အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်နှင့် ကာဗပ်ဆူလာပစ္စည်းများ၏ အချိန်မတန်မီ ချို့ယွင်းချက်များသည် ငွေကြေးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များ ကြီးမားပါသည်။ ခေတ်မီထုတ်လုပ်သူများသည် နယ်ပယ်တွင် မမျှော်လင့်ထားသော ပျက်စီးမှုများကို မတတ်နိုင်ပါ။ ၎င်းတို့သည် ပြင်းထန်သောအခြေအနေများအောက်တွင် အာမခံထားသော ထုတ်ကုန်များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို လိုအပ်သည်။ ယင်းကိုအောင်မြင်ရန်၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် Double 85 စမ်းသပ်မှုကို အားကိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤပရိုတိုကောကို 85°C နှင့် 85% နှိုင်းရစိုထိုင်းဆကို တည်တံ့စေသည်ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အဆုံးစွန်သောစက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းကို အရှိန်မြှင့်သော အိုမင်းမှုစမ်းသပ်မှုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် အစိုဓာတ်ခံနိုင်ရည်နှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုကို စိတ်ချယုံကြည်စွာ ဆုံးဖြတ်သည်။
စစ်ဆေးမှုအား မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် သက်သေအခြေခံမူဘောင်ကို ပံ့ပိုးပေးရန် ဤဆောင်းပါးကို ဖန်တီးထားပါသည်။ ရှုပ်ထွေးသော အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို နားလည်ရန် သင်ယူပါမည်။ ထို့အပြင်၊ မှန်ကန်သော စမ်းသပ်ကိရိယာကို ရွေးချယ်ရာတွင် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းညွှန်ပေးပါမည်။ ဤဒြပ်စင်များကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ခြင်းဖြင့် သင့်ထုတ်ကုန်များသည် ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှင်သန်ပြီး တင်းကျပ်သောလိုက်နာမှုစံနှုန်းများနှင့် ပြည့်မီကြောင်း သေချာစေသည်။
သော့သွားယူမှုများ
Core Parameters များ- Double 85 စမ်းသပ်မှုသည် 85°C နှင့် 85% RH ကို ထိန်းထားနိုင်ပြီး အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှုနှင့် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ရန်အတွက် ပြင်းထန်သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုကို ပုံဖော်ထားသည်။
ကြာချိန်စံသတ်မှတ်ချက်များ- နာရီ 1,000 သည် လုပ်ငန်းများစွာအတွက် အခြေခံစံဖြစ်သော်လည်း၊ တိကျသောလိုက်နာမှုမူဘောင်များ (ဥပမာ၊ JEDEC၊ IEC) ပေါ်မူတည်၍ ကြာချိန်သည် ကွဲပြားသည်။
အကဲဖြတ်ခြင်း တိကျမှု- အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသောရလဒ်များသည် ဝန်အောက်လျှပ်စစ်ပျက်စီးမှုကို စောင့်ကြည့်ရန် Temperature Humidity Bias (THB) စမ်းသပ်ခြင်းအပါအဝင် တိကျသောရလဒ်များ လိုအပ်ပါသည်။
စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ- နာရီပေါင်း 1,000+ ဆက်တိုက် စမ်းသပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ပါဝါပြတ်တောက်မှု၊ အာရုံခံပျံ့လွင့်မှုနှင့် ရေသန့်စင်မှုတို့အတွက် ကျရှုံးမှုအန္တရာယ်ကင်းသည့် အထူးစမ်းသပ်ခန်းတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
Double 85 စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် လုပ်ငန်းကိစ္စ- စံနှုန်းများနှင့် လိုက်နာမှု
အစိုဓာတ် စိမ့်ဝင်မှု သည် ထိလွယ်ရှလွယ် အစိတ်အပိုင်းများကို လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးစေသည်။ ရေမော်လီကျူးများသည် အကာအကွယ်အိတ်များတွင် အဏုကြည့်မှန်ကွဲအက်ကြောင်းများ အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပိုလီမာအလွှာများကြားတွင် ပြင်းထန်စွာ ကွဲအက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ အစိုဓာတ်သည် ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်များ (PCBs) ပေါ်ရှိ အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးခြေရာများကို ထိခိုက်စေသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ဘောင်းဘီတိုကို ဖန်တီးသည်။ Double 85 စမ်းသပ်မှုသည် စိုထိုင်းဆကို မူလပျက်ကွက်မှု ယန္တရားအဖြစ် တမင်တကာ ခွဲခြားထားသည်။ ၎င်းသည် ထိန်းချုပ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဤအတိအကျ ပျက်စီးခြင်းဖြစ်စဉ်ကို တွန်းအားပေးသည်။ ၎င်းသည် အလွန်တိုင်းတာနိုင်သော အခြေခံအချက်များကို ဖန်တီးပေးသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ထုတ်ကုန်အာမခံချက်အား အတည်ပြုရန် ဤအခြေခံကိုအသုံးပြုသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ဤစမ်းသပ်မှုကို စံသတ်မှတ်ရန် တင်းကျပ်သော မူဘောင်များကို အားကိုးသည်။ အသိအမှတ်ပြုထားသော စံချိန်စံညွှန်းများကို လိုက်နာခြင်းသည် စျေးကွက်တွင် သင်၏ အခွင့်အာဏာရှိကြောင်း သက်သေပြပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်အား ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အလေးအနက်ထား ဖောက်သည်များကို ပြသသည်။ အသုံးအများဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းမူဘောင်များ ပါဝင်သည်-
တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ- အင်ဂျင်နီယာများသည် JEDEC JESD22-A101 ကို လိုက်နာကြသည်။ ၎င်းက Temperature Humidity Bias (THB) life test ကို ညွှန်ကြားသည်။ ၎င်းသည် ပါဝါဖွင့်ထားစဉ်တွင် စိုစွတ်သောအပူရှိန်ကို မိုက်ခရိုချစ်ပ်များ ရှင်သန်စေကြောင်း သေချာစေသည်။
နေရောင်ခြည်နှင့် ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း- ဆိုလာပြားများသည် ပြင်ပနှင့် ထိတွေ့မှုကို ဆယ်စုနှစ်များစွာ ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် PV module များပေါ်တွင်စိုစွတ်သောအပူသက်ရောက်မှုများကိုအကဲဖြတ်ရန် IEC 61215 ကိုအသုံးပြုသည်။
မော်တော်ကားနှင့် ကော်များ- ကားထုတ်လုပ်သူများသည် စိတ်ကြိုက် OEM စံနှုန်းများကို တီထွင်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ပြင်းထန်သောဖိစီးမှုအောက်တွင် အိုးထမင်းချက်သည့်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့် ပုံစံတူအလွှာများကို စမ်းသပ်သည်။
စမ်းသပ်မှုမစတင်မီ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော အောင်မြင်မှုစံနှုန်းများကို သတ်မှတ်ရပါမည်။ Double 85 စစ်ဆေးမှုကို အောင်မြင်ခြင်းသည် ရှင်သန်နိုင်ခြေ မြင့်မားသည်။ သင့်ထုတ်ကုန်သည် မျှော်လင့်ထားသည့်နယ်ပယ်အခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်ကြောင်း သက်သေပြသည်။ စက်ပစ္စည်းသည် အစိုဓာတ်ကြောင့် ချို့ယွင်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း အတည်ပြုသည်။ ဤရလဒ်များကို ရရှိခြင်းသည် စျေးကွက်ထုတ်ပြန်ခြင်းကို မျှတစေပြီး သင့်အမှတ်တံဆိပ်၏ ဂုဏ်သတင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

Standard Test Durations- Lifecycle မျှော်မှန်းချက်များနှင့် အချိန်ညှိခြင်း။
သင့်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ စမ်းသပ်မှုကြာချိန်သည် သိသိသာသာကွဲပြားသည်။ စမ်းသပ်မှုအချိန်ဇယားကို လက်တွေ့ဘဝသံသရာမျှော်လင့်ချက်များနှင့် ချိန်ညှိရပါမည်။ မှားယွင်းသောကြာချိန်ကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် အချိန်ဖြုန်းခြင်း သို့မဟုတ် အရေးကြီးသော ချို့ယွင်းချက်များကို လွဲချော်စေသည် ။
1,000-Hour Baseline
စက်မှုလုပ်ငန်းအများစုသည် နာရီ 1,000 ကို universal baseline အဖြစ် လက်ခံသည်။ ၎င်းသည် အနှောက်အယှက်ကင်းသော စမ်းသပ်မှု ၄၂ ရက်ခန့်နှင့် ညီမျှသည်။ အခြေခံယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ချမှတ်ရန်အတွက် စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်သည်။ နာရီ 1,000 ပြေးခြင်းသည် ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ထိတွေ့မှုကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အတုယူနိုင်စေပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် ဤကြာချိန်ကို ရှင်သန်နေပါက၊ ၎င်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကြမ်းတမ်းသော နယ်ပယ်အခြေအနေများတွင် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
တိုးချဲ့ထားသောကြာချိန်များ (နာရီ 2,000 မှ 3,000)
အချို့သော အပလီကေးရှင်းများသည် အလွန်မြင့်မားသော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တောင်းဆိုကြသည်။ အာကာသယာဉ်နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများတွင် တိုးချဲ့စမ်းသပ်မှုကြာချိန်များကို သင်တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ 25 နှစ်အာမခံရှိသော ပရီမီယံဆိုလာပြားများသည်လည်း ပိုကြာကြာစမ်းသပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအရာများသည် အဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှု နာရီပေါင်း 2,000 မှ 3,000 ထိခံရပါမည်။ တိုးချဲ့ထားသော ကြာချိန်များသည် ငုပ်လျှိုးနေသော ပစ္စည်းချို့ယွင်းချက်များကို ဖော်ပြသည်။ ၎င်းတို့သည် နှေးကွေးသော ဓာတုပြိုကွဲမှုများကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။
ပိုတိုသောကြာချိန် (500 နာရီ)
ထုတ်ကုန်တိုင်းသည် 42 ရက်စမ်းသပ်မှုမလိုအပ်ပါ။ လူသုံးအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများသည် နာရီ 500 ကြာချိန်ကို ပိုတိုအောင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ လျင်မြန်သော ပုံတူရိုက်ခြင်း စက်ဝန်းများသည် စမ်းသပ်ချိန်များကို လျှော့ချခြင်းမှလည်း အကျိုးရှိသည်။ တိုးချဲ့စမ်းသပ်ခြင်းသည် အစောပိုင်းထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွင်း ပြင်းထန်သော ပိတ်ဆို့မှုများကို ဖန်တီးပေးသည်။ နာရီ 500 စစ်ဆေးမှုသည် အခြေခံဒီဇိုင်းချို့ယွင်းချက်များကို လျင်မြန်စွာ မီးမောင်းထိုးပြသည်။ ထို့နောက် နာရီ 1,000 အပြည့်ပြေးခြင်းမပြုမီ ဤချို့ယွင်းချက်များကို သင်ပြင်နိုင်သည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်အချက်
စမ်းသပ်မှုကြာချိန်သည် သင်၏စမ်းသပ်မှုစွမ်းရည်ကို တိုက်ရိုက်ဖော်ပြသည်။ နာရီ 1,000 စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် စက်ပစ္စည်းများကို ခြောက်ပတ်ကြာ ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ ရှည်လျားသော စမ်းသပ်မှုများသည် လေးနက်သော ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး အစီအစဉ်ဆွဲရန် လိုအပ်သည်။ သင်၏စမ်းသပ်မှုဗျူဟာကို ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ရမည်။ သင်သည် ပြင်ပဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုအပေါ် အားကိုးသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အိမ်တွင်းစက်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူပါ။ မကြာခဏဆိုသလို လိုအပ်ချက်များ အတွက် Outsourcing သည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ အိမ်တွင်းစမ်းသပ်မှုများသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထိန်းချုပ်မှုကိုပေးသည်။
စက်မှုအပလီကေးရှင်းဖြင့် ပုံမှန်နှစ်ထပ် 85 စမ်းသပ်ကာလ
စက်မှု/ထုတ်ကုန် အမျိုးအစား | စံကာလ | မူလစမ်းသပ်ခြင်းပန်းတိုင် |
|---|---|---|
လူသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်း | 500 နာရီ | conformal coatings နှင့် အခြေခံ PCB တံဆိပ်များကို အမြန်အတည်ပြုပါ။ |
Standard Semiconductors | နာရီ 1,000 | အစိုဓာတ်ခံနိုင်ရည်အတွက် အခြေခံ JEDEC လိုက်နာမှု။ |
မော်တော်ကား အစိတ်အပိုင်းများ | 1,000 - 2,000 နာရီ | အိုးအောက်ပိုင်းအခြေအနေများအောက်တွင် ပေါင်းအိုးများကို စစ်ဆေးခြင်း။ |
ပရီမီယံ ဆိုလာပြားများ | 2,000 - 3,000 နာရီ | ပြင်ပတွင် စိုစွတ်သော အပူထိတွေ့မှု 25+ နှစ်၏ သရုပ်ဖော်ခြင်း။ |
အကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများ- ဆုတ်ယုတ်မှုနှင့် အောင်မြင်မှုကို တိုင်းတာခြင်း။
စမ်းသပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ပထမအဆင့်သာဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ရလဒ်များသည် တိကျသော အကဲဖြတ်နည်းများ လိုအပ်သည်။ ပျက်စီးခြင်းအဆင့်ကို တိတိကျကျ တိုင်းတာရမည်။
Temperature Humidity Bias (THB) စမ်းသပ်ခြင်း။
Passive exposure က ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကို မပြောပါဘူး။ THB စစ်ဆေးမှုသည် စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း တက်ကြွသော လျှပ်စစ်ဘက်လိုက်မှုကို သက်ရောက်သည်။ သင်သည် အစိတ်အပိုင်းအား ဆက်တိုက် ဗို့အားကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းသည် လက်တွေ့ကမ္ဘာ၏ တက်ကြွသောလုပ်ဆောင်ချက်ကို တုပသည်။ အသုံးပြုထားသော ဗို့အားသည် galvanic corrosion ကို လျင်မြန်စွာ အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ ၎င်းသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်း သတ္တုများကို insulator များမှတဆင့် ရွှေ့ပြောင်းရန် တွန်းအားပေးသည်။ တက်ကြွသော လျှပ်စစ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် THB စမ်းသပ်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
Visual နှင့် Microscopic စစ်ဆေးခြင်း။
ထိတွေ့ပြီးနောက် စေ့စေ့စပ်စပ် အမြင်အာရုံ စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါမည်။ လျှို့ဝှက်ပျက်စီးမှုများကို ရှာဖွေရန် အင်ဂျင်နီယာများသည် စွမ်းအားမြင့် မိုက်ခရိုစကုပ်များကို အသုံးပြုကြသည်။ အောက်စထရိတ်အလွှာများကြားတွင် delamination ကိုရှာဖွေသင့်သည်။ ကွဲအက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲအက်ခြင်းအတွက် အကာအကွယ်အပေါ်ယံအလွှာများကို စစ်ဆေးပါ။ အစိုင်အခဲ အစေးများ ပျော့သွားသည့် potting compound reversion တစ်ခုခုကို သတိပြုပါ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းများကြားရှိ မည်သည့် dendrite ကြီးထွားမှုကို ထောက်လှမ်းပါ။
လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည် မက်ထရစ်များ
အစိုဓာတ်သည် လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများကို အခြေခံ၍ ပြောင်းလဲစေသည်။ insulation resistance ကို သေသေချာချာ တိုင်းတာရပါမယ်။ စိုထိုင်းဆမြင့်မားခြင်းသည် insulation များကို ပျက်စီးစေတတ်သည်။ ထို့နောက် အစိတ်အပိုင်းများတစ်လျှောက် ယိုစိမ့်နေသော လျှပ်စီးကြောင်းကို စမ်းသပ်ပါ။ အလွန်အကျွံ ယိုစိမ့်မှုသည် အတွင်းပိုင်း အစိုဓာတ် ပြင်းထန်စွာ ဝင်ရောက်မှုကို ညွှန်ပြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ စုစုပေါင်း dielectric ခွန်အားကိုစစ်ဆေးပါ။ အပေးအယူရှိသော dielectric သည် ကွင်းပြင်တွင် ချက်ချင်းပင် ကပ်ဆိုးကျရှုံးမှုကို ဦးတည်စေသည်။
စက်မှုသမာဓိ
စိုစွတ်သောအပူသည် အဆောက်အဦဆိုင်ရာနှောင်ကြိုးများကို ပြင်းထန်စွာအားနည်းစေသည်။ ကော်၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။ ချည်ထားသော အဆစ်များပေါ်တွင် ပွတ်ဆွဲခြင်းအား စမ်းသပ်ပါ။ Laminates များပေါ်တွင် အခွံ၏ ခိုင်ခံ့မှုကို စစ်ဆေးခြင်း။ 85/85 ကြာရှည်စွာ ထိတွေ့ခြင်းသည် အားနည်းသော ကော်များကို ပျက်စီးစေသည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုကို စစ်ဆေးခြင်းသည် ထုတ်ကုန်ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အတူတကွ ထိန်းကြောင်းသေချာစေသည်။
Double 85 Test Chamber ကို ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အဓိက အကဲဖြတ်မှု သတ်မှတ်ချက်
1,000+ နာရီ စမ်းသပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ရန် အထူးပြု စမ်းသပ်ကိရိယာ လိုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန်ပတ်ဝန်းကျင်အခန်းများသည် ပြင်းထန်သောဖိစီးမှုအောက်တွင် မကြာခဏပျက်ကွက်လေ့ရှိသည်။ တင်းကျပ်သောခံနိုင်ရည်စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။
ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုနှင့် တူညီမှု
အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ အတက်အကျများသည် စမ်းသပ်မှုဒေတာကို ပျက်စီးစေသည်။ ဟိ Double 85 Test Chamber သည် တိကျသော အခြေအနေများကို ထိန်းသိမ်းရပါမည်။ ၎င်းသည် ±0.5°C နှင့် ±2.5% RH ကို အမြဲထိန်းထားသင့်သည်။ ၎င်းသည် နာရီပေါင်း 1,000 ကျော်ကြာ စဉ်ဆက်မပြတ် တည်တံ့နေရပါမည်။ စနစ်သည် မည်သည့်လက်ဖြင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲ လည်ပတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ချို့ယွင်းချက်မရှိသော တည်ငြိမ်မှုသည် မျိုးပွားနိုင်သောနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရလဒ်များကို သေချာစေသည်။
ရေသန့်စင်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု
စံကိုက်ရေသည် စိုထိုင်းဆ ဂျင်နရေတာများကို ပျက်စီးစေသည်။ ရေပိုက်တွင် သတ္တုဓာတ်များ ပါဝင်သည်။ ဤသတ္တုဓာတ်များသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ပွက်ပွက်ဆူနေချိန်တွင် ပြင်းထန်သော ပမာဏကို ဖန်တီးသည်။ အပူပေးသည့်ဒြပ်စင်များကို လျှင်မြန်စွာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပျက်စီးစေသည်။ ပေါင်းစပ်ထားသော RO (Reverse Osmosis) စနစ်များပါရှိသော အခန်းများကို သင် အကဲဖြတ်ရပါမည်။ အလိုအလျောက် သတ္တုဓာတ်ခွဲထုတ်ရေးသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ ဤသန့်စင်မှုစနစ်များသည် အခန်းအား ရက် ၄၀ ဆက်တိုက် လုံခြုံစွာ လည်ပတ်နိုင်စေပါသည်။
ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း (Anti-Drip)
မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆသည် အလုပ်ခွင်အတွင်း ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ Ceiling condensation သည် စမ်းသပ်ယူနစ်များပေါ်သို့ ရွှဲလာခြင်းသည် ပျက်စီးစေသော ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုအဖြစ် ပြုမူသည်။ ရေစက်များသည် နာရီ 1,000 စမ်းသပ်မှုကို ချက်ချင်း ပျက်ပြယ်စေပါသည်။ အထူးပြု drip ဆန့်ကျင်အင်္ဂါရပ်များကို ရှာဖွေရပါမည်။ အပူပေးထားသော ပြတင်းပေါက်များသည် ရှေ့မှန်များ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ လျှောစောက်သော အတွင်းမျက်နှာကျက် ဗိသုကာများသည် သင့်စမ်းသပ်နမူနာများမှ ရေအစက်အပြောက်များ ဝေးရာသို့ ညွှန်ကြားသည်။
Data Logging နှင့် Compliance Security
စာရင်းစစ်များသည် လိုက်နာမှု၏ အကြွင်းမဲ့ အထောက်အထား လိုအပ်ပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မှတ်တမ်းများသည် 85/85 ဘောင်များကို အနှောင့်အယှက်ကင်းစွာ လိုက်နာကြောင်း သက်သေပြရပါမည်။ သင်သည် အလွန်လုံခြုံသော၊ ကုဒ်ဝှက်ထားသော ဒေတာမှတ်တမ်းကို လိုအပ်ပါသည်။ စနစ်သည် အသေးစိတ်လမ်းကြောင်းသစ်ဂရပ်များကို အလွယ်တကူ တင်ပို့သင့်သည်။ ထို့အပြင် လွတ်လပ်သော အာရုံခံ ချိန်ညှိခြင်း အပေါက်များ လိုအပ်ပါသေးသည်။ ၎င်းတို့သည် အခန်းဝိုင်ယာကြိုးများကို မနှောင့်ယှက်ဘဲ အာရုံခံကိရိယာ တိကျမှုကို စစ်ဆေးရန် ပြင်ပနည်းပညာရှင်များကို ခွင့်ပြုသည်။
တည်ငြိမ်သောအခြေအနေအတွက် စွမ်းအင်ထိရောက်မှု
အခန်းသည် ရက်သတ္တပတ်များစွာ အဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေသောကြောင့် ထိရောက်မှုမှာ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကွန်ပရက်ဆာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်တည်ငြိမ်မှုကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အရည်အသွေးမြင့် အပူလျှပ်ကာသည် အပူယိုစိမ့်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ကောင်းမွန်သော insulation သည် အပူဒြပ်စင်များပေါ်တွင် အဆက်မပြတ် တင်းမာမှုကို လျှော့ချပေးသည်။ တည်ငြိမ်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဦးစားပေးခြင်းသည် စက်ကို ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နိုင်စေသည် ။ ရှည်လျားသော စမ်းသပ်စက်ဝန်းအတွင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပူလွန်ကဲမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။
အကောင်အထည်ဖော်မှု ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့် အဖြစ်များသော ကျရှုံးမှုအန္တရာယ်များ
အကောင်းဆုံး စမ်းသပ်နည်းဗျူဟာများပင်လျှင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို ကြုံတွေ့ရသည်။ တာရှည်စမ်းသပ်ခြင်းမှာ ထူးခြားသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအန္တရာယ်များကို တင်ပြပါသည်။ ဖျက်သိမ်းလိုက်သော စမ်းသပ်မှုများအား တားဆီးရန် ဤအန္တရာယ်များကို သင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းရပါမည်။
အချိန်နှင့်အမျှ အာရုံခံပျံ့လွင့်မှု
ဆက်တိုက်မြင့်မားသော အပူနှင့် အစိုဓာတ်ကို ကျဆင်းစေသော အာရုံခံကိရိယာများ။ Wet-bulb/dry-bulb ယန္တရားများသည် ရေညစ်ညမ်းမှုကို ရင်ဆိုင်ရသည်။ Capacitive humidity sensors များသည် ဆက်တိုက်ထိတွေ့မှု နာရီပေါင်း 1,000 ကျော် လွင့်ပျံနိုင်သည်။ လွင့်မျောနေသော အာရုံခံကိရိယာသည် အခန်းကို အလုပ်ခွင်ကို စိုစွတ်စေသည် ။
အဖြစ်များသောအမှား- အတည်ပြုခြင်းမရှိဘဲ 42 ရက်ကြာလည်ပတ်မှုအတွက် ချိန်ညှိမထားသော အာရုံခံကိရိယာများကို ယုံကြည်ခြင်း။
လျှော့ချရေး- စီစဉ်ထားသော စမ်းသပ်မှုအလယ်အလတ်အတည်ပြုချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။ အပြန်အလှန်စစ်ဆေးဖတ်ရှုခြင်းအတွက် မလိုအပ်သော အာရုံခံစနစ်ထည့်သွင်းမှုများကိုလည်း အသုံးပြုသင့်သည်။
ပါဝါပြတ်တောက်မှုများ
စဉ်ဆက်မပြတ် ပါဝါသည် အရေးကြီးသည်။ ရက် ၄၀ စမ်းသပ်မှု၏ ၃၉ ရက်မြောက်နေ့တွင် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုသည် ဆိုးရွားလှသည်။ ၎င်းသည် စျေးကြီးသော အချက်အလက်များ၏ ရက်သတ္တပတ်များကို ဖျက်ဆီးပစ်သည်။
အဖြစ်များသောအမှား - တာရှည်ခံအခန်းများကို ကျောထောက်မထားသောလျှပ်စစ်လိုင်းများထဲသို့ ပေါင်းထည့်ခြင်း။
လျှော့ချခြင်း- အလိုအလျောက် ပြန်လည်ရယူခြင်းမုဒ်များပါရှိသော အခန်းများ လိုအပ်သည်။ ဤစနစ်များသည် သတ်မှတ်ထားသော စက်ရပ်ချိန်ကို တိကျစွာ မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။ ပါဝါပြန်တက်လာသည်နှင့် ၎င်းတို့သည် တိကျသော စမ်းသပ်ပရိုဖိုင်ကို ဘေးကင်းစွာ ပြန်လည်စတင်သည်။
Cross-Contamination
မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်သည်။ တူညီသောအခန်းတွင်းရှိ အထိခိုက်မခံသော PCB များနှင့်အတူ ဓာတ်ငွေ့ထွက်ရှိသော ပိုလီမာများကို စမ်းသပ်ခြင်းသည် ဆိုးရွားသောပြဿနာများကို ဖြစ်စေသည်။ ပိုလီမာအငွေ့များသည် PCB ခြေရာများကို ညစ်ညမ်းစေသည်။ ယင်းသည် မှားယွင်းသော ကျရှုံးမှုများကို ဖြစ်စေသည်။
အဖြစ်များသောအမှား- စမ်းသပ်မှုအသုတ်တွင် မိုက်ခရိုချစ်ပ်များနှင့် အလွန်တုံ့ပြန်မှုရှိသော ကော်များကို ရောစပ်ခြင်း။
လျှော့ချရေး- တင်းကျပ်သော ဝန်-အထီးကျန် ပရိုတိုကောများကို ကျင့်သုံးပါ။ ရေရှည်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း သဟဇာတမဖြစ်သောအရာများကို ဘယ်တော့မှ မရောနှောပါနှင့်။
နိဂုံး
အောင်မြင်သော Double 85 စမ်းသပ်မှုဗျူဟာသည် စေ့စပ်သေချာစွာ စီစဉ်ရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် တင်းကျပ်သော အကဲဖြတ်မှုစံနှုန်းများကို လိုက်နာခြင်းနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းအပေါ် ညီတူညီမျှ မှီခိုနေရပါသည်။ မအောင်မြင်သည့် ယန္တရားတစ်ခုအနေဖြင့် အစိုဓာတ်ကို တိကျစွာခွဲထုတ်ရပါမည်။ THB၊ လျှပ်စစ်ယိုစိမ့်မှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုကို သေချာစွာ အကဲဖြတ်ရပါမည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်သော စမ်းသပ်ခန်းများကို အသုံးပြုရပါမည်။ ပုံမှန် ကိရိယာများသည် ဆက်တိုက် စိုစွတ်နေသော အပူ၏ နာရီပေါင်း ၁၀၀၀ ကို မရှင်သန်နိုင်ပါ။
သင်၏နောက်အဆင့်များတွင် စေ့စေ့စပ်စပ် စွမ်းရည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပါဝင်သင့်သည်။ ၎င်းတို့၏ နှစ်စဉ်လိုအပ်သော စမ်းသပ်ချိန်နာရီများကို တွက်ချက်ရန် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များအား ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။ သင်၏ပစ်မှတ်စမ်းသပ်ကာလများအလိုက် သင့်ထုတ်ကုန်လိုင်းများကို မြှောက်ပါ။ ဤတွက်ချက်မှုသည် ပြင်ပဓာတ်ခွဲခန်းဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အိမ်တွင်းစမ်းသပ်ခန်းကို ဝယ်ယူခြင်းကြားတွင် ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ကူညီပေးသည်။ သင်သည် စမ်းသပ်မှုများကို မကြာခဏလုပ်ဆောင်ပါက၊ သီးသန့်၊ တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားသော စက်ကိရိယာများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် ထုတ်ကုန်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအပေါ် အလုံးစုံထိန်းချုပ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မေး- Double 85 test နှင့် PCT (Pressure Cooker Test) အကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။
A- PCT သည် အစိတ်အပိုင်းများထဲသို့ အစိုဓာတ်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ တွန်းပို့ရန် ဖိအားမြင့်ကို အသုံးပြုသည်။ PCT လည်ပတ်ခြင်းသည် 96 နာရီအတွင်း နိဂုံးချုပ်သွားတတ်သည်။ သို့သော်၊ Double 85 စစ်ဆေးမှုသည် လက်တွေ့နယ်ပယ်အခြေအနေများကို ပိုမိုကိုယ်စားပြုပါသည်။ ပြင်းထန်သောဖိအားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လက်တွေ့မကျသော ကျရှုံးမှုပုံစံများကို မဖန်တီးဘဲ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရလဒ်များကို ရရှိနိုင်သည်။
မေး။ ၁၀၀၀ နာရီ Double 85 စမ်းသပ်မှု ဘယ်နှစ်ရက်လဲ။
A- နာရီ 1,000 စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် အဆက်မပြတ် အနှောက်အယှက်ကင်းသော လည်ပတ်မှု 41.6 ရက်တိတိနှင့် ညီမျှသည်။ ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲ ပြီးမြောက်ရန် ရေရှည်တည်မြဲသော ခံနိုင်ရည်ရှိရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အထူးစက်ကိရိယာများ လိုအပ်ပါသည်။
မေး- 85/85 စမ်းသပ်မှုအတွင်း ကျွန်ုပ်၏စက်ပစ္စည်းသို့ ပါဝါအသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသလား။
A- သင်သည် Biased (THB) စမ်းသပ်မှုစံနှုန်းကို လိုက်နာမှသာ ပါဝါကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဘက်မလိုက်သော စမ်းသပ်မှုများသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်သည်။ ဘက်လိုက်စမ်းသပ်မှုများသည် တက်ကြွသောလျှပ်စစ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အကဲဖြတ်ပြီး galvanic corrosion ကိုအရှိန်မြှင့်ပေးသည်။
မေး- စံပတ်ဝန်းကျင်အခန်းက Double 85 စမ်းသပ်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်တယ်၊ တိကျတဲ့ခံနိုင်ရည်အင်္ဂါရပ်တွေ ပါ၀င်လို့။ ၎င်းတွင် အလိုအလျောက် ရေသန့်စင်ခြင်း၊ စွမ်းရည်မြင့် ဘွိုင်လာများ၊ ရေရှည်တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် သက်တမ်းတိုး၍ စိုစွတ်သော အပူသံသရာအတွက် လိုအပ်သော ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှု ကာကွယ်ရေး ယန္တရားများ ရှိရပါမည်။

