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從 “芯” 開始:交換機(jī)快速溫變箱重塑通信設(shè)備測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)

更新時(shí)間:2025-02-24      瀏覽次數(shù):238

從 “芯" 開始:交換機(jī)快速溫變箱重塑通信設(shè)備測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)

上海簡(jiǎn)戶儀器設(shè)備有限公司是一家高科技合資企業(yè),專業(yè)生產(chǎn)銷售鹽霧箱、恒溫恒濕機(jī)、冷熱沖擊機(jī)、振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)、機(jī)械沖擊機(jī)、跌落試驗(yàn)機(jī)的環(huán)境試驗(yàn)儀器的公司,是一家具有研發(fā)生產(chǎn)銷售經(jīng)營(yíng)各類可靠性環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備的公司。經(jīng)驗(yàn)豐富,并得到許多國內(nèi)外廠商的信賴與支持。現(xiàn)在我們成為許多品牌的供應(yīng)商。


   在當(dāng)今數(shù)字化浪潮中,通信網(wǎng)絡(luò)已然成為社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)的 “神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)",而交換機(jī)作為這一網(wǎng)絡(luò)的核心樞紐,其性能的穩(wěn)定與可靠直接關(guān)系到整個(gè)通信系統(tǒng)的高效運(yùn)行。隨著 5G 乃至未來 6G 技術(shù)的不斷演進(jìn),通信設(shè)備面臨著更為復(fù)雜多變的工作環(huán)境,其中溫度變化成為影響設(shè)備性能的關(guān)鍵因素之一。交換機(jī)快速溫變箱的出現(xiàn),宛如一場(chǎng)及時(shí)雨,從 “芯" 出發(fā),為通信設(shè)備測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)帶來了全新變革,有力推動(dòng)著通信行業(yè)邁向更高發(fā)展階段。

圖片






介紹


一、通信設(shè)備面臨的溫度挑戰(zhàn)

(一)通信設(shè)備的 “芯" 臟 —— 芯片的溫度敏感性

交換機(jī)內(nèi)部的芯片,作為數(shù)據(jù)處理與交換的核心,對(duì)溫度極為敏感。以常見的集成電路芯片為例,當(dāng)溫度升高時(shí),芯片內(nèi)部的電子遷移現(xiàn)象加劇,導(dǎo)致電子元件的性能參數(shù)發(fā)生漂移。晶體管的導(dǎo)通電阻會(huì)增大,進(jìn)而增加芯片的功耗,產(chǎn)生更多熱量,形成惡性循環(huán)。一旦溫度超出芯片的正常工作范圍,數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性和速率都會(huì)受到嚴(yán)重影響,可能出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟包、誤碼等問題,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)斐尚酒?/span>性損壞。據(jù)相關(guān)研究表明,芯片溫度每升高 10℃,其可靠性約降低 50%。在一些高密度部署的核心交換機(jī)中,眾多芯片集中工作,散熱空間有限,使得芯片面臨的溫度挑戰(zhàn)更為嚴(yán)峻。

(二)復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景下的溫度變化

通信設(shè)備的應(yīng)用場(chǎng)景極為廣泛,從繁華都市的通信基站,到偏遠(yuǎn)山區(qū)的信號(hào)中繼站,從高溫潮濕的熱帶地區(qū),到寒冷干燥的極地環(huán)境,都有其身影。在戶外基站中,交換機(jī)不僅要承受夏日高達(dá) 40℃甚至更高的酷熱,還要在冬季面臨低至 - 20℃的嚴(yán)寒,晝夜溫差可達(dá)數(shù)十?dāng)z氏度。室內(nèi)數(shù)據(jù)中心雖有空調(diào)等溫控設(shè)備,但在設(shè)備密集、散熱負(fù)荷大的情況下,局部溫度波動(dòng)仍然不可忽視。而且,隨著 5G 基站的大規(guī)模建設(shè),其高頻段、高功率的特性使得設(shè)備發(fā)熱問題更為突出,對(duì)交換機(jī)在溫度變化環(huán)境下的適應(yīng)能力提出了更高要求。

二、傳統(tǒng)測(cè)試方法的局限

(一)靜態(tài)溫度測(cè)試的片面性

以往對(duì)交換機(jī)的溫度測(cè)試,多采用靜態(tài)溫度測(cè)試方法,即讓交換機(jī)在單一恒定溫度下運(yùn)行一段時(shí)間,然后檢測(cè)其性能指標(biāo)。這種方法雖然能在一定程度上反映交換機(jī)在特定溫度下的工作狀態(tài),但無法模擬實(shí)際使用中的溫度動(dòng)態(tài)變化過程。例如,在靜態(tài)高溫測(cè)試中,交換機(jī)可能在某一高溫下短暫運(yùn)行良好,但在實(shí)際環(huán)境中,溫度的快速上升或下降可能會(huì)引發(fā)熱應(yīng)力問題,導(dǎo)致設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)變形、焊點(diǎn)開裂等,而這些問題在靜態(tài)測(cè)試中難以發(fā)現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),約 30% 在靜態(tài)溫度測(cè)試中通過的交換機(jī),在實(shí)際復(fù)雜溫度環(huán)境下會(huì)出現(xiàn)性能故障。

(二)溫度變化速率模擬不足

實(shí)際應(yīng)用中,通信設(shè)備所處環(huán)境的溫度變化速率差異很大。在一些天氣條件下,如雷暴天氣前后,溫度可能在短時(shí)間內(nèi)急劇變化。而傳統(tǒng)測(cè)試設(shè)備往往無法實(shí)現(xiàn)快速且精準(zhǔn)的溫度變化速率模擬。普通的高低溫試驗(yàn)箱,溫度變化速率通常較慢,每分鐘僅能升降 1 - 2℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿擬實(shí)際快速溫度變化場(chǎng)景的需求。這使得測(cè)試結(jié)果與設(shè)備在真實(shí)環(huán)境中的表現(xiàn)存在較大偏差,無法為設(shè)備的可靠性評(píng)估提供準(zhǔn)確依據(jù)。

三、交換機(jī)快速溫變箱的工作原理與特點(diǎn)

(一)快速溫變的實(shí)現(xiàn)機(jī)制

交換機(jī)快速溫變箱主要通過高效的制冷和加熱系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)快速的溫度變化。制冷系統(tǒng)通常采用壓縮機(jī)制冷技術(shù),利用制冷劑在不同壓力下的相變特性,快速吸收箱內(nèi)熱量,實(shí)現(xiàn)降溫。一些溫變箱還采用復(fù)疊式制冷循環(huán),通過兩個(gè)或多個(gè)制冷循環(huán)的協(xié)同工作,進(jìn)一步提高制冷效率,可在短時(shí)間內(nèi)將溫度降至 - 70℃甚至更低。加熱系統(tǒng)則多采用熱風(fēng)循環(huán)加熱方式,將電能轉(zhuǎn)化為熱能,通過風(fēng)機(jī)將熱空氣均勻吹入箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)快速升溫,升溫速率可達(dá)每分鐘 10 - 20℃。同時(shí),溫變箱配備高精度的溫度傳感器和智能控制系統(tǒng),能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)和精準(zhǔn)調(diào)節(jié)箱內(nèi)溫度,確保溫度變化按照預(yù)設(shè)程序準(zhǔn)確執(zhí)行。

(二)精準(zhǔn)的溫度控制與均勻性

在溫度控制方面,交換機(jī)快速溫變箱采用先進(jìn)的 PID(比例 - 積分 - 微分)控制算法,結(jié)合高性能的溫度控制器,能夠?qū)囟瓤刂凭缺3衷?±0.1℃以內(nèi)。在箱內(nèi)溫度均勻性上,通過優(yōu)化風(fēng)道設(shè)計(jì)和循環(huán)風(fēng)機(jī)的布局,使箱內(nèi)各部位的溫度差異極小,溫度均勻度可達(dá) ±0.5℃。例如,在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的 1 立方米工作空間的溫變箱內(nèi),無論在角落還是中心位置,各測(cè)試點(diǎn)的溫度與設(shè)定溫度的偏差都能控制在極小范圍內(nèi),這為交換機(jī)的全面、準(zhǔn)確測(cè)試提供了可靠的環(huán)境保障。

四、交換機(jī)快速溫變箱重塑測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)

(一)全新的測(cè)試指標(biāo)與方法引入

快速溫變循環(huán)測(cè)試:交換機(jī)快速溫變箱使得快速溫變循環(huán)測(cè)試成為可能。該測(cè)試模擬設(shè)備在實(shí)際使用中可能經(jīng)歷的多次快速溫度變化過程,如從 - 40℃快速升溫至 85℃,再迅速降溫回 - 40℃,如此循環(huán)多次。在每個(gè)循環(huán)過程中,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)交換機(jī)的各項(xiàng)性能指標(biāo),包括數(shù)據(jù)傳輸速率、丟包率、誤碼率等。通過分析這些指標(biāo)在不同循環(huán)階段的變化情況,能夠更全面、準(zhǔn)確地評(píng)估交換機(jī)在溫度快速變化環(huán)境下的可靠性和穩(wěn)定性。例如,經(jīng)過 100 次快速溫變循環(huán)測(cè)試后,若交換機(jī)的數(shù)據(jù)傳輸速率始終保持在標(biāo)稱值的 95% 以上,丟包率低于 0.01%,誤碼率低于 10??,則可認(rèn)為該交換機(jī)在溫度變化適應(yīng)性方面表現(xiàn)良好。

熱應(yīng)力測(cè)試:由于溫度的快速變化會(huì)在交換機(jī)內(nèi)部產(chǎn)生熱應(yīng)力,因此熱應(yīng)力測(cè)試也成為重要的測(cè)試項(xiàng)目。利用溫變箱快速改變溫度,通過應(yīng)變片、熱成像儀等設(shè)備監(jiān)測(cè)交換機(jī)內(nèi)部關(guān)鍵部件,如芯片、電路板等的熱應(yīng)力分布和變形情況。當(dāng)溫度從 25℃快速升至 70℃時(shí),觀察芯片引腳與電路板焊點(diǎn)之間的應(yīng)力變化,若應(yīng)力超過焊點(diǎn)的承受極限,可能導(dǎo)致焊點(diǎn)開裂,影響設(shè)備的電氣連接。通過熱應(yīng)力測(cè)試,可以提前發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)缺陷,優(yōu)化設(shè)備的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和材料選擇,提高設(shè)備的抗熱應(yīng)力能力。

(二)對(duì)通信設(shè)備可靠性評(píng)估的深化

全生命周期可靠性預(yù)測(cè):借助交換機(jī)快速溫變箱的測(cè)試數(shù)據(jù),結(jié)合大數(shù)據(jù)分析和可靠性模型,能夠?qū)νㄐ旁O(shè)備的全生命周期可靠性進(jìn)行更精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)。通過模擬設(shè)備在不同使用環(huán)境下的溫度變化歷程,獲取大量的性能數(shù)據(jù),建立設(shè)備性能隨溫度變化的數(shù)學(xué)模型。根據(jù)該模型,可以預(yù)測(cè)設(shè)備在未來幾年內(nèi),在不同溫度條件下可能出現(xiàn)故障的概率和時(shí)間。例如,通過對(duì)某型號(hào)交換機(jī)進(jìn)行長(zhǎng)期的快速溫變測(cè)試,并結(jié)合實(shí)際使用環(huán)境數(shù)據(jù),預(yù)測(cè)其在正常使用 5 年后,因溫度相關(guān)問題導(dǎo)致故障的概率為 5%,為設(shè)備的維護(hù)和更新提供了科學(xué)依據(jù)。

提升設(shè)備在復(fù)雜環(huán)境下的可靠性:通過嚴(yán)格按照新的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),利用交換機(jī)快速溫變箱對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面測(cè)試和優(yōu)化,通信設(shè)備在復(fù)雜環(huán)境下的可靠性得到顯著提升。經(jīng)過多輪快速溫變測(cè)試優(yōu)化后的交換機(jī),在實(shí)際戶外基站環(huán)境中,面對(duì)頻繁的溫度變化,其故障率相比未經(jīng)過優(yōu)化的設(shè)備降低了 60% 以上。這不僅減少了設(shè)備的維護(hù)成本,還大大提高了通信網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性和服務(wù)質(zhì)量,為用戶提供了更可靠的通信保障。

五、行業(yè)應(yīng)用案例與成效

(一)某通信設(shè)備制造商的產(chǎn)品優(yōu)化

通信設(shè)備制造商在研發(fā)新一代交換機(jī)時(shí),引入了交換機(jī)快速溫變箱進(jìn)行測(cè)試。在傳統(tǒng)測(cè)試階段,產(chǎn)品在常規(guī)溫度測(cè)試中表現(xiàn)良好,但在實(shí)際應(yīng)用測(cè)試中,頻繁出現(xiàn)因溫度變化導(dǎo)致的通信中斷問題。通過使用快速溫變箱進(jìn)行深入測(cè)試,發(fā)現(xiàn)交換機(jī)內(nèi)部的散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)存在缺陷,在溫度快速變化時(shí),芯片散熱不及時(shí),導(dǎo)致溫度過高。基于測(cè)試結(jié)果,該制造商對(duì)散熱結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化,增加了散熱鰭片的面積和數(shù)量,并改進(jìn)了風(fēng)道設(shè)計(jì)。再次經(jīng)過快速溫變箱測(cè)試驗(yàn)證后,新產(chǎn)品在溫度變化環(huán)境下的性能穩(wěn)定性大幅提升,數(shù)據(jù)傳輸速率提高了 15%,丟包率降低至 0.005%,成功推向市場(chǎng)并獲得了良好的用戶反饋。

(二)通信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性提升

某大型通信運(yùn)營(yíng)商在部署 5G 網(wǎng)絡(luò)時(shí),對(duì)入網(wǎng)的交換機(jī)進(jìn)行嚴(yán)格篩選。以往采用傳統(tǒng)測(cè)試方法,部分交換機(jī)在實(shí)際運(yùn)行一段時(shí)間后,出現(xiàn)了因溫度問題導(dǎo)致的網(wǎng)絡(luò)波動(dòng)。為了提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性,該運(yùn)營(yíng)商采用了符合新測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的交換機(jī)快速溫變箱對(duì)交換機(jī)進(jìn)行測(cè)試。經(jīng)過篩選后的交換機(jī),在實(shí)際網(wǎng)絡(luò)中,面對(duì)復(fù)雜的溫度環(huán)境,網(wǎng)絡(luò)中斷次數(shù)相比之前減少了 80%,用戶的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)得到極大改善,網(wǎng)絡(luò)投訴率降低了 50%,有效提升了運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。







結(jié)果與討論


    隨著通信技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新,6G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)對(duì)通信設(shè)備的性能要求將進(jìn)一步提高。交換機(jī)快速溫變箱作為保障通信設(shè)備可靠性的關(guān)鍵測(cè)試設(shè)備,也將不斷升級(jí)發(fā)展。

    未來,其溫度變化速率將更快,溫度控制精度和均勻性將進(jìn)一步提升,能夠模擬更加復(fù)雜的溫度變化場(chǎng)景,如溫度與濕度、氣壓等多因素協(xié)同變化的環(huán)境。同時(shí),與人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的深度融合,將使測(cè)試過程更加智能化、自動(dòng)化,測(cè)試結(jié)果的分析和評(píng)估更加精準(zhǔn)高效。

這將持續(xù)推動(dòng)通信設(shè)備測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)化和完善,從 “芯" 出發(fā),為通信行業(yè)的蓬勃發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),助力構(gòu)建更加智能、高效、可靠的未來通信網(wǎng)絡(luò)。


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