电子产品可靠性测试项目
电子行业电子产品可靠性测试标准

电子行业电子产品可靠性测试标准随着电子产品在现代社会中的广泛应用,人们对电子产品的可靠性要求也越来越高。
不同的电子产品具有不同的用途和功能,因此对它们的可靠性也有不同的测试标准。
本文将从电子产品的可靠性定义入手,介绍电子行业中常用的电子产品可靠性测试标准,包括环境适应性测试、可靠性指标测试、性能测试和可维修性测试等内容。
一、可靠性定义与环境适应性测试可靠性是电子产品保持其规定性能在所规定的时间内正常工作的能力。
环境适应性测试是评估电子产品在不同环境条件下的工作能力。
常见的环境适应性测试包括温度、湿度、气压和振动等。
1.1 温度测试温度测试是评估电子产品在不同温度条件下的工作能力。
常见的温度测试包括低温测试和高温测试。
低温测试主要评估电子产品在低温环境下的工作能力,如零下20℃;高温测试主要评估电子产品在高温环境下的工作能力,如60℃以上。
1.2 湿度测试湿度测试是评估电子产品在潮湿环境下的工作能力。
常见的湿度测试包括高湿度测试和恒温湿热测试。
高湿度测试主要评估电子产品在高湿度环境下的工作能力,如80%以上;恒温湿热测试主要评估电子产品在高温高湿度环境下的工作能力。
1.3 气压测试气压测试是评估电子产品在不同气压环境下的工作能力。
常见的气压测试包括高压测试和低压测试。
高压测试主要评估电子产品在高海拔环境下的工作能力,如3000米以上;低压测试主要评估电子产品在高原地区的工作能力。
1.4 振动测试振动测试是评估电子产品在振动环境下的工作能力。
常见的振动测试包括低频振动测试和高频振动测试。
低频振动测试主要评估电子产品在震动环境下的工作能力,如2~10Hz;高频振动测试主要评估电子产品在高频震动环境下的工作能力,如10~2000Hz。
二、可靠性指标测试可靠性指标是评估电子产品可靠性的关键指标,包括故障率、失效率、平均寿命和可用性等。
2.1 故障率测试故障率是在一定时间内电子产品发生故障的概率。
通过对大样本的电子产品进行长时间的运行测试,统计故障发生的频率,得到故障率的估计。
电子产品测试标准

电子产品测试标准随着科技的不断发展,电子产品已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
无论是手机、电脑、智能家居设备还是其他智能化产品,都需要经过一系列的测试程序来确保质量和安全性。
本文将会从电子产品的外观、性能、安全等方面分别介绍相关的测试标准。
一、外观测试标准外观是电子产品吸引用户的第一印象,因此外观测试变得非常重要。
以下是常见的外观测试项目:1. 表面光洁度检测:用光洁度计对产品外壳进行测量,确保产品表面没有明显的划痕、瑕疵或污渍。
2. 颜色一致性检测:使用色差仪测量产品外壳颜色,以确保批次产品颜色的一致性。
3. 外观尺寸测量:使用游标卡尺等工具测量产品的长度、宽度、高度等尺寸,以确保产品符合设计要求。
二、性能测试标准性能是衡量一款电子产品好坏的重要指标。
以下是性能测试的一些常见项目:1. 通信性能测试:针对手机、电脑等需要通信功能的产品,使用专业测试仪器测试其信号接收、传输速度等性能指标。
2. 电池续航测试:针对需要使用电池供电的产品,通过模拟使用场景测量其续航时间、充电速度等指标。
3. 屏幕显示性能测试:使用专业测试仪器测量屏幕的分辨率、对比度、色彩饱和度等指标,以确保产品显示性能良好。
4. 声音质量测试:通过检测音频输出的音频频率范围、失真率等指标,以评估产品的音效质量。
三、安全测试标准安全是电子产品的重要考量因素,在设计阶段应当考虑到产品在正常使用情况下的安全性。
以下是安全测试的一些常见项目:1. 电气安全测试:通过对产品内部电路系统进行电压、电流、绝缘电阻等参数的测试,确保产品在使用时不会对用户产生危险。
2. 辐射标准测试:对产品发出的电磁辐射进行测试,以确保辐射值不会对人体健康产生危害。
3. 防火安全测试:对电子产品进行防火性能测试,以防止电子设备在使用过程中发生火灾。
4. 环境适应性测试:通过对产品在不同温度、湿度、振动等环境条件下的测试,以确保产品在各种环境下都能正常工作并具有良好的稳定性。
电子产品可靠性测试标准

电子产品可靠性测试标准引言在当今科技快速发展的时代,电子产品的可靠性测试变得尤为重要。
可靠性测试是评估产品在规定条件下能够稳定运行的能力。
本文将介绍电子产品可靠性测试的标准和方法。
1. 可靠性测试的定义可靠性测试是通过对电子产品进行一系列测试和分析,评估其在特定环境和使用条件下的可靠性。
这些测试旨在发现潜在的故障点和产品在不同环境和负荷下的表现。
2. 可靠性测试的目标可靠性测试的目标是确保产品能够在正常使用条件下稳定工作,并且具有符合标准的寿命和可靠性指标。
通过可靠性测试,可以提前发现潜在的问题,并采取相应的措施来提高产品的可靠性。
3. 可靠性测试的标准电子产品的可靠性测试通常遵循国际电工委员会(IEC)和国际标准化组织(ISO)的标准。
以下是一些常见的可靠性测试标准:3.1 IEC 60068IEC 60068是电子产品可靠性测试的国际标准。
该标准涵盖了电子产品在不同环境条件下的测试方法,包括温度、湿度、振动、冲击等。
通过遵循IEC 60068标准,可以评估产品在不同环境条件下的可靠性。
3.2 ISO 9000系列ISO 9000系列是质量管理体系的国际标准,其中包括了关于可靠性测试的要求和指南。
ISO 9000系列标准注重质量管理和过程控制,可以帮助企业建立和改进可靠性测试流程。
3.3 MIL-STD-810MIL-STD-810是美国国防部针对军事设备的环境工程测试标准。
虽然主要用于军事设备的可靠性测试,但其中的测试方法和标准对其他电子产品的可靠性测试也有参考价值。
4. 可靠性测试的方法可靠性测试可以使用多种方法来评估产品的可靠性。
以下是一些常见的可靠性测试方法:4.1 退化测试退化测试是通过模拟产品的正常使用条件,在一定时间内加速产品的老化过程,以评估产品在寿命期内的可靠性。
退化测试可以通过加速老化试验设备来实现,例如使用高温、高湿度等条件。
4.2 随机振动测试随机振动测试是通过将产品暴露在随机振动环境中,以模拟产品在运输过程中可能遇到的振动情况。
电子产品可靠性测试规范

电子产品可靠性测试规范一、引言电子产品在现代社会中的应用越来越广泛,人们对其可靠性的要求也越来越高。
可靠性测试是评估电子产品在正常使用条件下的稳定性和持久性的一项重要工作。
本文将介绍电子产品可靠性测试的规范和标准。
二、测试前准备1. 确定测试范围:根据产品的功能和使用环境,确定需要进行的可靠性测试内容和测试方法。
2. 设计测试计划:根据产品的特点和测试目标,制定详细的测试计划,包括测试的时间安排、测试的流程和测试的指标等。
三、环境适应性测试1. 温度和湿度测试:测试电子产品在不同温度和湿度下的性能表现,以评估其在不同环境条件下的可靠性。
2. 震动和冲击测试:测试电子产品在受到震动和冲击时的性能表现,以评估其在运输和使用过程中的可靠性。
3. 尘埃和水溅测试:测试电子产品在受到尘埃和水溅时的性能表现,以评估其在恶劣环境下的可靠性。
四、电气性能测试1. 电源电压范围测试:测试电子产品在不同电源电压范围内的性能表现,以评估其在电源变化时的可靠性。
2. 电磁兼容性测试:测试电子产品在电磁干扰条件下的性能表现,以评估其在电磁环境中的可靠性。
3. 过电流和过电压测试:测试电子产品在过电流和过电压条件下的性能表现,以评估其在异常工作条件下的可靠性。
五、可靠性寿命测试1. 加速老化测试:通过在高温、高湿等极端环境下持续运行电子产品,模拟长时间使用的情况,评估其可靠性寿命。
2. 开关寿命测试:测试电子产品的按键、开关等组件的寿命,以评估其在长时间使用过程中的可靠性。
3. 温度循环测试:通过在不同温度下进行循环变化,测试电子产品在温度变化条件下的可靠性。
六、可靠性评估标准1. 故障率评估:根据测试数据计算电子产品的故障率,评估其在使用寿命内的可靠性。
2. 故障模式分析:针对电子产品的常见故障模式进行分析,找出故障产生的原因,并提出改进措施。
3. 可维修性评估:评估电子产品的可维修性,包括易损件更换、故障排除等方面的能力。
电子产品的可靠性测试与评估方法

电子产品的可靠性测试与评估方法随着科技的不断发展,电子产品已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
然而,电子产品的可靠性一直是消费者关注的一个重要问题。
因此,对电子产品进行可靠性测试与评估是非常必要的。
本文将详细探讨电子产品的可靠性测试与评估方法,并分步骤列出。
一、可靠性测试方法:1. 高温测试:将电子产品置于高温环境下进行测试,以检测其耐受极端温度的能力。
测试过程中需严格控制温度和时间,并观察产品的表现。
2. 低温测试:将电子产品置于低温环境下进行测试,以检测其在寒冷环境中的工作能力。
测试过程中同样需严格控制温度和时间,并观察产品的表现。
3. 湿度测试:将电子产品置于高湿度环境下进行测试,以评估其耐受湿度的能力。
测试过程中需要测量湿度,并观察产品的表现。
4. 振动测试:通过模拟产品在运输或使用中的振动情况,测试其耐受程度。
可以使用振动台进行测试,并观察产品的表现。
5. 冲击测试:通过模拟产品受到冲击的情况,测试其抗冲击能力。
可以通过对产品进行掉落测试或冲击测试,并观察产品的表现。
6. 可靠性寿命测试:通过长期运行或使用,以模拟产品的设计寿命。
测试过程中需记录产品的运行时间,并观察产品的表现。
二、可靠性评估方法:1. 统计分析:通过收集大量数据并进行统计分析,评估产品的可靠性。
可以通过统计数据计算产品的平均寿命、平均故障率等指标。
2. 可靠性预测:通过使用可靠性预测模型,根据产品的设计和制造情况,预测产品的可靠性水平。
常用的预测模型包括MTTF(平均无故障时间)、FIT(每亿小时故障率)等。
3. 故障分析:在产品实际使用中,对产品故障进行分析,找出故障的原因和解决方法,以提升产品的可靠性。
4. 信赖度测试:通过对产品进行长期的信赖度测试,评估产品在不同环境和使用条件下的可靠性。
可以使用类似高温、低温、湿度等测试方法,并根据测试结果进行评估分析。
三、可靠性测试与评估步骤:1. 设定测试目标:明确测试的目标和要求,确定测试所需的参数和指标。
电子行业电子产品可靠性试验

电子行业电子产品可靠性试验简介在电子行业中,电子产品的可靠性试验是评估产品在预期使用条件下能够正常运行和持续性能的能力。
可靠性试验对产品的质量和可信度非常重要,因为它们直接影响到产品能否满足用户的需求,并且在产品寿命周期内提供稳定的性能。
本文将介绍电子行业中常见的电子产品可靠性试验方法,包括环境试验、可靠性加速试验和可靠性模拟试验。
环境试验环境试验是评估电子产品在不同工作环境条件下的可靠性和稳定性。
常见的环境试验包括温度试验、湿度试验、大气压力试验和振动试验等。
温度试验温度试验主要用于评估电子产品在不同温度条件下的可靠性。
它能够模拟产品在高温、低温和温度变化环境中的工作性能。
通常,温度试验会分为高温试验和低温试验。
高温试验通常在高于产品额定工作温度的条件下进行,而低温试验则在低于产品额定工作温度的条件下进行。
湿度试验湿度试验用于评估电子产品在高湿度环境下的可靠性。
湿度试验可以通过模拟产品在高湿度环境下的工作情况,进一步了解产品在潮湿环境下的性能表现和可靠性。
大气压力试验大气压力试验主要用于评估电子产品在高海拔和大气压力变化环境中的可靠性。
在大气压力较低的高海拔地区,电子产品可能会面临不同的工作条件和物理环境,例如气压降低、温度变化等。
通过大气压力试验,可以验证产品在这些特殊环境下的可靠性。
振动试验振动试验用于评估电子产品在振动环境下的可靠性。
这种试验可以模拟产品在运输过程中可能受到的振动和冲击,以及在实际使用过程中可能遭受的振动和震动。
通过振动试验,可以评估产品的机械可靠性和耐振性能。
可靠性加速试验可靠性加速试验是一种通过增加产品在试验中所受到的应力或环境条件,以达到缩短试验时间的目的的试验方法。
可靠性加速试验可以加速产品潜在的故障模式和机理的发展,并揭示产品可能出现的隐患和问题。
常见的可靠性加速试验方法包括高温高湿试验、温度循环试验、振动加速试验和脉冲宽度调制(PWM)加速试验等。
可靠性模拟试验可靠性模拟试验是通过模拟产品在实际使用中可能遇到的环境和应力条件,评估产品的可靠性和寿命。
电子产品可靠性测试

电子产品可靠性测试电子产品在现代社会中扮演着重要的角色,它们的可靠性是用户最为关注的问题之一。
因此,为了确保电子产品的质量和性能,各行业都将可靠性测试作为产品生产和开发过程中的重要环节。
本文将探讨电子产品可靠性测试的相关规范、规程和标准。
一、可靠性测试的概述可靠性测试是指通过一系列的实验和分析,评估电子产品在特定环境条件下的长期稳定性和质量可靠性。
它对产品的设计、制造和材料选择提出了高要求,旨在提高产品的性能和使用寿命,减少故障率,保证产品在各种工作环境下的正常运行。
可靠性测试通常包括以下几个方面的内容:1.环境适应性测试:测试产品在各种温度、湿度、振动、电磁辐射等不同环境条件下的性能表现和稳定性。
2.可靠性指标测试:如寿命测试、故障率测试、平均无故障时间测试等,通过对产品的长期运行和故障统计,评估产品的可靠性水平。
3.可靠性设计评估:对产品的设计方案进行可靠性评估和改进,提前发现潜在的问题,提高产品的可靠性。
二、可靠性测试的规范和标准为了统一可靠性测试的方法和标准,各行业都会制定相应的规范和标准。
以下为常见的一些规范和标准:1.国际电工委员会(IEC):IEC制定了多项关于电子产品可靠性测试的国际标准,如IEC68、IEC60068等。
2.美国国家标准协会(ANSI):ANSI制定了多项与电子产品可靠性测试相关的标准,如ANSI/IEEE 344、ANSI/ISA S2.27等。
3.制造业标准化协会(MESA):MESA致力于制定和推广制造业的技术标准,其制定的MES模型可用于电子产品可靠性测试的信息管理和流程控制。
4.国际可靠性工程师协会(IREA):IREA制定了一系列可靠性工程师的认证考试标准,包括可靠性测试的理论、方法和实践。
5.电子工业标准化协会(EIA):EIA制定了多项与电子产品可靠性测试相关的标准和指南,如EIA-364、EIA-409等。
三、可靠性测试的方法和技术为了进行有效的可靠性测试,需要采用一系列科学的方法和先进的技术手段。
电子产品可靠性试验报告

电子产品可靠性试验报告1. 引言本报告旨在评估电子产品的可靠性以及其在正常使用条件下的表现。
可靠性试验是为了确定电子产品的寿命、故障率和性能稳定性,以便为消费者提供可靠的产品。
试验中所使用的电子产品为XXXX型号,由XXXX公司生产。
试验期间将对电子产品进行多项测试,包括温度测试、振动测试、湿度测试等。
2. 试验方法2.1 温度测试温度测试用于评估电子产品在不同温度条件下的可靠性和性能表现。
试验中使用温度控制装置,将电子产品置于不同的温度环境中,包括高温、低温和常温。
在不同温度条件下,使用到的电子产品将连续运行一定时间,并通过记录温度变化、性能指标以及运行是否正常等数据来评估产品的可靠性。
2.2 振动测试振动测试用于模拟电子产品在运输过程中的震动情况,评估电子产品在震动环境下的可靠性。
试验中,我们将电子产品放置在特殊的振动机设备上,并设置不同的振动频率和振动强度。
根据试验结果,我们将评估电子产品在运输过程中是否会出现故障或损坏。
2.3 湿度测试湿度测试用于评估电子产品在高湿环境下的性能和可靠性。
试验中,我们将电子产品运行在高湿度条件下,记录其运行情况和性能参数。
通过湿度测试,我们可以了解电子产品在潮湿环境中的稳定性和耐久性。
3. 试验结果3.1 温度测试结果在不同温度条件下测试,电子产品的运行和性能一直保持正常。
无论是在高温环境下还是低温环境下,电子产品都没有出现异常现象。
试验数据显示,在-10至50的范围内,电子产品的性能保持稳定,没有出现故障或功能异常。
3.2 振动测试结果经过振动测试,电子产品没有出现损坏或故障。
试验中对电子产品进行了长时间、高强度的振动测试,产品仍然保持良好的运行状态。
振动测试的结果表明,电子产品具有较好的抗震性能,能够在运输过程中保持正常工作。
3.3 湿度测试结果湿度测试结果显示,电子产品在高湿度环境下表现良好。
产品在高湿度环境中运行没有出现异常,性能指标依然稳定。
试验数据表明,电子产品具有一定的防潮能力,能够适应潮湿的环境条件。
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测试后金属件表面不能有红锈
可以满足 盐水喷雾试验机 AHL-90-BS 上海信尔城
可以满足
11 外箱抗压 11.1 外箱抗压测试
在外箱上施加负重,在40℃,90%湿度环境下储存96H。 负重:G=m(H-L)/L*1.5 kg,H=3.0M,L为箱高,m为整箱毛重
测试后外箱形变量<3%,样品 潮湿试验箱
No 目录 NO
A. 环境可靠性测试
测试项目
1.1 高低温工作试验
1.样品测试模式下工作; 2.在1H内升温至45℃; 3.45℃温度下工作6H; 4.在2H内降温至-10℃; 5.-10℃温度下工作6H; 6.步骤2至5重复4个循环--60H
可靠性测试计划
测试条件
1.样品测试模式下工作; 1.2 高温高湿工作试验 2.在1H内升温至40℃,90%湿度;
测试后均不能有功能和外观的 问题
可以满足 温湿度试验箱 VCS7090-5 德国VOTSCH
测试后不能有功能和外观的问 题
可以满足 高低温变化试验箱 VT7012S2 德国VOTSCH
20pcs/1箱
20pcs/1箱
5pcs整机,20pcs PCBA
测试后不能有功能和结构的问 可以满足
题
人工跌落
3pcs
2.2 *裸机跌落试验
跌落高度150 cm ,测试 6角 3 面, 跌落至水泥地面
2
(跌落实 验)
2.3 *裸机微跌试验
跌落高度10 cm,每个面测试500次,测试3个面,跌落至木质面
2.4 彩盒包装跌落试验 跌落高度150 cm ,测试 8角 6 面, 跌落至水泥地面
测试后不能有功能和结构的问 可以满足
8.2
大头针缝隙安全测 试
使用大头针插入样品缝隙中,检测安全性
测试后不能有功能问题 测试中及测试后不能有功能问 题
可以满足 可以满足
9.1 标签橡皮测试 9 标签测试
9.2 标签酒精测试
使用CS-10橡皮摩擦标签表面,负重500g/CM²,摩擦距离25.4mm,摩擦速度 30次/分钟,测试30个来回
3.40℃,90%湿度下工作96H;
1.完整外箱包装进行测试;
2.在1H内升温至70℃,40%湿度;
1
(环境)
1.3
外箱温湿度交变储 存试验
3.70℃,40%湿度下存放12H; 4.在2H内降温至-20℃;
5.-20℃温度下存放12H;
6.步骤2至5重复4个循环--96H
1.4
外箱高温高湿储存 试验
题
人工跌落
测试后不能有功能和结构的问 题 测试后不能有功能和外观的问 题
无法满足 可以满足 可以人工跌落
3pcs
3pcs 3pcs
2 (跌落实 验)
2.5
快递盒包装跌落试 验
跌落高度200 cm ,测试 8角 6 面, 跌落至水泥地面
2.6
快递盒包装跌落试 验
跌落高度300 cm ,测试 8角 6 面, 跌落至水泥地面
要求倾斜过程中样品不能晃动 移动 测试后不能有外观问题
现状无法满足 可以满足 铅笔硬度计
6
(噪音测 试)
6.1 *底噪测试
样品开机状态,音量开至最大及最小,安静的环境下,距离10cm测试样品底噪 (背景噪音低于20db)
要求底噪<26dB
可以满足 声级计
8
防水测试 (大头针)
8.1 防水测试
封住USB座后进行4级防水测试
2.7 外箱跌落试验
跌落高度76 cm ,测试1角 3棱6 面, 跌落至水泥地面
测试后不能有功能和外观的问 题
测试后不能有功能和外观的问 题
测试后不能有功能和外观的问 题
可以满足 可以人工跌落
可以满足 可以人工跌落
可以满足 可以人工跌落
3
(震动试 验)
3.1 外箱振动试验
卡通箱:垂直方向(最大面底面向下)振动30分钟;反过来,最大顶面向下)振
可以满足
18
16.2 *裸机振动
1
0.0001
4
0.01
测试后不能有3000-26
100
0.01
苏州试验仪器厂
200
0.001
21
16.5 阻燃测试V1
阻燃等级V1
V-1:对样品进行两次10秒的燃 烧测试后,火焰在60秒内熄灭 可以满足 。不能有燃烧物掉下。
23
20pcs/1箱
20pcs/1箱
3pcs 3pcs 3pcs 3pcs 3pcs
3pcs 3pcs
3pcs
20pcs/1箱
2pcs
3
样品:工作状态,正常使用方向(底面向下)振动30分钟;反过来,顶面向下)
振动10分钟;侧面向下振动10分钟;前面向下振动10分钟。
频率 PSD Level, g2/Hz
1.完整外箱包装进行测试; 2.在1H内升温至60℃,90%湿度; 3.60℃,90%湿度下存放72H
1.5 冷热冲击试验
1.高温65℃,低温-20℃,各储存30Min,温度转换时间<5Min 2.整机样品测试50个循环,PCBA测试200个循环
1.1 *裸机跌落试验
跌落高度100 cm ,测试 6角 3 面, 跌落至水泥地面
3
1 6PCS 5PCS
计划开始时间
计划完成时间
报价
时间
单价
总价
承担方
合计
0
判定标准
XX检测中心
数量
测试中及测试后均不能有功能 和外观的问题
可以满足 快速温度变化试验箱 ZT100UKS 上海増达环境试验设备公 司
测试中及测试后均不能有功能 和外观的问题
可以满足 潮湿试验箱 VC0018 德国VOTSCH
5 PCS 5 PCS
测试后均不能有功能和外观的 问题
可以满足 温湿度试验箱 VCS7090-5 德国VOTSCH
16.6 USB线摇摆测试
通路状态下,吊重200g,摇摆角度±60度,测试5000次,每分钟30次,(X水平 与Y垂直方向各试验3条)
摇摆后功能正常
现状无法满足
24
16.7 125℃高温存放
成品线路板在125℃温度下存放2小时。 要求存放后功能正常。
存放后功能正常
可以满足 温湿度试验箱 VCS7090-5 德国VOTSCH
使用蘸取酒精的棉布摩擦标签表面,负重500g/CM²,摩擦距离25.4mm,摩擦 速度30次/分钟,测试20个来回
测试后不能有外观问题 测试后不能有外观问题
可以满足 可以满足
10
盐雾
10.1 金属配件盐雾测试
5%±1% Nacl水溶液,试验室温度35+1.1℃ /-1.7℃,压力桶温度47±2度,喷雾 量1-2mL/h/80cm²,压缩空气压力1kgf/cm²,喷雾48小时。 测试后使用清水清理样品表面
8kV,要求最少C级
SCHLODER
15 开关通断 15.1 *电源通断测试
样品连续开机关机,测试10000次
测试中及测试后不能有功能和 结构问题
可以满足
16 新增其他 16.1 元器件温升测试 在25℃和40℃下进行满功率温升测试,重点关注摄像头和大电容(如果有)
记录数据
现状无法满足
3pcs 3pcs
动10分钟;侧面向下振动10分钟;前面向下振动10分钟。
频率 PSD Level, g2/Hz
1
0.0001
4
0.01
100
0.01
200
0.001
测试后不能有功能和外观的问 题
可以满足 电动振动试验台 DC-3000-26 苏州试验仪器厂
4.1 稳定性测试 5 划伤测试 5.1 *铅笔硬度测试
样品放置在平整的平面上,倾斜平面至与水平面呈30° 使用3H铅笔,负重500g,在样品表面测试3个来回
没有功能和结构问题
VC0018
空气放电±8kV,接触放电±
德国VOTSCH 可以满足
14 EMC 14.1 ESD测试
空气放电±8kV,接触放电±4kV,要求最少B级; 空气放电±12kV,接触放电±8kV,要求最少C级
4kV,要求最少B级;
静电放电模拟发生器
空气放电±12kV,接触放电± SESD200