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Wie erleichtert die Infrarot-Thermografie die digitale Transformation des Smart Manufacturing?

1. Defektprüfung von Halbleitermaterialien

Übliche Halbleitermaterialien umfassen Silizium, Germanium, Galliumarsenid usw., wobei Silizium am weitesten verbreitet ist. Die Fähigkeit des Keen B615 ungekühlten Kurzwellen-Infrarotmodulbauteils, Halbleitermaterialien zu durchdringen, macht Kurzwellen-Infrarot (0,9–1,7 μm) zur besten Wahl für die Qualitätskontrolle von Siliziumwafern, Siliziumingots und fertigen Wafern. Dies verbessert die Prüfeffizienz erheblich und optimiert den Produktionsprozess.

Für die Defektprüfung von Halbleitersiliziumwafern in Solarmodulen: Durch die Scanning-Prüftechnologie kann es die Oberflächenmaterialien von Solarmodulen durchdringen, um die inneren Zustände der Siliziumwafer deutlich zu zeigen, was eine schnelle und genaue Erkennung potenzieller Schäden, Mikrorisse und anderer Probleme ermöglicht und somit effektiv zur Verbesserung der Effizienz der Produktionslinie beiträgt.

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2. Elektronische Fertigung – Prüfung von Niederspannungsschaltungen

Während der Leiterplattenentwurfs- und Testphase müssen die R & D-Mitarbeiter die Temperatur der elektronischen Komponenten auf der Leiterplatte überwachen und deren Temperaturbelastung beobachten, um den reibungslosen Ablauf der Leiterplattenentwicklung sicherzustellen. Störungen in elektronischen Schaltungen werden im Allgemeinen in Kurzschlüsse, Unterbrechungen und schlechte Kontakte eingeteilt. Die von elektronischen Komponenten emittierte Infrarotstrahlung unterscheidet sich, wenn die Schaltung normal arbeitet, im Vergleich zu einem fehlerhaften Zustand. Unter Verwendung dieses Prinzips können Störungspunkte in elektronischen Schaltungen leicht identifiziert werden.

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Die RM-Serie von Handwärmebildkameras, in Kombination mit professioneller Temperaturmess- und Analysesoftware, können für die Handpatrouille an bestimmten Orten verwendet werden. Sie können auch über Halterungen befestigt werden, um an externe Displays angeschlossen zu werden und für die Echtzeitüberwachung zu sorgen. Die Geräte können direkt die Temperaturverteilung der Komponenten auf Niederspannungsleiterplatten anzeigen, was die intuitive Identifizierung von fehlerhaften Hochtemperaturkomponenten ermöglicht. Durch manuelle präzise Fokussierung können der Typ und der genaue Ort der fehlerhaften Komponenten an den Hochtemperaturpunkten klar beobachtet werden. Darüber hinaus unterstützt das Gerät Cloud-Service-Funktionen, die eine sekundäre Analyse der gesammelten Bilder ermöglichen, um die anschließende Temperaturüberprüfung und die Aufzeichnungsanalyse der Leiterplattenkomponenten zu erleichtern.

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3. Temperaturüberwachung in Hochtemperaturkammerversuchen für Leiterplatten

Eine Konstanttemperaturkammer wird verwendet, um die tatsächliche Arbeitsumgebung von Leiterplatten zu simulieren. Raythink’s AT61 motorisierte Fokussier-Infrarotkamera kann in der Konstanttemperaturkammer eingesetzt werden, um die Temperatur der elektronischen Komponenten innerhalb der Leiterplatte zu überwachen. Sie kartiert die zu erfassenden Schlüsselbereiche und ermittelt Echtzeit-Temperaturdaten jeder elektronischen Komponente. Basierend auf den gesammelten Temperaturinformationen analysiert sie die Strom- und Spannungsverhältnisse, denen die Komponenten ausgesetzt sind. Forschungs- und Entwicklungsingenieure können anhand der Detektionsergebnisse Fehlerstellen genau lokalisieren, die Schaltungsgestaltung optimieren, den Wirkungsgrad verbessern, den internen Temperaturanstieg der Schaltung reduzieren und die Zuverlässigkeit der Schaltung erhöhen.

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4. Thermisches Gleichgewichtsprüfung von Batterien

Derzeit ist bei den Temperaturmessanwendungen für Materialforschung und industrielle Steuerung in chinesischen Universitäten die traditionelle kontaktgebundene Temperaturmessung mit Thermoelementen umständlich und kann nur einen einzelnen Punkt der Batterie überwachen. Infrarot-Thermografie kann die Temperaturverteilungskarte von Batterien und Batteriesätzen deutlich darstellen und somit die Wirksamkeit des Wärmeableitungsstrukturdesigns von Batteriesätzen bewerten.

Verschiedene zu untersuchende Batterien werden in ein Batterietest-Temperatursteuerungssystem platziert, und die Temperatur wird über das Konstanttemperatursteuerungssystem auf verschiedene Niveaus eingestellt. Die TN220-Thermografiekamerakübe, die für enge Räume geeignet sind, werden ausgewählt, um die Temperaturverteilung jeder Batteriegruppe zu überwachen. Sie erfasst Echtzeit-Temperaturdaten auf der Batterieoberfläche und führt die Detektion mit mehreren Methoden wie Punkt, Linie und Rahmen durch. Sie verfolgt auch in Echtzeit den Temperaturentwicklungstrend der Batterien und bietet zuverlässige Datenunterstützung für die Forschung zur thermischen Balance der Batterietemperatur.

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Batterietemperatursteuerungssystem VS. Infrarotdetektionseffekt-Diagramm

5. Raythink-Produktempfehlungen

1) Keen B615 ungekühlter Kurzwellen-Infrarotmodulbaustein

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· 640×512 Infrarotauflösung mit einer Pixelgröße von 15 μm

· Kombiniert Miniaturisierung, niedriger Stromverbrauch und ein leichtes Design

· Eingebautes TEC-Temperatursteuerungssystem

· Mehrere Videoprotokolle, einschließlich BT.656, BT.1120 und LVDS.

2) RM620 Handheld Thermal Camera

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· 640×512 Infrarotauflösung, 35mK hohe Thermosensitivität

· -20℃~+650℃ breiter Temperaturmessbereich

· Doppel-Spektrum-Fusionsbildgebung mit Sprach-/Textanmerkung und Videorekordering

· IP54-Schutz + 2m Fallstabilität, ideal für mobile Szenarien wie Autoreparatur und Batterieprüfung

3) AT61 Motorized Focusing Thermal Camera

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· 640×512 Infrarotauflösung, hochauflösende Wärmebildkamera

· -20℃ bis +550℃ breiter Temperaturmessbereich

· Gigabit-Netzwerkschnittstelle unterstützt mehrere Protokolle, einschließlich RTSP und ONVIF, für eine nahtlose Systemintegration

· Motorisiertes Fokusdesign, ideal für Reifentests, Schweißüberwachung und ähnliche Anwendungen

4) TN220 Thermographische Würfelkamera

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· 256×192 Infrarotauflösung

· Betriebstemperaturbereich von -20°C~+60°C

· Hohe IP-Klasse von IP67 für Temperaturüberwachung in rauen Umgebungen

· Unterstützung von MQTT, Modbus TCP/RTU, ONVIF

 


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