วันจันทร์ – วันศุกร์: 08:00 – 18:00 น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์: ปิดทำการ

บริษัทได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2015

มาตรฐานคุณภาพ

ฮีตเตอร์แบบยืดหยุ่นบางเฉียบมาตรฐานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของเรากว่า 5,000 ชิ้น ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA, UL, CE และยังเป็นไปตามข้อกำหนด REACH และ RoHS อีกด้วย.

(หมายเลขไฟล์ cUL: E315621 / CE: IEC60335-1:2010 & EC60335-1:2012)

ต้องการโซลูชันแบบครบวงจรใช่ไหม?

ติดต่อวิศวกรของเราได้เลย! 

รับใบเสนอราคาด่วนภายใน 24 ชั่วโมง!
พวกคุณทำได้เกินความคาดหวังของผม! พวกคุณมืออาชีพและมีประสิทธิภาพมาก ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือครับ!
บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
สวัสดีครับทุกคน! พวกคุณช่วยแก้ปัญหาให้ผมได้ในเวลาอันรวดเร็ว! บริการที่รวดเร็วและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ของพวกคุณนั้นยอดเยี่ยมมาก!
บริษัทเทคโนโลยี
ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง
KLC เป็นองค์กรที่ยอดเยี่ยมมาก!! การตอบกลับอย่างรวดเร็วของคุณเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเรา คุณได้ให้บริการที่มีค่าอย่างยิ่ง ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณของเรา! ขอบคุณ!
บริษัทยานยนต์
นักออกแบบอาวุโส
ขอเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเต็ม

ฮีตเตอร์แบบยืดหยุ่นสำหรับกล้องและ LiDAR | ฮีตเตอร์เซ็นเซอร์ออปติคอลป้องกันฝ้า

IATF16949, AEC, RoHS, UL และ CE 

แพลตฟอร์มทำความร้อนแบบยืดหยุ่นเกรดสำหรับยานยนต์ สำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูง (ADAS) และเซ็นเซอร์แสง

ออกแบบมาเพื่อระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูง (ADAS), เซ็นเซอร์รถยนต์ไฟฟ้า และระบบวิชั่นขั้นสูง

โซลูชันระบายความร้อนแบบบางเฉียบ (0.22 มม.) ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อรับประกันความคมชัดของเซ็นเซอร์เป็นศูนย์ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง.
ภาพตัดขวางทางเทคนิคของฮีตเตอร์โพลีอิไมด์บางเฉียบ KLC ClearView ที่ติดตั้งรวมอยู่ในชุดเลนส์กล้อง ADAS สำหรับป้องกันการเกิดฝ้าและละลายน้ำแข็งในรถยนต์ไร้คนขับ.

ขจัดปัญหาฝ้าและน้ำแข็งเกาะเลนส์กล้องด้วยฮีตเตอร์แบบบางพิเศษที่ยืดหยุ่นได้

ฮีตเตอร์แบบยืดหยุ่นบางเฉียบ ClearView ของ KLC (0.22 มม.) ทำงานได้ที่อุณหภูมิ -40°C ถึง 150°C ให้ความหนาแน่นของพลังงาน 0.5–2.0 วัตต์/ซม.² และได้รับการรับรอง UL (E315621) ผ่านมาตรฐาน CE และได้รับการรับรอง CSA ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อไล่ฝ้าเลนส์กล้องและป้องกันการก่อตัวของน้ำแข็งบนพื้นผิวเซ็นเซอร์ LiDAR ในระบบ ADAS.

 

ระบบละลายน้ำแข็งและป้องกันการเกิดฝ้าสำหรับระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ โดรน และระบบรักษาความปลอดภัย

ในยุคของการขับขี่อัตโนมัติและการตรวจจับด้วยปัญญาประดิษฐ์ เลนส์ที่เป็นฝ้าถือเป็นความล้มเหลวของระบบ: 

ปัญหา:

การควบแน่นและน้ำแข็งทำให้เกิดการบิดเบือนของ LiDAR กล้องมองไม่เห็น และก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้งานที่อาจถึงแก่ชีวิตได้.

โซลูชันเครื่องทำความร้อนแบบยืดหยุ่น ClearView™:

ความแม่นยำสูง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ซึ่งช่วยขจัดฝ้าได้อย่างรวดเร็วและกระจายความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ทำให้ภาพบิดเบี้ยว

คุณสมบัติหลัก

ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่ปราศจากการรบกวนและผสานรวมระบบอัจฉริยะในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง.

“เราไม่ได้แค่ขายชิ้นส่วน แต่เราแก้ปัญหาความท้าทายด้านการมองเห็นในสิ่งแวดล้อม”

ป้องกันการเกิดฝ้าและละลายน้ำแข็ง 

 

ทำความสะอาดพื้นผิวออปติคอลได้ทันทีในสภาวะที่มีความชื้นสูงหรืออุณหภูมิเยือกแข็ง ช่วยให้เซ็นเซอร์ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์.

ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IATF 16949 

 

ระบบบริหารจัดการคุณภาพระดับยานยนต์ ออกแบบมาสำหรับการประกอบชิ้นส่วนระดับ Tier 1 และการผลิตในปริมาณมาก.

ความทนทานขั้นสุด

 

ผ่านการทดสอบเพื่อทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันตั้งแต่ -200°C ถึง +200°C การสั่นสะเทือน และการสัมผัสกับสารเคมีในอุตสาหกรรมยานยนต์.

ระบบอัจฉริยะแบบบูรณาการ

 

ติดตั้งเซ็นเซอร์ NTC หรือเซ็นเซอร์เทอร์มิสเตอร์ที่มีความแม่นยำสูงลงในโครงสร้างตัวทำความร้อนโดยตรง เพื่อควบคุมพื้นผิวเลนส์แบบวงปิด. 

ไม่มีการรบกวน

 

ระบบป้องกัน EMI/RFI ขั้นสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปกป้องเลนส์เรดาร์และ LiDAR ของระบบ ADAS ที่มีความละเอียดอ่อนจากสัญญาณรบกวน.

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว

 

การกระจายความหนาแน่นของพลังงานที่เหมาะสมช่วยให้สามารถละลายน้ำแข็งได้ทันที โดยสามารถทำอุณหภูมิใช้งานได้ถึงระดับที่ต้องการภายในเวลาไม่ถึง 15 วินาที. 

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ข้อกำหนด

พารามิเตอร์ ข้อกำหนด หมายเหตุ
วัสดุ โพลีอิไมด์ (PI) เกรดสำหรับยานยนต์ เทียบเท่า Kapton
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 1.5V – 600V AC/DC สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าได้ตามต้องการ
ความหนา 0.22 มม. ±0.05 มม ไม่รวมกาว
ช่วงอุณหภูมิ -60°C ถึง +200°C อุณหภูมิสูงสุดในระยะสั้น: 220°C
ความหนาแน่นวัตต์สูงสุด สูงสุด 1.5 วัตต์/ซม.² ต่อเนื่อง ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ ฟอยล์สลักความแม่นยำสูง ป้องกันภาพบิดเบี้ยว
ความทนทาน รอบการเปิด/ปิดมากกว่า 1,000,000 ครั้ง
ใบรับรอง UL E315621 (cUL), CE, IATF 16949, ISO 9001 เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS 3.0 และ REACH
การป้องกันความร้อน เซ็นเซอร์ NTC ในตัว สามารถควบคุมแบบวงปิดได้
กาว (มาตรฐาน) 3M 467MP PSA กาวซิลิโคนสำหรับอุณหภูมิสูงกว่า 150 องศาเซลเซียส

ความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าเทียบกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ (ΔT)

ปรับให้เหมาะสมสำหรับการประเมินทางวิศวกรรมด้านแสง

ความหนาแน่นของพลังงาน: สูงสุด 1.5 วัตต์/ตารางเซนติเมตร
(ปรับแต่งการทำความร้อนอย่างรวดเร็วเพื่อการละลายน้ำแข็งอย่างรวดเร็ว)

เป้าหมาย ΔT (°C) Ø13 มม. (W/cm²) Ø25 มม. (วัตต์/ซม.²) Ø50 มม. (W/ซม.²)
+20°C 0.1422 0.0927 0.0806
+60°C 0.4623 0.2908 0.2500
+80°C 0.6380 0.4046 0.3482

ฮีตเตอร์แบบยืดหยุ่นบางเฉียบสำหรับระบบเลนส์ขั้นสูงและระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ

การใช้งานฮีตเตอร์แบบยืดหยุ่น: ระบบออปติคอลสำหรับกล้อง, LiDAR และระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูง (ADAS)

โซลูชันด้านความร้อนที่เป็นมาตรฐานสำหรับระบบอัจฉริยะด้านภาพที่ต้องการความแม่นยำสูงที่สุดในโลก.

โดรน / อากาศยานไร้คนขับ

สารป้องกันการเกิดน้ำแข็งเกาะน้ำหนักเบาสำหรับกล้องนำทางโดรนและชุด LIDAR ในระดับความสูงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง.

กล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยกลางแจ้ง

การละลายน้ำแข็งในสภาพอากาศเลวร้ายสำหรับเลนส์เฝ้าระวังความละเอียดสูง รักษาความสามารถในการมองเห็นได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์.

ระบบออปติก ADAS

ระบบทำความร้อนที่เชื่อถือได้สำหรับเซ็นเซอร์ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในรถยนต์ สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์.

คำถามที่พบบ่อยจากผู้เชี่ยวชาญ: โซลูชันด้านเลนส์และกล้องถ่ายภาพความร้อน

การเกิดฝ้าบนเลนส์เกิดจากไอน้ำควบแน่นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ เราขอแนะนำให้ติดตั้ง แผ่นทำความร้อนแบบยืดหยุ่น ClearView PI รอบๆ ตัวเลนส์หรือบริเวณขอบของช่องรับแสงโดยตรง

จากประสบการณ์การทำงานกับลูกค้ากว่า 821 โครงการ เลนส์ของเราสามารถรักษาอุณหภูมิให้ สูงกว่าอุณหภูมิแวดล้อม 10–15°C สำหรับกล้องติดรถยนต์ โปรไฟล์บางเฉียบเพียง 0.22 มม. ช่วยหลีกเลี่ยงการรบกวนทางแสง

 

วิธีการติดตั้ง: ใช้กาวทนความร้อนสูงของ 3M ติดที่ฐานเลนส์หรือขอบฟิลเตอร์

  1. การยึดติดแบบไร้ฟองอากาศ: ฟองอากาศทำให้เกิดความร้อนสูงเฉพาะจุดและการบิดเบือนของเส้นทางแสง การสัมผัสอย่างสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็น.
  2. ระบุเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (เช่น OD 24 มม. / ID 16 มม.) เพื่อให้แน่ใจว่าบริเวณทำความร้อนยังคงอยู่นอกช่องเปิดที่มีประสิทธิภาพ.
  1. เพิ่มความหนาแน่นของพลังงาน: เพิ่มกำลังวัตต์ภายในขีดจำกัดที่ปลอดภัย (สูงสุด 1.5 วัตต์/ตารางเซนติเมตร)
  2. ลดการสูญเสียความร้อน: เพิ่มฉนวนกันความร้อน หรือใช้ฐานยึดอะลูมิเนียมที่มีค่าการนำความร้อนสูงกว่า
  3. การปรับแรงดันไฟฟ้า: กำลังไฟฟ้าแปรผันตาม V² — การเพิ่มแรงดันไฟฟ้า 20% จะให้กำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 44% (P ∝ V²)

กฎสำคัญ — ห้ามใช้งานโดยไม่มีโหลด: เครื่องทำความร้อนกำลังสูง (ความต้านทาน)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แนบสนิทกับวัสดุที่ช่วยระบายความร้อน (เช่น ฐานยึดอะลูมิเนียม) สำหรับระดับกำลังไฟที่สูงมาก ให้เปลี่ยนจากการใช้กาวเป็นการยึดด้วยกลไกเพื่อป้องกันการเกิดคาร์บอนที่อุณหภูมิสูง.

ป้องกันการสั่นสะเทือน: ใช้เทคนิค "การติดตั้งแบบแซนด์วิช" โดยหนีบฮีตเตอร์ไว้ระหว่างแผ่นโลหะสองแผ่น (เหมาะสำหรับสถานีฐาน 5G หรือการใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้า)

การติดตั้งด้วยสกรู:

  • ห้ามเจาะรูเองโดยเด็ดขาด แม้แต่สำหรับอุปกรณ์ขนาด 800 มม. ขึ้นไป ต้องออกแบบรูให้เจาะไว้ล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินสายไฟภายในที่มีความร้อนอยู่.

ควรติดตั้งแหวนรองฉนวนเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ขอบสกรูตัดผ่านชั้นโพลีอิไมด์ (PI) ซึ่งจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร.

⚠ ห้ามเจาะรูเองโดยเด็ดขาด: ควรขอให้ฝ่ายวิศวกรรมของ ClearView ออกแบบรูสำหรับติดตั้งไว้ให้ก่อนการผลิตเสมอ

ข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม: กาวและสายไฟทั่วไปจะเปราะและเสียหายที่อุณหภูมิ -270°C

การบินและอวกาศ แนะนำให้ใช้การยึดด้วยกลไกแทนการใช้กาวในสภาพแวดล้อมที่เป็นสุญญากาศ

ฮีตเตอร์แบบยืดหยุ่น (ยึดติดกับด้านล่างของไอซี หรือหนีบระหว่างแผ่นระบายความร้อน): เหมาะที่สุดสำหรับการให้ความร้อนเฉพาะจุดที่มีความแม่นยำสูงในพื้นที่จำกัด

พัดลมทำความร้อน PTC: เหมาะกว่าเมื่อคุณต้องการทำความร้อนให้กับพื้นที่ทั้งตู้หรือกล่อง

หมายเหตุในการติดตั้ง: เมื่อวาง IC ไว้ระหว่างแผ่นระบายความร้อน ควรใช้สารนำความร้อนเพื่อลดความต้านทานความร้อนเสมอ

คำจำกัดความ: ค่านี้แสดงถึงอุณหภูมิสมดุลที่วัดได้เมื่อเครื่องทำความร้อนถูกแขวนอย่างอิสระในอากาศนิ่งที่อุณหภูมิห้อง

หมายเหตุเชิงปฏิบัติ: อุณหภูมิการทำงานจริงจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากกระแสลมโดยรอบ วัสดุพื้นผิว (อะลูมิเนียมเทียบกับกระจก) และอุณหภูมิโดยรอบ ตัวเลขนี้ใช้สำหรับการอ้างอิง/การเลือกแบบจำลองเท่านั้น ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทดสอบกับชิ้นงานจริง

★ คำแนะนำ : ควรทำการทดสอบกับตัวอย่างในสภาพแวดล้อมจริงเสมอ ค่าที่ระบุไว้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกแบบจำลองเท่านั้น

ข้อมูลสำคัญ:

  • คำอธิบายการใช้งาน — ตัวอย่างเช่น 'การไล่ฝ้าเลนส์เครื่องสแกนฟัน 3 มิติ'
  • พื้นที่และขนาด — ข้อจำกัดด้านความยาว ความกว้าง และความหนา
  • เป้าหมายอุณหภูมิ — อุณหภูมิเริ่มต้น, อุณหภูมิเป้าหมาย, ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง
  • ข้อมูลจำเพาะด้านกำลังไฟ — แรงดันไฟฟ้า (V), กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A)

ข้อกำหนดการรับรอง — IATF 16949, UL, RoHS เป็นต้น

เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับปี 2026

ทำไมฮีตเตอร์แบบยืดหยุ่นของคุณถึงเกิดฟองอากาศ?

สาเหตุหลักที่ 1: แรงยึดเกาะไม่เพียงพอระหว่างการติดตั้ง — กาวไม่สามารถสัมผัสกับพื้นผิวได้อย่างสมบูรณ์ในระดับโมเลกุล

สาเหตุหลักที่ 2: อุณหภูมิเฉพาะจุดสูงเกินขีดจำกัดความร้อนของกาวระหว่างการทำงานด้วยกำลังสูง ส่งผลให้กาวอ่อนตัว ปล่อยก๊าซ และกักเก็บก๊าซไว้ภายใน

วิธีแก้ปัญหาสำหรับงานที่อุณหภูมิสูงกว่า 160°C: เลือกใช้เทคโนโลยีการเคลือบ FEP หรือเปลี่ยนไปใช้การยึดด้วยกลไก กาว PSA มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่อง

⚠ ขีดจำกัดอุณหภูมิสูง: สูงกว่า 160°C: ให้เปลี่ยนไปใช้การเคลือบ FEP หรือการยึดแบบกลไก กาว PSA มาตรฐานจะใช้งานไม่ได้ผล

ติดต่อเราเพื่อขอรับบริการเกี่ยวกับเครื่องทำความร้อนได้เลยวันนี้!

สำรวจประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของ เครื่องทำความร้อน และค้นหาโซลูชันความร้อนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานของคุณ ติดต่อเราได้วันนี้ที่ +886-4-25330456 หรือส่งอีเมลมาที่ info@ptc-heater.com.tw เพื่อขอใบเสนอราคา ค้นพบอนาคตของการทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องทำความร้อน KLC

  • การป้องกันการเกิดฝ้าบนเลนส์: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการให้ความร้อนแบบพาสซีฟและการให้ความร้อนแบบแอคทีฟในเลนส์ของโดรน.

  • รับออกแบบฮีตเตอร์ PI แบบกำหนดเองสำหรับโครงการเฝ้าระวังหรือโดรนของคุณ.

  • ปรึกษากับวิศวกรด้านแอปพลิเคชันเกี่ยวกับข้อกำหนดการเริ่มต้นทำงานที่อุณหภูมิต่ำของคุณ.

ติดต่อเรา

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำรวจคลังข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องทำความร้อนแบบยืดหยุ่นของเรา