
兩箱式(提籃式/吊籃式)
結構:有一個高溫箱、一個低溫箱和一個放置樣品的提籃。
工作方式:提籃帶著樣品在高溫區和低溫區之間高速移動,實現溫度沖擊。轉換時間非常短(通常<10秒)。
溫度曲線:樣品直接從一環境進入另一個環境,沖擊速率極快。
三箱式(靜態式)
結構:有高溫箱、低溫箱和一個獨立的測試區(也叫蓄溫區)。
工作方式:樣品始終放在測試區。通過高溫箱和低溫箱的風門切換,將冷風或熱風引入測試區,對樣品進行沖擊。樣品本身不動。
溫度曲線:測試區的溫度變化速率取決于氣流循環的速度,通常比兩箱式稍慢。
| 特性 | 兩箱式(提籃式) | 三箱式(靜態式) |
|---|---|---|
| 轉換時間 | 極短(通常<10秒),沖擊速率快。 | 相對較長(依賴氣流切換,通常需幾十秒到兩分鐘)。 |
| 溫度恢復 | 極快,樣品移動,箱體溫度穩定。 | 需要時間恢復,因為測試區被“污染"后需重新穩定。 |
| 樣品負載影響 | 影響較大。樣品(特別是大熱容樣品)會帶走/帶入大量熱量,影響箱溫穩定和恢復。 | 影響較小。樣品不動,高溫箱/低溫箱是獨立的,負載對其溫度穩定性影響小。 |
| 樣品移動 | 需要移動。可能不適用于脆弱、精密、大尺寸、重的樣品。 | 靜止不動,對樣品無機械沖擊,適用于各種尺寸、重量、脆弱樣品。 |
| 功耗與損耗 | 較高。高低溫箱需持續工作以維持溫度,提籃電機有機械損耗。 | 相對較低。僅在切換時開啟風門,高低溫箱隔熱較好,長期運行更節能。 |
| 容積利用率 | 高。提籃空間幾乎全部用于放樣品。 | 較低。測試區需預留風道空間,有效容積相對較小。 |
| 測試標準 | 符合絕大多數嚴苛標準,如 MIL-STD-883, GJB150, IEC60068-2-14 等對轉換時間要求高的標準。 | 符合大部分標準,但對于要求轉換時間極短的特定航天標準可能不適用。 |
| 價格 | 通常更高(結構更復雜,運動部件多)。 | 通常較低(結構相對簡單)。 |
根據以上對比,您可以從以下幾個維度決策:
選擇【兩箱式】如果:
測試標準嚴苛:必須滿足轉換時間極短的汽車電子、航空航天標準。
追求快熱沖擊速率:需要模擬最嚴酷的溫度驟變環境。
樣品堅固且重量/體積適中:能夠承受高速移動帶來的振動和沖擊。
測試負載較小:樣品熱容量小,不會對箱體溫度造成過大擾動。
預算相對充足。
選擇【三箱式】如果:
樣品精密、脆弱、笨重或龐大:如整機產品、大型模塊、帶減震架的組件等。
測試負載大:樣品熱容量大,需要更穩定的箱體溫度環境。
對轉換時間要求:滿足大多數民用電子、消費品、工業產品的測試標準(如常見的商用標準)。
關注運行成本和長期可靠性:希望機械損耗更小,更節能。
預算有限。