
Почему мы подвергаем светильники для ванной комнаты специальным испытаниям
Честно говоря, ванная комната — это настоящий кошмар для электроники. Здесь постоянно есть густой пар, брызги воды, а температура постоянно меняется от чрезвычайно низкой до экстремально высокой.
Если вы рассматриваете инфракрасный светильник с классом защиты IP44, вы можете подумать: «Отлично, он водонепроницаем». Но дело в том, что пройти тесты с первого раза легко. Настоящая сложность заключается в том, чтобы светильник продолжал функционировать через шесть месяцев после сотен процедур приема душа. Поэтому мы используем испытания на воздействие влажного тепла. Мы пытаемся «сломать» светильник заранее, чтобы вам не пришлось этого делать.
Коварство влажности
Класс защиты IP44 — это хорошее начало. Это означает, что светильник может защититься от крупных частиц пыли и выдержать брызги воды с любой стороны. Но что насчет водяного пара? Это уже совсем другая проблема. Пар проникает в самые мелкие трещины в корпусе светильника. Когда светильник включается и выключается, пар превращается в воду, а затем снова в пар. Если это происходит достаточно часто, возникает коррозия на контактах или уплотнителях, которые начинают отслаиваться от кварцевой трубки. Чтобы этого избежать, мы помещаем светильники в камеры с повышенной влажностью. Мы повышаем температуру и влажность, чтобы ускорить процесс износа. Если уплотнитель протекает или провода повреждаются, мы возвращаемся к началу и пытаемся найти ошибку заранее. Лучше обнаружить недостатки сейчас, чем позволить им проявиться в вашей ванной комнате.
Проблемы, связанные с высокой температурой
Инфракрасные светильники становятся чрезвычайно горячими. В то время как элемент светильника светится, его внешний корпус часто остается прохладным и влажным. Это создает большую разницу температур, что оказывает значительное физическое давление на уплотнители. Если мы используем неподходящие материалы, они не будут расширяться и сжиматься одновременно, и уплотнители praskнут. Мы также внимательно следим за тем, чтобы влага не создавала пути для прохождения электрического тока туда, куда ей не следует. Никто не хочет, чтобы автоматический выключатель выключался каждый раз, когда включается светильник.
Поиск оптимального решения
Казалось бы, решение заключается в том, чтобы все герметично закрыть. Но есть нюанс. Если мы сделаем корпус слишком герметичным, тепло не будет иметь возможности уйти. Это приведет к повреждению внутренних проводов. Поэтому мы тратим много времени на поиск оптимального решения. Нам нужен уплотнитель, который будет защищать от пара, но при этом позволять электронике «дышать». Результат? Светильник, который может выдерживать высокую влажность, не повреждаясь изнутри.