Describir
- Introducción
- ¿Cómo se mide la resistencia al impacto utilizando el sistema de clasificación IK?
- ¿Qué revela la clasificación IP sobre la protección contra el polvo y el agua?
- ¿Cómo avanza la electrónica de unión larga? Fotocontrol ¿Tecnología?
- ¿Cómo mejora la unión larga la resistencia al impacto en sus... Interruptores de sensor de luz?
- ¿Qué medidas está adoptando Long-Join para mejorar la resistencia al polvo y al agua?
- ¿Por qué Long-Join invierte en materiales de alto rendimiento como el nailon?
- ¿Cómo se optimiza el diseño estructural para lograr un mejor rendimiento?
- ¿Cuáles son las conclusiones clave de las actualizaciones de la tecnología de protección de Long-Join?
- Palabras finales
Electrónica de unión larga: tecnología pionera de fotocontrol con niveles de protección IK e IP mejorados

En los sistemas de iluminación exterior, la durabilidad lo es todo. Fotocontrol Los dispositivos deben soportar condiciones climáticas adversas, impactos y exposición constante. Long-Join Electronics comprende este desafío. Como líder en célula fotoeléctrica Innovación: la empresa eleva el nivel de los estándares de protección.
Desde materiales más resistentes hasta diseños estructurales más inteligentes, Long-Join está avanzando Conocimiento y Propiedad intelectual Calificaciones de sus productos. Estos esfuerzos garantizan un mejor rendimiento, una mayor vida útil y un funcionamiento confiable, sin importar el entorno.
¿Cómo se mide la resistencia al impacto utilizando el sistema de clasificación IK?
IK significa "Protección contra impactos". Es un código que indica cuánta fuerza mecánica puede resistir una carcasa. Sigue la IEC 62262, también conocida como norma EN 62262.
Esta clasificación es crucial para los productos instalados en áreas expuestas o públicas. Controladores de iluminaciónCámaras de seguridad y equipos de calle: todos lo necesitan. En resumen, si una fotocélula es golpeada por una herramienta, una piedra o la caída de un objeto, ¿sobrevivirá? El código IK da la respuesta. Aquí hay una tabla que muestra eventos de impacto reales frente a las clasificaciones IK requeridas.
Escenario de impacto en el mundo real | Energía de impacto aproximada (julios) | Clasificación IK recomendada |
Golpeado accidentalmente con una herramienta manual | 2–4 J | IK07 |
Vandalismo con una pequeña piedra o palo | 5–10 J | IK08–IK09 |
Golpeado por un objeto metálico lanzado (zona urbana) | 15–20 J | IK10 |
Caída de una luminaria desde 1 metro | 10–15 J | IK09–IK10 |
Cómo se realizan las pruebas
Los productos resisten cinco golpes controlados. Los martillos estándar (de resorte, de péndulo y de caída libre) dejan caer una masa fija desde una altura determinada. Las pruebas garantizan una resistencia a impactos reales.
Por qué es fundamental para Receptáculos de fotocontrol
Fotocélulas de luz LED para exteriores Son dispositivos vulnerables. Se colocan sobre postes, expuestos a todo: viento, granizo, manos descuidadas o vandalismo. Una cubierta agrietada implica la entrada de humedad y un fallo eléctrico. Por eso, la clasificación IK es importante en cada decisión de diseño.
En Long-Join, incluso componentes pequeños como la base y la cúpula se someten a pruebas de impacto. El IK08 ya está implementado, pero se están desarrollando niveles más altos.
¿Qué revela la clasificación IP sobre la protección contra el polvo y el agua?
Estas son las normas que clasifican la eficacia de los armarios eléctricos para protegerlos del polvo y el agua. El código IP lo establece la norma IEC 60529. Estas clasificaciones son cruciales para entornos exteriores o hostiles.
El formato siempre es IPXY, donde X = protección sólida e Y = protección líquida. Cuanto mayor sea el número, mayor será la protección.
Primer dígito: protección contra partículas sólidas
Varía de 0 a 6. Cuanto más alto, mejor.
0 | sin protección |
1 | protección contra objetos > 50 mm (p. ej. manos). |
2 | > 12,5 mm (dedos). |
3 | > 2,5 mm (herramientas, alambres). |
4 | > 1 mm (alambres pequeños). |
5 | Protegido contra el polvo (sin depósitos dañinos). |
6 | a prueba de polvo (protección completa). |
Segundo dígito: protección contra la entrada de líquidos
Varía de 0 a 9. Cuanto más alto, mayor defensa contra el agua.
0 | Sin protección. |
1 | agua goteando. |
2 | Gotea agua cuando se inclina (15°). |
3 | pulverización de agua (≤ 60° vertical). |
4 | Salpicaduras de agua desde cualquier dirección. |
5 | Chorros de agua de baja potencia (boquilla de 6,3 mm). |
6 | Chorros de alta potencia (boquilla de 12,5 mm). |
7 | Inmersión temporal hasta 1 m durante 30 min. |
8 | Inmersión continua en condiciones específicas. |
9K | chorros de alta presión y alta temperatura (limpieza con chorro de vapor). |
Niveles clave de IP en contexto
- IP65 es totalmente hermético al polvo y tiene chorros de baja presión.
- IP66 es resistente al polvo y soporta fuertes chorros de agua.
- IP67 es resistente al polvo y confiable en inmersión temporal (≤ 1 m, 30 min).
- IP68 es un avance para condiciones de humedad permanente
- IP69K es adecuado para instalaciones de limpieza con vapor y lavado industrial.
¿Por qué son importantes las clasificaciones IP? Fotocélula de control de luz Dispositivos
Sensores de alumbrado público Se enfrentan a condiciones ambientales adversas. La clasificación IP ofrece protección contra estas. No es una suposición. Se prueba en condiciones estandarizadas. Si un producto indica "IP66", significa que ha superado pruebas reales de pulverización, polvo y chorro de agua, no meras suposiciones.
¿Cómo avanza la electrónica de unión larga? Fotocontrol ¿Tecnología?
¿Cómo mejora la unión larga la resistencia al impacto en sus... Interruptores de sensor de luz?
¿Cuál es el rendimiento actual?

El JL‑701El conjunto de base y cubierta del J3 tiene una clasificación IK08. Esto significa que puede soportar una energía de impacto de 5 julios. Esto equivale a la caída de un objeto de 1,7 kg desde una altura de 30 cm.
El próximo objetivo de Long-Join es el IK09, que resiste 10 julios. Esto equivale a la caída de una masa de 5 kg desde una altura de 20 cm. El IK10 es más resistente y tolera un impacto de 20 julios.
Estos niveles IK más altos son importantes para el alumbrado público y las instalaciones públicas. Los fotocontroles exteriores se ven afectados por el vandalismo, los vehículos y las inclemencias del tiempo. Un mejor índice IK significa una mayor vida útil y menos reemplazos.
¿Cómo se logra esto?
Alcanzar un índice IK más alto requiere más que materiales gruesos. Exige un diseño inteligente y un análisis de tensiones minucioso. Los ingenieros ajustan la geometría del producto para reducir los puntos débiles.
- A continuación se realizan pruebas de impacto. EN 62262 Normas que utilizan martillos de péndulo.
- Cada cambio se valida mediante pruebas repetidas.
- El equipo de Long-Join se centra en rediseñar las zonas de estrés para absorber mejor el impacto.
¿Qué sigue para JL‑701J3?
Long-Join está trabajando en los nuevos modelos JL-701J3, con el objetivo de alcanzar las clasificaciones IK09 e IK10. Están probando nailon reforzado con fibra de vidrio para una mayor resistencia. Este material aumenta la resistencia sin añadir mucho peso.
El equipo también está reforzando los soportes y montajes internos. Estas actualizaciones evitarán grietas bajo presión. El resultado es un fotocontrol preparado para entornos hostiles. Esto garantiza la seguridad y una larga vida útil en el campo.
¿Qué medidas está adoptando Long-Join para mejorar la resistencia al polvo y al agua?
Uniones largas Zhaga fotocontrol Los dispositivos ahora cumplen con el estándar IP66. Esto significa que son herméticos al polvo y resisten fuertes chorros de agua desde cualquier dirección. Esta protección es eficaz para luces exteriores expuestas a la lluvia, la suciedad y la limpieza con manguera. Sin embargo, no protege contra la inmersión total en agua.
¿Por qué optar por el estándar IP67?
Algunos usos, como el alumbrado subterráneo o las zonas inundables, requieren más que protección contra salpicaduras. La clasificación IP67 permite que los dispositivos resistan estas condiciones. Impide la entrada de agua durante 30 minutos a una profundidad de 1 metro. Esto es fundamental en lugares donde el agua podría acumularse después de tormentas o durante el lavado. En estos casos, los dispositivos IP67 ayudan a prevenir la oxidación interna y los cortocircuitos.
¿Cómo mejora Long-Join la protección de la propiedad intelectual?
Para alcanzar la certificación IP67, Long-Join está rediseñando los sellos y probando mejores materiales para juntas. El equipo de I+D está ajustando las tolerancias de las juntas para bloquear la entrada de agua. También están mejorando el diseño exterior para eliminar los puntos débiles.
Otro objetivo es mantener el flujo de aire mediante ventilaciones impermeables. Estas ventilaciones equilibran la presión sin dejar entrar el agua. Todas estas medidas harán que los dispositivos sean más resistentes en condiciones exteriores extremas.
¿Por qué invertir en materiales de alto rendimiento como el PBT es una buena idea?

Long-Join utiliza tereftalato de polibutileno para fabricar bases de fotocélulas. El PBT es un poliéster termoplástico de alta resistencia y rigidez. Ofrece una excelente retención de forma y es estable bajo tensión. Resiste las agresiones ambientales, lo que lo hace ideal para uso en exteriores.
Tipo de material | Resistencia al impacto | Estabilidad a los rayos UV | Absorción de agua | Clasificación IK típica |
Policarbonato (PC) | Moderado | Excelente | Bajo | IK07-IK08 |
Plástico ABS | Bajo | Pobre | Moderado | IK06–IK07 |
Nailon (PA66) | Alto | Bien | Moderado | IK09–IK10 |
nailon de fibra de vidrio | Muy alto | Excelente | Bajo | IK10+ |
¿Cómo contribuye el PBT a la resistencia al impacto?
- PBT proporciona una fuerte durabilidad mecánica.
- Resiste grietas y deformaciones bajo presión.
- Con un diseño estructural inteligente, los gabinetes pueden cumplir con las clasificaciones IK08 o IK09.
- Esto proporciona un buen equilibrio entre rendimiento y coste.
- El PBT tiene un rendimiento excepcional bajo la exposición a los rayos UV y no se vuelve quebradizo con el tiempo.
- Las menores tasas de absorción de agua mantienen el sello intacto durante años.
Estas cualidades son clave para mantener las clasificaciones IP constantes en ambientes húmedos o mojados.
¿Cómo se optimiza el diseño estructural para lograr un mejor rendimiento?
Convencional NEMA Los controladores suelen utilizar pines de cobre de inserción recta. Estos funcionan bien en condiciones normales, pero presentan un rendimiento deficiente bajo fuerzas laterales. En las pruebas de IK, los impactos laterales pueden provocar la flexión o incluso el desprendimiento de los pines.
Este punto débil compromete tanto la estabilidad mecánica como la conectividad eléctrica en entornos exteriores exigentes.
Las estructuras de pasador con inserto doblado distribuyen la tensión mecánica de forma más uniforme entre la carcasa y los soportes internos. Esto aumenta la durabilidad de la conexión ante impactos tanto verticales como horizontales.
También reduce el riesgo de agrietamiento interno alrededor de los asientos de los pasadores, un punto de falla común en entornos de alto impacto. Este cambio de diseño apoya directamente el avance de Long-Join hacia las certificaciones IK09 e IK10.
¿Cuáles son las conclusiones clave de las actualizaciones de la tecnología de protección de Long-Join?
Nivel de protección | Intervalo de mantenimiento promedio | Riesgo de tiempo de inactividad | Impacto en los costos a largo plazo |
IK06 / IP65 | 12–18 meses | Moderado | Alto |
IK08 / IP66 | 24–36 meses | Bajo | Medio |
IK10 / IP67 | 48+ meses | Muy bajo | Bajo |
Palabras finales
Long-Join continúa elevando el estándar en durabilidad y protección de fotocontrol. Su enfoque en mejoras de IK e IP garantiza una mayor confiabilidad en condiciones exteriores adversas. Para un acceso confiable a las fotocélulas Long-Join, Chi-Swear Sigue siendo un proveedor confiable y constante con el que puede contar.