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Sobre Cámaras Ambientales - XCH Biomedical

Sobre Cámaras Ambientales - XCH Biomedical

Dec 05, 2022
Las cámaras ambientales se han utilizado para investigar productos durante décadas, con innumerables aplicaciones en la investigación aeroespacial, de inteligencia artificial, automotriz, electrónica, de células solares, médica, industrial y de consumo. En estas industrias, las muestras o los materiales a ensayar deben exponerse a cambios definidos en los factores ambientales para poder estudiar sus efectos e incluso prepararse para futuras investigaciones.

Las condiciones que una cámara ambiental puede replicar son: punto de ajuste de temperatura (o cambio), humedad relativa o humedad en forma de lluvia, radiación electromagnética, vibración, intemperie, niebla salina, exposición al sol/degradación UV y vacío. El tipo de prueba involucrada determinará el tipo de cámara; Las cámaras vienen en una variedad de tamaños y están diseñadas con diferentes características y opciones.

Control de humedad de la cámara ambiental e incubadoras de especímenes Los especímenes o materiales preparados se colocan en cámaras y luego se someten a niveles específicos de estímulos ambientales para determinar qué tan receptivos son. Los subproductos resultantes también se midieron y estudiaron.

Tipo de cámara de comercio
Las cámaras de humedad o temperatura se utilizan para pruebas climáticas, mientras que las cámaras de vibración y tensión se utilizan a menudo para pruebas mecánicas, como la evaluación del rendimiento de un producto bajo vibración o impacto. La "presión" generalmente se prueba usando una variable de presión o un vacío.

Las cámaras de tensión y vibración también se utilizan en electrónica, celdas solares o de combustible y productos automotrices, donde los requisitos de prueba son muy exigentes. El objetivo es ir más allá de lo "normal" para medir las limitaciones de los materiales.

Las pruebas de vida altamente aceleradas, conocidas formalmente como pruebas HALT, se utilizan para descubrir posibles defectos y, en última instancia, mejorar los productos en la etapa de diseño. La cámara simulará diversos estímulos, como vibraciones, envejecimiento, humedad, voltaje y ciclos térmicos, que pueden causar muchos defectos en el diseño o la producción.

En su lugar, se realiza una prueba de cumplimiento conocida como HASS (Highly Accelerated Stress Screening) durante la producción para identificar defectos antes de la comercialización. Estas pruebas usan variables de temperatura y humedad para encontrar posibles defectos.

Las cámaras de prueba ambiental para fabricación y producción se han utilizado durante décadas y son capaces de generar presiones mucho mayores que las normales para productos comerciales.

diseño de cámara
Las cámaras ambientales se pueden diseñar como cámaras ambientales transitables , de sobremesa, de pie, de alcance o de acceso. Dependiendo de la función que realicen, pueden variar en tamaño desde dispositivos portátiles hasta salas gigantes, como la cámara de vacío en la Instalación de Energía Espacial de la NASA, que es la más grande de su tipo.

Los cuartos oscuros de piso y de mesa son los más utilizados. Si bien la mayoría de las cámaras están hechas de acero, los materiales utilizados para las paredes internas y externas varían según la aplicación. Cuando se utiliza en aplicaciones farmacéuticas o de envasado de alimentos, la cámara puede tener puertas de vidrio para el acceso visual. La aplicación prevista de la cámara también afecta los tipos de calentadores, enfriadores, condensadores, evaporadores, controladores, sensores y otros módulos utilizados. Las cámaras de prueba más nuevas han evolucionado para mantenerse al día con los requisitos de prueba de productos, como las que se usan en aplicaciones biológicas y militares. Estas cámaras suelen estar hechas a medida para cumplir con todos los requisitos de pruebas ambientales necesarios y el equipo utilizado para las mediciones es muy preciso y confiable.

El nuevo diseño de la fotoestable. Las cámaras de estabilidad en productos farmacéuticos ocupan menos espacio y son más fáciles de manejar que su predecesor. Su interfaz de usuario se parece a un monitor de pantalla táctil de Windows en lugar de a la electrónica de desplazamiento tradicional. Si están habilitados para la red, se pueden programar y operar en línea

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