
高低温试验箱测试完成后,如果产品出现:
* 无法启动;
* 功能异常;
* 性能下降;
* 数据异常;
* 外观变化;
很多人的第一反应是:
“是不是试验箱温度不准?”
实际上,产品测试后出现故障,并不能直接判断是设备问题,也不能马上认定产品本身不合格。
正确的做法应该是先确认:
测试环境是否正常,再分析产品失效原因。
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一、先查看完整温度曲线
首先确认测试过程中:
* 是否达到目标高温;
* 是否达到目标低温;
* 保持时间是否满足要求;
* 是否出现明显温度过冲;
* 是否发生异常波动。
例如要求-40℃测试,但设备实际出现较大温度偏离,就可能影响测试结果。
因此温度曲线是判断测试过程是否正常的重要依据。
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二、检查设备有没有报警
测试过程中如果发生:
* 超温报警;
* 制冷报警;
* 风机报警;
* 传感器报警;
* 突然停机;
都应该记录。
如果设备从开始到结束运行稳定,没有异常报警,那么产品故障更需要从样品本身以及测试条件进一步分析。
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三、确认产品实际承受的温度
试验箱控制器显示的是设备测温位置的温度,并不一定完全等于产品内部温度。
特别是带电产品:
例如SSD、ECU、控制器等,本身会持续发热。
试验箱设定85℃时,产品内部某些元器件实际温度可能更高。
因此必要时可以在产品关键位置布置温度测点。
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四、检查样品摆放是否合理
如果样品:
* 紧贴出风口;
* 堵住回风口;
* 摆放过密;
* 靠近箱壁;
可能导致局部测试环境存在差异。
同一批产品中,如果只有固定位置的样品反复出现异常,就更应该检查摆放和温度均匀性。
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五、低温测试后的凝露也需要考虑
例如产品刚完成:
-40℃低温测试。
如果立即取出到常温环境:
空气中的水汽可能在产品表面和内部产生凝露。
对于PCB、SSD等电子产品,如果没有按照测试要求完成恢复就立即通电检测,也可能造成异常。
因此产品测试后的恢复过程同样重要。
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六、检查测试程序有没有设置错误
有时候设备本身没有问题,但程序参数输入错误。
例如:
原本要求85℃;
实际误设为105℃。
或者:
原本保持2小时;
实际运行了20小时。
因此出现产品异常后,也需要核对:
温度、保持时间、循环次数以及程序顺序。
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七、同批产品可以进行对比分析
如果同一批产品中:
只有1个出现故障;
其他产品全部正常,
可以进一步分析故障样品本身。
如果:
大量产品在同一个测试阶段同时异常,
则需要同时检查:
* 测试条件;
* 设备温度;
* 产品设计;
* 产品共同失效原因。
不能只凭一个现象直接下结论。
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八、什么时候需要怀疑设备?
如果发现:
* 温度曲线明显异常;
* 不同位置温差过大;
* 温度传感器存在偏差;
* 测试过程中频繁报警;
* 同样程序重复测试差异明显;
就需要进一步确认高低温试验箱性能。
必要时进行:
空载性能测试、多点测温或者设备校准。
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九、什么时候更应该分析产品?
如果设备:
* 温度曲线正常;
* 测试程序正确;
* 没有异常报警;
* 温度均匀性符合要求;
而产品在规定环境条件下仍然出现故障,那么这本身可能就是可靠性测试发现的问题。
毕竟高低温试验的目的之一,就是:
提前暴露产品在极端温度环境下的潜在缺陷。
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十、为什么测试记录很重要?
建议每次正式测试保存:
* 温度曲线;
* 样品编号;
* 摆放位置;
* 测试程序;
* 报警记录;
* 产品测试前后状态。
出现故障后,就可以根据这些数据进行追溯,而不是依靠操作人员回忆。
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结语
高低温试验箱测试后产品出现故障,不能马上判断:
“设备有问题”
或者:
“产品一定不合格”。
更合理的方式是先确认:
温度曲线、测试程序、设备报警、样品摆放以及测试后的恢复过程。
确认测试环境符合要求后,再分析产品失效原因。
高低温试验箱真正的价值,本来就不是保证产品一定通过测试,而是通过可控的高温、低温环境,帮助企业提前发现产品潜在的可靠性问题。