
Почему мы подвергаем обогреватели для ванной комнаты тестам на высокую влажность Честно говоря, ванная комната – это настоящий кошмар для электроники. Здесь действуют мощные инфракрасные лампы, которые нагревают воздух до экстремальных значений. В таких условиях, при сильном тумане, конденсате, стекающем с потолка, а также при случайных брызгах из душа, любой электронный прибор будет испытывать серьезные трудности. На упаковке обогревателя обычно указан класс защиты IP65. Это хорошо – это означает, что прибор может выдерживать пыль и небольшие брызги. Но этот класс защиты отражает только начальные условия использования. Он не говорит о том, что произойдет через два года постоянного воздействия влаги. Влага – это коварная сила. Пар воды очень мелкий; он значительно меньше капли воды. Со временем этот пар проникает сквозь уплотнения, которые казались совершенно надежными при производстве. Как только влага попадает на раскаленные кварцевые трубки или электрические контакты, начинаются проблемы: возникает коррозия, происходит разрушение уплотнений. В итоге лампа может перегореть. Поэтому мы не просто опрыскиваем прибор водой и считаем, что все в порядке. Это слишком просто. Вместо этого мы подвергаем обогреватели тестам на высокую влажность и колебания температуры в течение сотен часов. Мы заставляем материалы постоянно растягиваться и сжиматься. Это своего рода стресс-тест для уплотнений. Мы пытаемся определить предел прочности материалов: сокращается ли резина, становится ли она хрупкой, снижается ли ее электрическое сопротивление? Если да, то прибор не справляется со своими функциями. Но есть одна проблема: нельзя просто поместить прибор в пластиковый корпус, чтобы предотвратить проникновение воды. Если мы сделаем корпус слишком надежным, внутренний жар не будет иметь возможности уйти. В результате провода могут повредиться. Это сложный баланс. Нужно предотвратить проникновение воды, но в то же время позволить электронике работать нормально. Мы тратим много времени на подбор подходящих материалов для корпуса, чтобы они могли выдерживать такие условия без деформации или разрушения. Это много работы, но это единственный способ гарантировать, что лампа будет функционировать нормально не только в лабораторных условиях, но и в реальных условиях использования в течение многих лет.