物聯網遠程監控冷熱沖擊箱
系統架構與原理
該系統主要由冷熱沖擊試驗箱、物聯網模塊、云端服務器以及用戶終端設備(如手機、平板電腦、電腦)組成。冷熱沖擊試驗箱作為核心硬件,具備精準的溫度控制能力,能夠模擬從極寒到酷熱的各種溫度環境,實現快速的冷熱交替沖擊,以檢驗產品在溫度劇烈變化下的性能與可靠性。
隨時隨地掌控設備狀態:用戶無論身處何地,只要手中的終端設備連接到互聯網,就能立即查看冷熱沖擊試驗箱的實時運行狀態。當前箱內的溫度、濕度(若有)數值一目了然,設備已運行的時長、剩余的測試時間等關鍵信息也清晰呈現,讓用戶對測試進度了如指掌。
便捷的遠程操控:遠程操作設備變得如同操作身邊的設備一樣簡單。用戶可以通過終端設備輕松啟動或暫停測試,根據實際需求靈活調整溫度參數,如高溫設定值、低溫設定值、溫度變化速率等。同時,還能便捷地設置沖擊時間、循環次數等復雜的測試參數,實現遠程精準控制。例如,當用戶在外出差時,突然發現正在進行的測試溫度參數設置有誤,無需急忙趕回實驗室,只需在手機上簡單操作,就能及時糾正參數,確保測試順利進行,避免因錯誤參數導致測試結果偏差,節省大量的時間和成本。
物聯網遠程監控冷熱沖擊箱
精準的溫度控制與均勻性
寬溫域精確控溫:該系統的冷熱沖擊試驗箱具備極為寬泛的溫度調節范圍,低溫可低至 -70℃,能夠模擬極地、高山等寒冷環境,對耐寒材料及產品的低溫性能進行嚴苛考驗,如測試低溫環境下電子產品電池的續航能力、材料的柔韌性變化等。高溫則能輕松達到 150℃,契合沙漠高溫、工業高溫爐等酷熱場景,可用于評估耐熱產品在高溫下的穩定性,例如檢測高溫環境中汽車發動機零部件的熱變形情況、電子元件的散熱性能等。設備內部配備了高精度溫度傳感器,結合 PID 控溫算法,將溫度控制精度穩定維持在 ±1℃,無論是長時間的連續測試,還是頻繁的冷熱循環測試,都能穩定輸出精準溫度,滿足科研、生產等對溫度精度的嚴格要求,為產品可靠性評估提供可靠的數據支撐。
出色的溫度均勻性:為確保箱內各部位溫度均勻一致,試驗箱采用了風道設計與高性能循環風機。水平與垂直雙向風道相互配合,促使冷熱空氣在箱內均勻、高效地循環流動。經過嚴格測試,箱內溫度均勻度可達 ±1℃,無論是對微小如芯片般的精密部件,還是大型的機械部件,都能確保每個部位處于精準、均一的溫度環境。這種出色的溫度均勻性,為獲取可靠測試數據奠定了堅實基礎,讓測試結果更具說服力與參考價值,避免了因溫度不均勻導致的測試誤差,確保產品在不同部位的性能都能得到準確評估。