
למה החיממים ברמת IP65 שלכם גורמים לקצרים (וכיצד ניתן לתקן זאת)
הבעיה עם רוב החיממים ברמת IP65 היא שהם מצוינים במניעת חדירת מים, אך לא מסוגלים להתמודד עם החום שנוצר בתוך החיממה. בסביבה בעלת חום גבוה, החוטים של החיממה נשרפים. החום הזה לא נשאר במקומו – הוא עובר חזרה לאורך החוטים. אם אתם משתמשים בחיממה זולה, החומר המשמש לאטימה נשרף מבפנים. הוא נהיה שביר, נשבר, ואז – פופ – יש קצר. זה קורה בדרך כלל מכיוון שהיצרנים הזולים משתמשים בסיליקון רגיל. הוא נראה בסדר במעבדה, אך אינו מסוגל לעמוד בהתרחבות ובהתכווצות התמידיות של החיממה במציאות.
פיזיקה של ה“דליפה”
חשבו על הנקודה שבה החוט נכנס לגוף החיממה כעל אזור הסכנה. מתכת מתרחבת כשהיא חמה. אם האטימה אינה מיועדת לנוע יחד עם המתכת, היא נקרעת. ברגע שנוצרת פער קטן, הכל נגמר. לחות או שמנים תעשייתיים חודרים פנימה, נפגשים עם החום וגורמים לשריפת החומר המבודד. אנו פותרים את זה אחרת. במקום פשוט למרוח דבק, אנו משתמשים בפולימרים בעלי עמידות גבוהה ובחיבורים מדויקים. אנו יוצרים חיבור שהוא גם מכני וגם כימי. החיבור לא נשאר סטטי – הוא יכול לנוע.
למה התהליך הזה חשוב
רבים מהיצרנים משתמשים בשיטת “ציפוי”. זה מהיר וזול. זה נראה מושלם ביום הראשון, אך לאחר מספר מאות מחזורי חימום, הציפוי נשרף כמו כוויה ישנה. אנו עושים זאת בשלבים כדי להבטיח שהחיממה תחזיק מעמד לאורך זמן: ראשית, אנו משתמשים בשיטת חיבור מכני. זה מונע מהחוט להימשך החוצה. לאחר מכן, אנו משתמשים בחומר אטימה עמיד – חומר שממלא כל פער קטן. לבסוף, אנו מכסים את החיממה במעטפת IP65. זה מונע את חדירת הלחות, שכן הלחות יכולה לעבור לאורך החוטים ולפגוע ברכיבים האלקטרוניים.
דבר אחד שצריך לזכור
יש כאן ויתור. מכיוון שהאטימה שלנו כל כך עמידה, החוטים נהיים קצת יותר קשיחים. אין לכופף את החוטים בזווית של 90 מעלות ממש בנקודת האטימה. אם תכופפו את החוט קרוב מדי לגוף החיממה, האטימה תישבר, לא משנה כמה טוב החומר. וודאו שהחוטים יכולים לנוע בחופשיות. תנו לחוטים מקום לנשום, והם יחזיקו מעמד לאורך זמן.