Prueba de panel multitáctilCuando el cuerpo humano está cerca del panel táctil, el valor de capacitancia entre el panel sensor y el suelo cambiará (nivel general de pf). El panel táctil capacitivo (también conocido como: capacitivo de superficie) se detecta mediante el uso del sensor mediante el cambio del valor de capacitancia calculando el microprocesador, filtrando la interferencia y finalmente determinando si hay un cuerpo humano cerca para lograr la función clave. En comparación con las teclas mecánicas tradicionales, la ventaja es que no hay daños mecánicos y se pueden utilizar materiales no metálicos como vidrio, acrílico y plástico como aislamiento del panel de operación, lo que hace que la apariencia del producto sea más atmosférica. Por el contrario, también puede realizar la operación de deslizamiento que es difícil de lograr con las teclas mecánicas tradicionales, de modo que la interfaz hombre-máquina esté más en línea con la operación intuitiva de las personas.La capa más externa del panel táctil capacitivo es una fina capa de procesamiento de endurecimiento de dióxido de silicio y su dureza alcanza 7; La segunda capa es ITO(recubrimiento conductor), a través de la capa conductora en el frente de la distribución promedio de corriente de conducción de bajo voltaje, para establecer un campo eléctrico uniforme en la superficie del vidrio, cuando el dedo toca la superficie del panel táctil, absorberá una pequeña cantidad de corriente del punto de contacto, lo que provocará una caída de voltaje en el electrodo de la esquina, el uso de detectar la corriente débil del cuerpo humano para lograr el propósito del tacto; La función de la capa inferior de ITO es proteger las ondas electromagnéticas, de modo que el panel táctil pueda funcionar en un buen ambiente sin interferencias. Mientras que el capacitivo proyectivo, que es el modo táctil utilizado por el famoso iPhone de Apple y Windows 7, tiene la característica de admitir multitáctil, lo que puede acortar el tiempo de aprendizaje del usuario, simplemente use el panel táctil del dedo para evitar el uso del lápiz. , y tiene una mayor transmisión de luz y más ahorro de energía, más resistencia a los rayones que el tipo resistivo (dureza de hasta 7H o más), aumenta en gran medida la vida útil sin corrección... La tecnología táctil se puede dividir en cuatro tipos según el principio de detección, incluyendo ondas acústicas resistivas, capacitivas, superficiales y ópticas. Y el capacitivo también se puede dividir en dos tipos capacitivos de superficie y capacitivos proyectados.Aplicaciones de tecnología táctil:Aplicaciones industriales (máquinas de procesamiento automático, instrumentos de medición, monitoreo y control centralizado)Aplicaciones comerciales (sistemas de venta de billetes, POS, cajeros automáticos, máquinas expendedoras, máquinas de valor almacenado)Aplicaciones de la vida (teléfonos móviles, posicionamiento satelital GPS, UMPC, computadora portátil pequeña)Educación y entretenimiento (libros electrónicos, consolas de juegos portátiles, máquinas de discos, diccionarios electrónicos)Comparación de la tasa de transmisión de luz del panel táctil: resistivo (85%), capacitivo (93%)Condiciones de prueba del panel multitáctil:Rango de temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 70 ℃/20% ~ 85% RHRango de temperatura de almacenamiento: -50 ℃ ~ 85 ℃/10% ~ 90% RHPrueba de alta temperatura: 70 ℃/240, 500 horas, 80 ℃/240, 1000 horas, 85 ℃/1000 horas, 100 ℃/240 horasPrueba de baja temperatura: -20 ℃/240 horas, -40 ℃/240, 500 horas, -40 ℃/1000 horasPrueba de alta temperatura y alta humedad: 60 ℃/90 % RH/240 horas, 60 ℃/95 % RH/1000 horas 70 ℃/80 % RH/500 horas, 70 ℃/90 % RH/240,500,1000 horas, 70 ℃/95 % RH /500horas 85 ℃/85 % HR/1000 horas, 85 ℃/90 % HR/1000 horasPrueba de ebullición: 100 ℃/100% RH/100 minutosChoque de temperatura: temperatura alta y baja: (La prueba de choque de temperatura no es equivalente a la prueba de ciclos de temperatura)-30 ℃ ← → 80 ℃, 500 ciclos-40 ℃ (30 min) ← → 70 (30 min) ℃, 10 ciclos-40℃←→70℃, 50, 100ciclos-40 ℃ (30 min) ← → 110 ℃ (30 min), 100 ciclos-40 ℃ (30 min) ← → 80 ℃ (30 min), 10, 100 ciclos-40 ℃ (30 min) ← → 90 ℃ (30 min), 100 ciclosPrueba de choque térmico: tipo de líquido: -40 ℃ ← → 90 ℃, 2 ciclosPrueba de choque térmico y de frío a temperatura ambiente: -30 ℃ (30 min) → R.T. (5min)→80℃(30min), 20ciclosVida útil: 1.000.000 de veces, 2.000.000 de veces, 35.000.000 de veces, 225.000.000 de veces, 300.000.000 de vecesPrueba de dureza: superior al nivel de dureza 7 (ASTM D 3363, JIS 5400)Prueba de impacto: Con más de 5 kg de fuerza, golpee el panel en el área más vulnerable y en el centro del panel respectivamente.Prueba de tracción del pasador (cola): 5 o 10 kg tirando hacia abajo.Prueba de plegado de pines: ángulo de 135¢, izquierda y derecha hacia adelante y hacia atrás 10 veces.Prueba de resistencia al impacto: bola de cobre de 11φ/5,5 g caída a 1,8 m de altura sobre la superficie central de un objeto de 1 m, bola de acero inoxidable de 3ψ/9 g caída a 30 cm de altura.Durabilidad de la escritura: 100.000 caracteres o más (ancho R0,8 mm, presión 250 g)Durabilidad táctil: 1.000.000, 10.000.000, 160.000.000, 200.000.000 de veces o más (ancho R8 mm, dureza 60°, presión 250 g, 2 veces por segundo)Equipo de prueba:Equipo de pruebaRequisitos y condiciones de la prueba Cámara de prueba de temperatura y humedadCaracterísticas del equipo: diseño estructural de alta resistencia y confiabilidad para garantizar la alta confiabilidad del equipo; materiales de la sala de trabajo para acero inoxidable SUS304: resistencia a la corrosión, fuerte función térmica antifatiga, larga vida útil; materiales aislantes de espuma de poliuretano de alta densidad, para garantizar que la pérdida de calor se reduzca al mínimo; la superficie del tratamiento de pulverización de plástico - para garantizar la función duradera resistente a la corrosión del equipo y la apariencia de la vida; Tira de sellado de caucho de silicona resistente a altas temperaturas, para garantizar un alto sellado de la puerta del equipo. Cámara de prueba de alta temperatura y alta humedadLa serie de cámaras de prueba de alta temperatura y alta humedad, pasó la certificación CE, ofrece 34L, 64L, 100L, 180L, 340L, 600L, 1000L, 1500L y otros modelos de volumen para satisfacer las necesidades de diferentes clientes. En el diseño, utilizan refrigerante ecológico y un sistema de refrigeración de alto rendimiento; las piezas y componentes se utilizan de la marca famosa internacional. Dos zonas (tipo cesta) Cámara de prueba de choque térmicoAplicable a la evaluación de productos (toda la máquina), piezas y componentes, etc. para soportar cambios rápidos de temperatura. Las cámaras de prueba de choque térmico pueden comprender el impacto de la muestra de prueba una o varias veces debido a los cambios de temperatura. Los principales parámetros que afectan la prueba de cambio de temperatura son los valores de temperatura alta y baja del rango de cambio de temperatura, el tiempo de retención de la muestra a temperatura alta y baja y el número de ciclos de prueba. Tres zonas (tipo de ventilación)Cámara de prueba de choque térmicoLas cámaras de prueba de choque térmico de la serie TS tienen especificaciones de equipo completas: dos zonas (tipo canasta), tres zonas (tipo ventilación) y tipo de movimiento horizontal están disponibles para que los usuarios elijan, satisfaciendo completamente los diversos requisitos de los diferentes usuarios; El equipo también puede proporcionar una función de prueba estándar de temperatura alta y baja para lograr la compatibilidad del choque térmico y la prueba de temperatura alta y baja; alta resistencia y alta confiabilidad del diseño de la estructura: garantice la alta confiabilidad del equipo.
Bellcore GR78-CORE es una de las especificaciones utilizadas en las primeras mediciones de resistencia de aislamiento de superficies (como IPC-650). Las precauciones relevantes en esta prueba están organizadas para referencia del personal que necesita realizar esta prueba, y también podemos tener una comprensión preliminar de esta especificación.Propósito de la prueba:Prueba de resistencia de aislamiento de superficies1. Cámara de prueba de temperatura y humedad constantes: las condiciones mínimas de prueba son 35°C±2°C/85%R.H., 85 ±2°C/85%R.H.2. Sistema de medición de migración de iones: Al permitir medir la resistencia de aislamiento del circuito de prueba en estas condiciones, una fuente de alimentación podrá proporcionar 10 Vcc/100μA. Procedimiento de prueba:a. El objeto de prueba se prueba después de 24 horas a 23 °C (73,4 °F)/50 % H.R. ambienteb. Coloque patrones de prueba limitados en una rejilla adecuada y mantenga los circuitos de prueba al menos a 0,5 pulgadas de distancia, sin obstruir el flujo de aire, y la rejilla en el horno hasta el final del experimento.do. Coloque el estante en el centro de la cámara de prueba de temperatura y humedad constante, alinee y ponga en paralelo el tablero de prueba con el flujo de aire en la cámara y lleve la línea hacia el exterior de la cámara, de modo que el cableado quede alejado del circuito de prueba. .d. Cierre la puerta del horno y ajuste la condición a 35 ±2°C, al menos 85%R.H. y deje que el horno pase varias horas estabilizándosemi. Después de 4 días, se medirá la resistencia de aislamiento y el valor medido se registrará periódicamente entre 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5 utilizando un voltaje aplicado de 45 ~ 100 Vcc. Bajo las condiciones de prueba, la prueba envía el voltaje medido al circuito después de 1 minuto. 2 y 4 están periódicamente a un potencial idéntico. Y 5 periódicamente a potenciales opuestos.F. Esta condición solo se aplica a materiales transparentes o translúcidos, como máscaras de soldadura y recubrimientos conformados.gramo. En cuanto a las placas de circuito impreso multicapa necesarias para las pruebas de resistencia de aislamiento, el único procedimiento normal se utilizará para las pruebas de resistencia de aislamiento de productos de circuitos. No se permiten procedimientos de limpieza adicionales. Cámara de prueba relacionada: cámara de temperatura y humedadMétodo de determinación de la conformidad:1. Una vez completada la prueba de migración de electrones, la muestra de prueba se retira del horno de prueba, se ilumina desde la parte posterior y se prueba con un aumento de 10 x, y no se encontrará que reduzca el fenómeno de migración de electrones (crecimiento filamentoso) en más de 20 % entre los conductores.2. Los adhesivos no se utilizarán como base para la republicación al determinar el cumplimiento del método de prueba 2.6.11 de IPC-TM-650[8] para examinar la apariencia y la superficie artículo por artículo.La resistencia del aislamiento no cumple los requisitos por los siguientes motivos:1. Los contaminantes sueldan las celdas como cables en la superficie aislante del sustrato, o se dejan caer por el agua del horno de prueba (cámara).2. Los circuitos grabados de forma incompleta reducirán la distancia de aislamiento entre conductores en más de lo permitido por los requisitos de diseño.3. Roza, rompe o daña significativamente el aislamiento entre los conductores.