在航空航天领域,仪器机箱面临着更为极端的挑战。航天器在发射升空过程中,要承受剧烈的震动、高过载以及复杂的空间辐射环境。因此,航空航天用仪器机箱需要选用度、轻量化的材料,如钛合金或高性能碳纤维复合材料。这些材料不仅能减轻航天器的整体重量,提高发射效率,还具备出色的机械强度,可抵御发射时的巨大冲击力。同时,机箱要具备的电磁屏蔽与抗辐射性能,防止空间辐射干扰内部仪器仪表,确保航天器在太空环境下各类仪器的稳定运行,保障航天任务的顺利进行。仪器机箱散热风扇静音运行,减少噪音干扰。台式仪器机箱工厂
仪器机箱材质主要有铝合金、冷轧钢板、塑料三种,特性差异,需根据使用场景与需求选择:铝合金材质:优势是重量轻(密度 2.7g/cm³,比钢板轻 40%),便携性强,适合便携式仪器(如户外水质检测仪机箱);耐腐蚀性能好(表面可做阳极氧化处理,耐盐雾测试达 500 小时以上),适合潮湿或户外环境;导热性优(导热系数 202W/(m・K)),配合散热孔可快速导出内部热量,适合高发热仪器(如功率放大器)。缺点是强度低于钢板(抗拉强度约 300MPa),抗冲击能力较弱,成本较高(约为冷轧钢板的 1.5 倍)。4U仪器机箱壳体仪器机箱的人机工程学设计,操作便捷,提升用户使用体验。

仪器机箱的模块化设计是一种先进的设计理念,它能够提高机箱的通用性和可扩展性。模块化设计是将机箱内部的功能部件设计成单独的模块,这些模块可以根据用户的需求进行灵活组合和更换。例如,在一些多功能的测试仪器机箱中,可以将电源模块、信号处理模块、数据采集模块等设计成单独的模块,用户可以根据自己的测试需求选择不同的模块进行组合,实现不同的测试功能。模块化设计不仅方便了用户的使用和维护,还能降低生产成本,提高产品的竞争力。同时,模块化设计也有利于产品的升级和更新,用户可以通过更换或添加模块的方式,使仪器机箱适应新的技术和应用需求。
通信基站中的仪器机箱承担着安装和保护通信设备模块的重任。随着通信技术从 4G 向 5G 乃至未来 6G 的演进,通信设备的数据处理能力和传输速率不断提升,这意味着机箱要应对更高的散热需求。5G 基站的功率放大器等部件在工作时会产生大量热量,新型的仪器机箱采用液冷散热技术,通过在机箱内部设置循环冷却液通道,能更高效地将热量带走,相比传统风冷散热方式,散热效率可提高 30% - 50%。此外,机箱还需具备良好的防护等级,达到 IP65 甚至更高,以适应户外恶劣的自然环境,确保通信网络的稳定运行。仪器机箱的防震脚垫,减少运行时震动传递,降低噪音。

仪器机箱的防护等级用 “IPXX” 代码表示(IP 为 Ingress Protection 缩写),个 “X” 防尘等级(0-6 级),第二个 “X” 防水等级(0-9K 级),直接决定机箱在不同环境的适用性,需重点关注:防尘等级(0-6 级):IP1X:防直径>50mm 的固体(如大颗粒灰尘),适合干燥室内环境(如办公室仪器);IP3X:防直径>2.5mm 的固体(如小颗粒灰尘),适合普通实验室环境;IP6X:完全防尘(无灰尘进入),适合粉尘较多的工业车间(如面粉厂、矿山检测仪器)、户外风沙环境。散热孔布局合理,确保机箱内部温度适宜。3U仪器机箱打样
仪器机箱的表面防滑纹路,增强抓握力,搬运更安全。台式仪器机箱工厂
仪器机箱的电磁屏蔽性能对于保证仪器的正常工作和防止电磁干扰至关重要。在电子仪器设备中,各种电子元件在工作时会产生电磁信号,这些信号如果不加以屏蔽,可能会相互干扰,影响仪器的测量精度和稳定性。同时,外界的电磁干扰也可能会对仪器内部的电子元件造成影响,导致仪器出现故障。为了实现良好的电磁屏蔽效果,仪器机箱通常会采用金属材质,并进行良好的接地处理。金属机箱能够形成一个屏蔽层,阻挡内部电磁信号的泄漏和外界电磁干扰的进入。在机箱的接缝处、开口处等容易出现电磁泄漏的部位,会采用特殊的屏蔽材料和工艺进行处理,如使用导电橡胶条、金属丝网等,确保机箱的电磁屏蔽性能达到比较好状态。台式仪器机箱工厂