
バイオセンサーの設備が故障しないようにするために バイオセンサーを製造する際には、温度を正確に管理する必要があります。しかし問題は、高精度な機器に赤外線ランプを取り付けると、わずかな電気的漏れでも、大量のセンサーが破壊されたり、制御装置全体が故障してしまう可能性があるということです。これは誰も望まない状況です。そこで、私たちがそのストレスを引き受けます。私たちが作るすべてのランプは、出荷前に絶縁耐力試験と絶縁抵抗試験を受けます。100%、例外なしです。 なぜ「ヒッポットテスト」を重視するのか 私たちは「バッチサンプリング」のような方法は好みません。数個のランプを無作為に選んでテストし、うまくいくことを願うのではなく、すべてのランプに対して高圧ヒッポットテストを行います。石英に微細な亀裂があったり、密封部分に不備があったりする可能性があります。圧力がかかると、そうした小さな欠陥が放電の原因となります。品質管理の過程で絶縁性能を極限まで高めることで、ランプが電源に接続された瞬間に短絡するのを防ぎます。 「漏電」の問題への対処法 バイオセンサーの装置では、非常に敏感な電子部品が高出力のヒーターのすぐ隣にあることが多いです。これは危険な状況です。 絶縁抵抗が低いと、漏電が発生します。つまり、本来流れるべきでない場所に電流が流れてしまいます。私たちは、フィラメントとケースの間の抵抗値を高く保つようにランプを設計しています。これにより、そうした「寄生電流」がセンサーの精密な化学反応を妨げるのを防ぎます。 ハードウェアの現実 もちろん、ここにはトレードオフがあります。 より強力な電気的シールドや厚い密封処理は良いですが、石英が加熱されたときの挙動も考慮しなければなりません。石英は膨張します。 ヒント:取り付けブラケットを過度に締め付けないでください。 もしランプが熱くなっても膨張できないと、機械的なストレスが生じます。そのストレスは、私たちが提供する最良の絶縁処理さえも無効にしてしまう可能性があります。ガラスにも動く余地を与えてください。 ご便宜のため、各ロットのデータシートも同梱しています。そこには正確な絶縁抵抗値が記載されているので、手元にあるハードウェアに合わせてサーキッツブレーカーや接地システムを設定することができます。