可編程高低溫試驗(yàn)機(jī)的精準(zhǔn)溫控能力,源于制冷與加熱系統(tǒng)的協(xié)同運(yùn)作。這兩大核心技術(shù)的性能直接決定設(shè)備能否模擬-70℃至150℃的異常環(huán)境,滿足電子、汽車等行業(yè)的可靠性測試需求。?
制冷系統(tǒng)多采用復(fù)疊式壓縮技術(shù),通過兩級壓縮機(jī)串聯(lián)實(shí)現(xiàn)深度制冷。首級壓縮機(jī)將制冷劑(如R404A)壓縮至中溫高壓狀態(tài),經(jīng)冷凝器散熱后進(jìn)入次級壓縮機(jī),進(jìn)一步壓縮至低溫低壓,最終在蒸發(fā)器中吸收箱內(nèi)熱量,使溫度降至-40℃以下。關(guān)鍵在于制冷劑流量的精準(zhǔn)調(diào)控,電子膨脹閥可根據(jù)實(shí)時(shí)溫度反饋動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)開度,將溫度波動(dòng)控制在±0.5℃以內(nèi)。此外,氣液分離器的加入能有效避免壓縮機(jī)液擊,延長設(shè)備壽命。?
加熱系統(tǒng)則依賴鎳鉻合金加熱管與PID溫控算法的結(jié)合。加熱管采用均勻分布設(shè)計(jì),確保箱內(nèi)溫度場均勻性,其功率可根據(jù)溫差自動(dòng)調(diào)節(jié),避免傳統(tǒng)加熱方式的超調(diào)問題。當(dāng)目標(biāo)溫度與當(dāng)前溫差較大時(shí),系統(tǒng)以最大功率快速升溫;接近設(shè)定值時(shí),功率降至30%以下進(jìn)行微調(diào),配合風(fēng)道循環(huán)設(shè)計(jì),使箱內(nèi)各點(diǎn)溫差不超過2℃。?
制冷與加熱的切換邏輯是技術(shù)難點(diǎn)。可編程系統(tǒng)通過溫度傳感器實(shí)時(shí)采集數(shù)據(jù),當(dāng)需從高溫向低溫轉(zhuǎn)換時(shí),先關(guān)閉加熱模塊,同時(shí)啟動(dòng)預(yù)冷程序,待箱內(nèi)溫度降至閾值后再開啟主制冷回路,避免冷熱沖擊對設(shè)備的損傷。而在低溫轉(zhuǎn)高溫時(shí),則采用梯度升溫策略,每升高5℃穩(wěn)定30秒,防止部件因熱脹冷縮產(chǎn)生形變。?

核心技術(shù)的創(chuàng)新體現(xiàn)在能效優(yōu)化上,可編程高低溫試驗(yàn)機(jī)通過余熱回收裝置,將制冷系統(tǒng)排放的熱量用于輔助加熱,使能耗降低20%以上。同時(shí),變頻壓縮機(jī)的應(yīng)用讓設(shè)備在不同負(fù)載下均能保持高效運(yùn)行,為長時(shí)間可靠性測試提供穩(wěn)定支持。