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Comment l'imagerie thermique infrarouge facilite-t-elle la transformation numérique de la fabrication intelligente ?

1. Détection de défauts dans les matériaux semi-conducteurs

Les matériaux semi-conducteurs courants incluent le silicium, le germanium, l'arséniure de gallium, etc. Parmi eux, le silicium est le plus largement utilisé. En exploitant la capacité du composant du module infrarouge à onde courte non refroidi Keen B615 à pénétrer les matériaux semi-conducteurs, l'infrarouge à onde courte (0,9–1,7 μm) est devenu le choix optimal pour l'inspection de qualité des plaquettes de silicium, des lingots de silicium et des plaquettes finies. Cela améliore considérablement l'efficacité de détection et optimise le processus de production.

Pour la détection de défauts dans les plaquettes de silicium semi-conductrices des panneaux solaires : Grâce à la technologie de détection par balayage, elle peut pénétrer les matériaux de surface des panneaux solaires pour révéler clairement les conditions internes des plaquettes de silicium, permettant une détection rapide et précise des dommages potentiels, des microfissures et autres problèmes, contribuant ainsi efficacement à améliorer l'efficacité de la chaîne de production.

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2. Fabrication électronique – Détection de circuits imprimés basse tension

Pendant la phase de conception et de test de la carte de circuit, les personnels de R & D doivent surveiller la température des composants électroniques sur la carte de circuit et observer leurs conditions de charge thermique pour garantir le bon déroulement de la R & D de la carte de circuit. Les défauts dans les circuits électroniques sont généralement classés en courts - circuits, circuits ouverts et mauvais contacts. Le rayonnement infrarouge émis par les composants électroniques diffère lorsque le circuit fonctionne normalement et lorsqu'il a des défauts. En utilisant ce principe, les points de défaut dans les circuits électroniques peuvent être facilement identifiés.

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Les caméras thermiques portables de la série RM, combinées avec un logiciel de mesure et d'analyse de température professionnel, peuvent être utilisées pour l'inspection de patrouille manuelle de localisations spécifiques. Elles peuvent également être fixées via des supports pour se connecter à des écrans externes pour une surveillance en temps réel. L'équipement peut afficher directement la distribution de température des composants sur les cartes de circuit basse tension, permettant d'identifier de manière intuitive les composants défectueux à haute température. Grâce à la mise au point précise manuelle, le type et l'emplacement spécifique des composants défectueux aux points de haute température peuvent être clairement observés. De plus, l'équipement prend en charge les fonctions de service cloud, permettant une analyse secondaire des images collectées pour faciliter la vérification ultérieure de la température et l'analyse des enregistrements des composants de la carte de circuit.

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3. Surveillance de la température dans les expériences de chambre à haute température de carte de circuit

Une chambre à température constante est utilisée pour simuler l'environnement de travail réel des cartes de circuit. La caméra thermique à mise au point motorisée AT61 de Raythink peut être appliquée dans la chambre à température constante pour surveiller la température des composants électroniques à l'intérieur de la carte de circuit. Elle cartographie les zones clés à détecter et obtient des données de température en temps réel de chaque composant électronique. Sur la base des informations de température collectées, elle analyse les conditions de courant et de tension supportées par les composants. Les ingénieurs de R&D peuvent localiser précisément les points de défaillance, optimiser la conception du circuit, améliorer l'efficacité de conversion, réduire l'élévation de température interne du circuit et améliorer la fiabilité du circuit sur la base des résultats de détection.

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4. Détection de l'équilibre thermique des batteries

Actuellement, dans les applications de mesure de température des universités domestiques pour la recherche sur les matériaux et le contrôle industriel, la mesure de température par contact à l'aide de thermocouples traditionnels est fastidieuse et ne peut surveiller qu'un seul point de la batterie. L'imagerie thermique infrarouge peut afficher clairement la carte de distribution de température des batteries et des packs de batteries, permettant ainsi d'évaluer l'efficacité de la conception de la structure de dissipation de chaleur des packs de batteries.

Différentes batteries cibles à étudier sont placées dans un système de contrôle de température pour tests de batteries, et la température est ajustée à différents niveaux via le système de contrôle de température constant. La caméra thermographique cube TN220, adaptée aux espaces confinés, est sélectionnée pour surveiller la distribution de température de chaque groupe de batteries. Elle acquiert des données de température en temps réel sur la surface de la batterie et effectue des détections en utilisant plusieurs méthodes telles que le point, la ligne et le cadre. Elle suit également en temps réel la tendance de développement de la température des batteries, fournissant un soutien de données fiable pour la recherche sur l'équilibre thermique de la température des batteries.

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Diagramme de comparaison entre le système de contrôle de température des batteries et l'effet de détection infrarouge

5. Recommandations de produits Raythink

1) Module composant infrarouge à onde courte non refroidi Keen B615

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· Résolution infrarouge de 640×512 avec une taille de pixel de 15 μm

· Combine la miniaturisation, la faible consommation d'énergie et une conception légère

· Système de contrôle de température TEC intégré

· Plusieurs protocoles vidéo, y compris BT.656, BT.1120 et LVDS.

2) RM620 Caméra thermique portative

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· Résolution infrarouge de 640×512, haute sensibilité thermique de 35mK

· Plage de mesure de température large de -20℃~+650℃

· Imagerie de fusion à double spectre avec annotation vocale/texte et enregistrement vidéo

· Protection IP54 + Résistance aux chutes de 2m, idéale pour les scénarios mobiles tels que la réparation automobile et l'inspection des batteries

3) AT61 Caméra thermique à mise au point motorisée

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· Résolution infrarouge de 640×512, vision thermique haute définition

· Plage de mesure de température large de -20℃ à +550℃

· Interface réseau Gigabit prend en charge plusieurs protocoles, y compris RTSP et ONVIF, pour une intégration transparente au système

· Conception à mise au point motorisée, idéale pour les tests de pneus, la surveillance du soudage et des applications similaires

4) TN220 Thermographic Cube Camera

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· Résolution infrarouge de 256×192

· Plage de température de fonctionnement de -20°C~+60°C

· Haute classe IP IP67 pour la surveillance de température dans des environnements difficiles

· Prise en charge de MQTT, Modbus TCP/RTU, ONVIF

 


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