
Почему мы подвергаем наши светильники для ванной комнаты специальным испытаниям?
Честно говоря, ванная комната — это настоящий ад для электроники. Из-за густого пара, постоянной влажности и случайных брызг воды там царят условия, схожие с условиями болота.
Мы могли бы просто собрать светильники и отправить их клиентам. Но мы этого не делаем. Вместо этого каждую партию светильников подвергаем испытаниям на выдержку в условиях высокой влажности и температуры. Почему? Потому что никто не хочет, чтобы светильник сломался сразу после того, как попадет в реальные условия использования.
Борьба с паром
Инфракрасные светильники работают за счет кварцевого стекла и очень точных электрических соединений. Пар же очень коварен: он может проникнуть через самую мелкую щель в корпусе или микроскопическую трещину в уплотнении. Как только влага достигает электродов, происходит окисление или замыкание контактов. Чтобы этого избежать, мы помещаем светильники в камеру с высокой влажностью и повышаем температуру. Это заставляет влагу быстрее проникать через уплотнения. Если светильник все равно будет ломаться, мы хотим, чтобы это произошло в нашей лаборатории, а не в вашей ванной комнате.
Проверка уплотнений
Во время тестирования мы проверяем два параметра: наличие утечек электричества и состояние материалов, из которых сделаны уплотнения. Если уплотнение не справляется со своей задачей, происходит утечка электричества. Это может привести к отключению электроэнергии или к более серьезным последствиям. Мы проверяем сопротивление изоляции до и после тестирования. Если его значение снижается, значит, уплотнение не справляется со своей функцией.
Мы обнаружили, что некоторые клеи сначала кажутся отличными, но через 48 часов при 95% влажности они полностью размягчаются. Поэтому мы используем промышленный силикон — он выдерживает большие нагрузки.
Поиск оптимального баланса
Вы можете подумать: «Просто запечатайте все в пластик!» Но есть одна проблема: если уплотнение будет слишком тугим, тепло будет накапливаться вокруг основания светильника. Внутренние компоненты начнут перегреваться, и светильник сгорит гораздо быстрее. Нужно найти такой баланс, чтобы светильник оставался сухим, но при этом не перегревался. Именно поэтому мы проводим эти испытания. Мы ищем ту точку, при которой светильник остается сухим, но не перегревается.