮機轉速、電加熱功率等,確保各場景溫度精準維持在目標值,控溫精度可達 ±0.5℃甚至更高,有效避免因溫度偏差導致的測試結果誤判。
快速熱響應與動態平衡:高效的制冷和加熱系統,配合優化的風道與循環設計,賦予雙循環系統出色的快速升降溫能力。當不同場景對溫度變化需求不同時,系統能迅速響應。如在模擬電子產品從高溫工作環境驟降至低溫存儲環境的場景中,制冷循環可在短時間內加大冷量輸出,快速降低溫度;同時,加熱循環也能在需要時及時介入,維持其他場景溫度穩定。通過動態調節冷熱量分配,實現各場景溫度快速切換與穩定平衡,從常溫升溫至 100℃可能僅需 15 分鐘,從高溫降至 -20℃能在 20 分鐘內完成 ,大幅縮短測試周期。
智能控制系統協同運作:智能控制系統猶如雙循環系統的 “大腦",對制冷、加熱循環及各場景溫度進行統一管理與協調。用戶可通過操作界面,便捷設置不同場景的溫度曲線、升溫 / 降溫速率、測試時間等參數。系統依據設定,自動協調雙循環工作,實現測試過程自動化運行。例如,在進行多批次電子產品老化測試時,智能系統可按預設程序,依次對不同批次產品所在場景進行溫度調控,減少人工干預,提高測試結果的一致性與可靠性。
電子元器件與成品混合測試:在同一臺高低溫一體機中,利用雙循環系統,可將對溫度變化較為敏感的高精度芯片放置于一個測試場景,精準維持 ±0.1℃的穩定溫度;同時,將手機、平板電腦等成品置于另一場景,模擬實際使用中的寬溫域環境,如從 -20℃至 50℃的溫度變化。通過雙循環系統的同步控溫,既能檢測電子元器件在穩定溫度下的性能,又能評估成品在復雜溫度環境中的可靠性,為電子產品質量把控提供全面數據支持。
多工位并行測試:對于大規模生產企業,高低溫一體機的多工位設計配合雙循環系統,可實現多工位同步不同溫測試。每個工位作為一個獨立場景,系統根據各工位測試需求,獨立控制溫度。如在電子元件生產線上,不同工位可同時進行不同型號電阻、電容的高低溫老化測試,各工位溫度按對應元件特性精準設置,提高測試效率,滿足企業大規??焖贆z測需求。
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