Si votre produit a seulement besoin d’être exposé à des températures élevées et basses, une chambre à température seule est généralement le choix le plus économique. En revanche, si votre programme d’essais implique de l’humidité, de la condensation, un risque de corrosion ou une durabilité climatique, une chambre de température et d’humidité représente un meilleur investissement à long terme. La principale différence dans cette comparaison entre chambre de température et chambre d’humidité est le contrôle de l’humidité : l’une régule uniquement la température, tandis que l’autre contrôle avec précision à la fois la température et l’humidité relative. Selon l’application, l’équipement peut être utilisé pour satisfaire des normes telles que IEC 60068, ISO 16750, MIL-STD-810 et JEDEC. Le facteur de sélection le plus important n’est pas la chambre elle-même, mais les conditions environnementales auxquelles votre produit doit résister tout au long de sa durée de vie.

Les chambres environnementales sont sélectionnées en fonction des mécanismes de défaillance que les ingénieurs souhaitent reproduire, plutôt qu’en fonction de la catégorie de produit uniquement. Bien que les chambres de température et d’humidité puissent sembler similaires de l’extérieur, elles simulent des contraintes environnementales différentes.
Une chambre à température seule est couramment utilisée pour évaluer la réponse des produits à la dilatation thermique, à la contraction thermique, au vieillissement des matériaux et aux performances électroniques à des températures extrêmes. Les spécimens d’essai typiques incluent :
Semi-conducteurs
Composants métalliques
Pièces en plastique
Capteurs automobiles
Matériel aérospatial
Assemblages mécaniques
Les modes de défaillance typiques incluent :
Fissuration du matériau
Fatigue thermique
Déformations dimensionnelles
Défaillance des joints de soudure
Dérive des composants
Rétraction des joints
Unechambre de température et d’humiditéintroduit une humidité contrôlée dans l’environnement d’essai, permettant aux ingénieurs d’étudier des mécanismes de dégradation supplémentaires tels que :
Condensation
Corrosion
Pénétration d’humidité
Fuite sur circuit imprimé (PCB)
Défaillance d’isolation
Dégradation du revêtement
Affaiblissement de l’adhésif
Les produits fréquemment testés dans des conditions combinées de température et d’humidité incluent :
Systèmes de batteries
Modules électroniques automobiles
Dispositifs médicaux
Équipement de communication
Produits domotiques
Pour les fabricants développant des produits pour environnements difficiles, l’humidité est souvent aussi critique que la température pour déterminer la fiabilité à long terme.
Différentes normes internationales exigent des conditions environnementales différentes. Le choix de la bonne chambre commence par la compréhension de ces exigences d’essai.
Norme |
Température |
Humidité |
Cycle d’essai |
Pulvérisation / Pression |
IEC 60068-2-1 |
Basse température |
N/A |
Constant |
None |
IEC 60068-2-2 |
Haute température |
N/A |
Constant |
None |
IEC 60068-2-30 |
25–55°C |
95 % HR |
Chaleur humide cyclique |
None |
IEC 60068-2-78 |
40°C |
93 % HR |
Chaleur humide constante |
None |
ISO 16750-4 |
-40°C to +125°C |
Optionnel |
Cyclage thermique |
None |
MIL-STD-810H |
Défini par l’utilisateur |
Défini par l’utilisateur |
Profil de mission |
Optionnel |
JESD22-A101 |
85°C |
85 % HR |
Longue durée |
None |
ASTM D4332 |
Variable |
Variable |
Simulation de stockage |
None |
Les normes portant uniquement sur la température ne nécessitent généralement pas de génération d’humidité, ce qui permet des systèmes de réfrigération plus simples et une récupération de température plus rapide. Les normes d’essais climatiques, en revanche, exigent une régulation précise de l’humidité tout au long du cycle d’essai.
La comparaison suivante des chambres climatiques met en évidence les principales différences techniques entre les deux types de chambres.
Spécification |
Chambre de température |
Chambre de température et d’humidité |
Plage de température |
-70°C to +180°C |
-70°C to +180°C |
Plage d’humidité |
Non disponible |
10–98 % HR |
Volume de la chambre |
50–2000 L |
50–2000 L |
Vitesse de montée en température |
Jusqu’à 15 °C/min |
Généralement 1–10 °C/min |
Circulation d’air |
Circulation à grande vitesse |
Circulation d’air équilibrée avec contrôle de l’humidité |
Charge thermique de l’échantillon |
High |
Moyenne à élevée |
Configuration de sécurité |
Protection contre la surchauffe |
Verrouillages de sécurité pour la température, l’humidité, le niveau d’eau, le compresseur |
Normes applicables |
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, JESD22 |
IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, ISO 16750, MIL-STD-810 |
Dans de nombreux laboratoires, les deux types de chambres sont installés car ils prennent en charge différentes phases de qualification du produit. Les chambres de température sont privilégiées pour les essais thermiques rapides, tandis que les chambres climatiques sont nécessaires lorsque l’humidité affecte la fiabilité du produit.
Lorsque vous comparez une chambre de température avec une chambre de température et d’humidité, tenez compte des questions suivantes :
Les produits utilisés à l’extérieur, dans les véhicules ou sous des climats tropicaux nécessitent généralement des tests d’humidité. Les composants industriels d’intérieur peuvent ne nécessiter que des essais thermiques.
Si la norme d’essai inclut des exigences d’humidité telles que 85 % HR ou 95 % HR, seule une chambre climatique peut satisfaire à la spécification.
Les assemblages électroniques alimentés et les batteries génèrent de la chaleur pendant les essais. Vérifiez que la chambre peut maintenir des conditions stables sous la charge thermique attendue de l’échantillon.
De nombreuses organisations achètent initialement une chambre de température, mais ont ensuite besoin de tests d’humidité pour des gammes de produits supplémentaires. Opter pour une chambre climatique dès le début peut réduire les futurs investissements en équipement.
De nombreux acheteurs comparent uniquement les températures minimales et maximales. Cependant, la capacité d’humidité peut devenir essentielle à mesure que les exigences de test évoluent.
Les grosses batteries, l’électronique de puissance et les moteurs peuvent augmenter considérablement la température de la chambre, affectant la stabilité du contrôle.
Surcharger l’espace de travail empêche une circulation d’air uniforme, entraînant une répartition inégale de la température sur les échantillons d’essai.
Les capteurs de température doivent représenter la température réelle du produit plutôt que de mesurer uniquement l’air de la chambre.
Un contrôleur peut afficher des incréments de 0,1 °C, mais l’uniformité réelle de la chambre dépend de la conception du flux d’air et du chargement de la chambre.
Certaines normes automobiles et aérospatiales exigent des transitions de température rapides. Vérifiez la vitesse de montée en charge plutôt que de vous fier aux spécifications de la chambre vide.
Avant l’installation, vérifiez :
Alimentation électrique
Alimentation en eau (si nécessaire)
Évacuation
Ventilation
Accès pour la maintenance
Espace d’installation
Capacité de charge au sol
Différents objectifs de test nécessitent différentes configurations de chambre.
Recommandée pour :
Petits composants électroniques
Recherche en laboratoire
Tests universitaires
Évaluation des semi-conducteurs
Convient pour :
Électronique automobile
Électronique grand public
Dispositifs médicaux
Modules de batterie
Qualification de fiabilité
Pour les applications nécessitant une exposition thermique stable sans contrôle de l’humidité, uneChambre à température constanteoffre une régulation précise de la température pour les essais de fiabilité, l’évaluation des matériaux et la vérification des performances dans des conditions contrôlées de haute ou basse température.
Recommandée pour les tests de :
Équipement volumineux
Assemblages complets
Batteries de véhicules électriques
Systèmes aérospatiaux
Machines industrielles
Pour les produits à grande échelle et la validation environnementale complexe, laChambre environnementale accessible (Walk-In)offre un espace de test personnalisable avec un contrôle précis de la température et de l’humidité, aidant les fabricants à réaliser des essais de simulation climatique fiables sur des assemblages surdimensionnés, des batteries de VE, des systèmes aérospatiaux et des machines industrielles.

Conçue pour les produits qui doivent supporter des transitions immédiates entre environnements chauds et froids au lieu de montées en température contrôlées.
Idéale pour évaluer la résistance à la corrosion des métaux revêtus, des connecteurs et des composants automobiles avant ou après les essais climatiques.
Utilisée lorsque la qualification environnementale inclut des tests de protection contre les intrusions selon la norme IEC 60529.
Les solutions personnalisées sont appropriées pour :
Vitesses de montée en température élevées
Simulation de rayonnement solaire
Essais en altitude
Contrôle de température multi-zones
Échantillons à forte charge thermique
Essais environnementaux combinés
Si la norme spécifie à la fois la température et l’humidité, choisissez une chambre de température et d’humidité. Si seule une exposition thermique est requise, une chambre de température suffit.
Une chambre de température contrôle uniquement le chauffage et le refroidissement, tandis qu’une chambre de température et d’humidité ajoute une génération et un contrôle précis de l’humidité pour la simulation climatique.
La durée de l’essai varie de quelques heures pour le cyclage thermique à plusieurs semaines pour la chaleur humide et les essais de fiabilité à long terme, selon la norme applicable.
Choisissez une chambre qui assure une circulation d’air suffisante autour du plus grand spécimen d’essai tout en permettant des besoins d’essais futurs. Les échantillons surdimensionnés ne doivent jamais bloquer la circulation de l’air.
Oui. Une chambre de température et d’humidité programmable peut généralement fonctionner en mode température seule en désactivant le contrôle de l’humidité, ce qui la rend adaptée aux deux types d’essais.
Inclure :
Plage de température requise
Plage d’humidité requise
Volume de la chambre
Dimensions de l’échantillon
Génération de chaleur de l’échantillon
Vitesse de montée en température
Normes d’essai applicables
Besoins en alimentation électrique
Besoins en enregistrement de données
Lieu d’installation
Exigences de sécurité
Besoins d’extension future
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