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Aufrufe: 0 Autor: Site-Editor Veröffentlichungszeit: 17.03.2026 Herkunft: Website
Beim Testen von Elektronik, Materialien oder biologischen Proben kann bereits eine kleine Abweichung – nur 1 °C oder 3 % relative Luftfeuchtigkeit – zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen. Ingenieure und Labortechniker fragen sich oft: Kann eine kleine Feuchtigkeitskammer wirklich die Genauigkeit eines Systems in voller Größe erreichen?
Kürzlich berichtete ein deutsches Elektronikunternehmen über seine Erfahrungen nach der Installation einer kleinen LIB-Feuchtekammer. Wie Ralf Hinnerichs, Leiter QS & Engineering, feststellte: „Bis jetzt ist alles in Ordnung, keine Frage … gut zu wissen, dass ich bei Fragen auf Sie zurückgreifen kann.“ Ein solches Feedback aus der Praxis unterstreicht nicht nur die stabile Leistung, sondern auch das Vertrauen der Benutzer in den langfristigen Betrieb und Support.
Ursprüngliche Feedback-E-Mail:

LIB Kleine Feuchtigkeitskammern sind genau auf diese Erwartung ausgelegt und bieten eine präzise, stabile und wiederholbare Umgebungskontrolle in einem kompakten Format. Durch die Integration hochpräziser Sensoren, intelligenter PID-Steuerung und standardbasierter Technik bieten sie Leistung auf Laborniveau für moderne Forschungs- und Entwicklungs- und Qualitätssicherungsumgebungen.
Bei der Genauigkeit einer Feuchtigkeitskammer geht es nicht nur um Zahlen – sie hängt von der Sensorqualität, dem Luftstromdesign und der Einhaltung internationaler Standards ab.
1. Temperaturstabilität: ±0,5 °C
2. Temperaturgleichmäßigkeit: ≤ ±1,5 °C
3. Luftfeuchtigkeitsabweichung: ±2,5 % RH
4. Sensorauflösung: bis zu 0,001 °C (PT100 Klasse A)
Diese Leistungsstufen basieren auf weithin anerkannten Standards wie: IEC 60068-2-78 (Konstantfeuchtigkeitsprüfung), IEC 60068-2-30 (Feuchtigkeitswechsel), IEC 60068-2-67 (85 °C / 85 % RH), JEDEC JESD22-A101 (Halbleiterzuverlässigkeit).
1. Multidirektionale Luftstromsysteme zur Beseitigung heißer und nasser Zonen
LIB Kleine Feuchtigkeitskammern für ein Automobilunternehmen installiert
2. Intelligente PID-Steuerungsalgorithmen für Echtzeitanpassung
3. Vorkonditionierungsstabilisierung vor Testbeginn
Das Ergebnis ist eine kleine Kammer, die eine Präzision auf Laborniveau liefert, die mit großen begehbaren Systemen vergleichbar ist.
Eine Feuchtigkeitskammer ist ein kontrolliertes System, das bestimmte Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen simuliert, um die Leistung von Produkten in realen Umgebungen zu bewerten. Typische Betriebsbereiche umfassen Temperaturen von –70 °C bis +150 °C und Luftfeuchtigkeitswerte von 20 % bis 98 % relative Luftfeuchtigkeit. Diese Kammern werden häufig bei der Zuverlässigkeitsprüfung von Elektronikgeräten, bei pharmazeutischen Stabilitätsstudien und bei der Alterungs- oder Korrosionsanalyse von Materialien eingesetzt, wo eine konsequente Umgebungskontrolle für genaue Ergebnisse von entscheidender Bedeutung ist.
Eine Standard-Feuchtekammer besteht aus mehreren Kernsystemen, die zusammenarbeiten, um Präzision und Stabilität zu gewährleisten:
Temperatursystem: Heizungen und Kompressoren regulieren die Heiz- und Kühlleistung.
Feuchtigkeitssystem: Beinhaltet Wassertank, Luftbefeuchter und Entfeuchtungseinheit zur Kontrolle des Feuchtigkeitsgehalts.
Sensoren: Hochpräzise PT100-Temperaturfühler und Feuchtigkeitssensoren ermöglichen eine Echtzeitüberwachung.
Luftzirkulation: Ventilatoren sorgen für eine gleichmäßige Temperatur- und Feuchtigkeitsverteilung in der gesamten Kammer.
Controller: Der programmierbare PID-Touchscreen-Controller ermöglicht die Einrichtung und Automatisierung komplexer Testzyklen.
Jede Komponente trägt direkt zur Genauigkeit, Stabilität und Wiederholbarkeit der Testergebnisse bei.
Feuchtekammern werden im Allgemeinen in drei Typen eingeteilt:
Fassungsvermögen: 50–150 l; ideal für Forschungs- und Entwicklungslabore und Tests kleiner Proben; kompakt, leise (<65 dB) und platzsparend.
Mittlere Kapazität; geeignet für Produktions- und Routineprüfungen; bietet ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Lautstärke.
Entwickelt für groß angelegte Tests vollständiger Systeme oder Baugruppen; weit verbreitet in der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
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| Nennen Sie | „Kleine Feuchtigkeitskammer“. | Stehende Feuchtigkeitskammer | Begehbare kleine Feuchtigkeitskammer |
| Kapazität | TH-50: 800x1050x950 mm TH-80: 900×1100×1000mm |
Kapazität: 100 l; 225L; 500L; 800L; 1000L |
>20m³ |
| Durchsatz | Ideal für kleine Bauteile, Sensoren, Platinen | Unterbaugruppen oder mittelgroße Chargen | Massenprüfung von Gegenständen oder Fahrzeugen als Ganzes |
| Energieeinsparung | Automatische Feuchtigkeitszirkulation im Feuchtigkeitssystem
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Automatische Feuchtigkeitszirkulation im Feuchtigkeitssystem
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Automatische Feuchtigkeitszirkulation im Feuchtigkeitssystem
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| Betriebskosten | Am niedrigsten | Medium | Höchste |
| Standardabdeckung | Vollständige IEC-/ISO-/ASTM-Konformität | ||
| Geräuschpegel | ≤ 65 dBA | ||
Eine gängige Prüfmethode folgt IEC 60068-2-30.
Schritt 1: Anstieg von 25 °C auf 55 °C
Schritt 2: Erhöhen Sie die Luftfeuchtigkeit auf 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Schritt 3: 6–12 Stunden lang halten
Schritt 4: Auf 25 °C abkühlen lassen
Schritt 5: Zyklus wiederholen (2–10 Zyklen)
Temperatur: 85 °C
Luftfeuchtigkeit: 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Dauer: 168h / 500h / 1000h
PCB-Zuverlässigkeit
Batteriesicherheit
Alterung von Halbleitern
Die kleinen LIB- Feuchtekammern unterstützen vollständig programmierbare Zyklen (bis zu 120 Programme mit jeweils 100 Schritten) und ermöglichen so vollautomatische mehrstufige Tests. Dies ermöglicht es Benutzern, komplexe reale Umgebungen – wie Temperaturanstiege, Feuchtigkeitsdurchdringung und zyklische Stresstests – innerhalb eines einzigen kontinuierlichen Prozesses zu simulieren.
| Name | kleine Feuchtigkeitskammer |
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| Modell | td-50 | td-80 | |
| Innenmaß (mm) | 320x350x450 |
400x400x500 | |
| Gesamtabmessung (mm) | 800x1050x950 | 900×1100×1000 | |
| Temperaturbereich | -20℃ ~+150 ℃ | ||
| Niedriger Typ | Ⅰ: -40℃ Ⅱ: -70℃ Ⅲ: -86℃ | ||
| Temperaturschwankungen | ± 0,5 ℃ | ||
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 %/20 % ~ 95 % | ||
| Temperaturabweichung | ± 2,0 ℃ | ||
| Heizrate | 3 ℃/min | ||
| Abkühlrate | 1 ℃/min | ||
| Temperatursensor | PTR Platinwiderstand PT100Ω/MV A-Klasse | ||
| Temperaturauflösung | ± 0,001 ℃ | ||
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Loch für Stromversorgungskabel |
Temperatur- und Feuchtigkeitssensor | Luftzirkulation |
Mit einem Geräuschpegel von ≤60 dBA läuft diese Tischkammer leiser als die meisten Bürogeräte. Es ermöglicht kontinuierliche Tests, ohne sensible Experimente, Teamkommunikation oder Online-Meetings zu stören – selbst bei intensiven Temperatur- und Feuchtigkeitszyklen.
Mit einer Grundfläche von nur 820 × 1160 × 950 mm ist der TH-50 so konzipiert, dass er problemlos neben einen Arbeitsplatz oder unter eine Laborhaube passt. Es maximiert die Platzeffizienz und bietet gleichzeitig umfassende Möglichkeiten für Umwelttests.
Die Kammer unterstützt eine Temperaturregelung von –86 °C bis +150 °C und eine Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 98 % relative Luftfeuchtigkeit und kann extreme Kältelagerung, Bedingungen mit hoher Hitze und feuchtes Klima nachbilden. Sein kompressorbasiertes Kühl- und Elektroheizsystem sorgt für schnelle und zuverlässige Umweltwechsel.
Ausgestattet mit PT100-Sensoren der Klasse A mit einer Auflösung von bis zu 0,001 °C sorgt das System für eine Temperaturstabilität von ±0,5 °C und eine Feuchtigkeitsgenauigkeit von ±2 % RH. Das optimierte Luftstromdesign mit Zentrifugalventilatoren sorgt für gleichmäßige Bedingungen bei allen Testproben und eliminiert Schwankungen innerhalb der Kammer.
Die Kammer unterstützt schnelle Übergänge mit Kühlraten von 1 °C/min und Heizraten von 3 °C/min. Vorprogrammierte Testprofile ermöglichen es Benutzern, komplexe mehrstufige Zyklen automatisch auszuführen, wodurch die Rüstzeit verkürzt und der Durchsatz erhöht wird.
Der Innenraum besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl SUS304, während das Äußere über eine robuste A3-Stahlkonstruktion mit Schutzbeschichtung verfügt. Integrierte Sicherheitssysteme – einschließlich Leckageschutz, Erdung, Phasenüberwachung und Übertemperaturabschaltung – gewährleisten einen sicheren und stabilen Betrieb in anspruchsvollen Laborumgebungen.
Ja. Mit dem richtigen Luftstromdesign und der PID-Steuerung können kleine Kammern ±0,5 °C und ±2,5 % relative Luftfeuchtigkeit erreichen, was den Branchenanforderungen entspricht.
Der 85°C/85%RH-Test wird am häufigsten zur Zuverlässigkeitsbewertung verwendet.
LIB-Kammern unterstützen Langzeittests von bis zu 1000 Stunden oder mehr bei stabilen Bedingungen.
Ja. Es eignet sich für die Elektronik-, Pharma-, Automobilteile- und Materialprüfung.
Es können beliebige Anpassungen vorgenommen werden. LIB bietet eine 3-jährige Garantie und einen lebenslangen Service . Alle Probleme, die während der Garantiezeit nicht behoben werden können, werden kostenlos ersetzt. Englischsprachiges After-Sales-Team rund um die Uhr. Schneller Versand innerhalb von 7-15 Tagen.

Eine kleine Feuchtekammer ist nicht mehr nur eine kompakte Alternative – sie ist ein hochpräzises Prüfgerät, das für moderne Labore entwickelt wurde. Mit standardbasiertem Design, fortschrittlichen Steuerungssystemen und stabiler Leistung stellen LIB-Kammern sicher, dass jedes Testergebnis genau, wiederholbar und zuverlässig ist.
Kontakt LIB Industry , um mehr über kleine Feuchtekammern und maßgeschneiderte Testlösungen zu erfahren.