Concevoir l'électronique et ses boîtiers pour l'extérieur


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Je pense que le titre le capture, mais pour approfondir cela. Quelles sont les meilleures pratiques que vous utilisez pour placer l'électronique à l'extérieur? Incluez ce que vous faites pour les étuis et mentionnez les problèmes de température, d'humidité, de foudre, les risques de choc, les dommages UV et si votre appareil génère de la chaleur, comment le traitez-vous, comment l'alimentez-vous, etc.


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Cela pourrait être bon en tant que CW
Chris Laplante

@SimpleCoder CW?
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Réponses:


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Ce n'est pas vraiment une réponse complète mais juste pour contribuer.

Fibre de verre

Une fois, j'ai passé beaucoup de temps à concevoir une enceinte qui devait vivre à l'extérieur en plein soleil, près de la plage, nous avons donc dû faire face aux embruns. Oh et bien sûr, la direction ne supporterait aucun changement de couleur dans les plastiques, et le métal ne pouvait pas être formé à la jolie forme ID voulue ...

La plupart des plastiques se dégradent au soleil ou jaunissent avec le temps. Nous avons dû choisir du blanc pour l'effet de chargement du soleil (le soleil brillant sur la boîte la chauffe, etc.). En fin de compte, après avoir travaillé avec notre maison de moulage par injection et examiné des tonnes de plastiques différents, la seule chose que nous avons trouvée qui répondait à tous nos besoins était la fibre de verre. Quelque chose que nous n'avions même pas envisagé au début.

Fourmis

Alors que nous avons commencé à regarder ce qui se passerait si nous avions besoin d'un ventilateur. Nous avons commencé à penser à concevoir un système de circulation d'air qui pourrait encore bloquer l'eau (mais pas le brouillard salin) ... Puis quelqu'un a souligné que dans le sud, il y avait des problèmes avec les fourmis de feu qui faisaient leurs maisons dans des boîtiers électriques. Voici une photo de certains câbles endommagés par les fourmis de feu:

entrez la description de l'image ici

Chaleur

En fin de compte, nous essayions de trouver un moyen avec le mouleur à injection pour inclure un dissipateur de chaleur en métal autour duquel le boîtier pourrait être formé pour obtenir un joint étanche. Ensuite, certains caloducs des puces principales à la face inférieure du dissipateur de chaleur. Pas sur étagère mais nous essayions de faire des choses folles à l'époque. Je n'ai jamais testé cela pour voir si cela fonctionnait bien.


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Protection contre l'humidité:

À moins que vous ne souhaitiez encapsuler complètement vos circuits dans de l'époxy ou similaire, vous devrez faire face à la pénétration d'eau dans vos armoires électroniques. En général, il n'y a pas de boîte totalement scellée garantie, si vous avez de la vapeur d'eau, des cycles de température et un récipient scellé, il est certain que l'eau trouvera son chemin.

L'un des meilleurs moyens de résoudre ce problème est de mettre un port d'équilibrage de pression explicite dans votre cas. Au début, nous utilisions un maillage fin en laiton ou en acier inoxydable, qui empêcherait la plupart de l'humidité de pénétrer. De nos jours, il existe des membranes spéciales dérivées de vestes d'extérieur (nom de marque omis ici) qui fonctionnent très bien car elles empêchent l'infiltration d'humidité, permettent l'évacuation de l'humidité et permettent à la pression de l'air d'égaliser.


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Voici un lien vers une fiche technique sur certains évents d'égalisation de pression. Un bon point à retenir de la fiche technique est que la chute de température peut conduire à un vide important à générer à l'intérieur de votre appareil scellé, qui peut facilement dépasser le niveau de vide de vos joints et permettre à l'eau d'être aspirée à l'intérieur, qui n'aura aucun moyen de revenir et corrodera vos appareils électroniques en peu de temps. Lien: gore.com/MungoBlobs/926/73/GORE_PTV_ScrewInVents_R9_e.pdf
Toby Lawrence
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