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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
随着化合物半导体技术的飞速发展,半导体发光二极管(LED)的应用日益广泛,尤其是近两年来大功率LED已经开始进入照明领域。在应用大功率LED设计灯具的过程中,如何充分考虑半导体LED热特性,对保证产品的可靠性是非常关键的,本文介绍了如何将数字仿真分析技术用于大功率LED产品的开发过程以提高产品设计的可靠性和缩短产品的开发周期。  相似文献   

2.
大功率LED筒灯散热分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着LED芯片输出功率的不断提高,对大功率LED灯具的散热分析与设计已成为LED灯具封装的关键技术之一。本文利用有限元方法对LED灯具的温度场分布进行了模拟计算。计算结果表明15W LED筒灯温度场分布与实验结果吻合,在此基础上进一步分析了PCB导热率、导热胶导热率和芯片位置等因素对LED灯具散热效果的影响,分析结论为后期LED灯具散热优化设计提供了重要的参考依据。  相似文献   

3.
对大功率发光二极管(LED)照明灯具的灯具效率进行分析是设计灯具时必须完成的一项工作。LED灯具和使用传统光源灯具的光学设计方式是不同的,如何利用LED光源自身的特点来提高LED灯具的灯具效率是LED灯具设计中必须考虑的关键因素。提高LED芯片的输出光通量、选择合适的透镜、调整LED光源在灯具内部的排列方式以提高灯具效率。  相似文献   

4.
正近日,位于美国北卡罗来纳州达勒姆的LED芯片、灯具和照明灯具制造商Cree公司,宣布推出NX技术平台,为下一代照明级LED提供动力。NX技术平台使新型极限密度(XD)LED系列能够提供比公司上一代大功率LED高出4倍的流明密度,  相似文献   

5.
随着LED照明技术的日益成熟,大功率LED灯具要求具备高散热、低温升之特性的同时,其小体积和轻重量也成为LED灯具设计的研究方向。纳米碳纤维具有优异的物理化学特性,用其解决灯具的散热问题,将使大功率LED灯具拥有高导热性、轻重量等卓越性能。  相似文献   

6.
《中国照明》2009,(9):58-60
大功率LED照明技术有着广阔的发展前景。因而受到普遍的关注和投资者的追捧。现阶段,由于LED芯片设计和制造技术及材料等诸多因素的限制,它暂时还不能完全取代传统的照明灯具,因而人们更为关注大功率LED在特种照明中的应用。  相似文献   

7.
LED照明灯具亮度问题的研究与提高方案   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘淑平  徐铁军 《灯与照明》2007,31(3):21-23,49
由于在某些场合,LED照明灯具的亮度达不到要求,因此,如何来提高LED照明亮度迫在眉睫。该文通过对LED照明灯具的研究,根据灯具自身的特点,设计出了提高亮度的方案。通过仿真实验来验证对LED照明灯具亮度优化的效果,仿真系统能够使得用户对照明系统中的灯具进行亮度效果的编辑、存储、修改并将方案数据分配给下一层处理单元。实验结果证明,改进后的LED照明灯具,亮度提高明显从而更有效,更合理地利用有限的光能。  相似文献   

8.
从工业厂房常用灯具的比较出发,分析了LED照明在节能环保和经济方面的突出优势。使用LED大功率工矿灯通过常规采用的利用系数法对某工业厂房进行照明设计,使用DIALux软件仿真获取了工作面照明数据,与常用的金属卤化物灯具布灯方案进行对比,从照明质量、节能效果和经济数据各个角度分析了该照明方案的合理性。对未来厂房照明灯具选用提出了展望。  相似文献   

9.
文章通过对大功率LED光源灯具中所用的各种导热材料的特性分析,结合大功率LED光源自身的散热需求分析,阐述了大功率LED照明灯具中常用的主要导热材料性能特点以及在灯具中所起的作用。文章中系统介绍了LED灯具中常用的几种导热材料性能和使用方法,并应用具体的测试数据进行对比分析,说明了选用不同的导热材料对LED灯具散热效果的影响和对灯具寿命影响的重要性,旨在说明设计LED灯具和选择导热材料时,要根据不同的灯具类型和结构特点,选用与其性价比合理的导热材料。只有重视灯具的导热材料,才能保证灯具中LED光源得到较好的散热,从而延长LED灯具的使用寿命。虽然各种导热材料的合理选择看似微不足道,但却可以提高LED灯具的性价比,这样才能让LED灯具真正进入千家万户,真正进入绿色照明时代。导热材料是决定灯具散热效果的重要因素之一,它甚至和电源驱动一样直接影响着灯具的使用寿命。最后希望业界同行能够在灯具设计和标准化应用中更多关注各种导热材料,关注导热材料在大功率LED灯具标准化统一中所起的积极作用,通过合理应用这些导热材料,在促进导热材料不断更新的同时必然带动我国LED产业的健康发展。  相似文献   

10.
随着(大功率)LED技术的快速发展,大功率LED道路照明灯具的散热设计成为一个重要的产品评价指标,引起各公司广泛注意。本文首先分析石墨的导热性能,提出一种基于石墨导热介质的新型LED路灯散热系统,利用热分析软件Flotherm7.1进行仿真分析,然后对采用石墨导热介质的LED路灯和采用硅胶导热垫的LED路灯进行温度比较测试,计算机模拟仿真和实验测试均验证了石墨作为导热介质的优越性。本基于石墨导热介质的新型LED路灯已获国家专利(专利号:200920297203.6)。  相似文献   

11.
道路照明中大功率LED路灯散热方案的研究(上)   总被引:2,自引:0,他引:2  
大功率LED的使用寿命、光输出定向性等指标均优于常规的高压钠灯光源,因此在道路照明中将会逐步得到应用。在决定大功率LED的性能和路灯设计的几个关键技术中,散热设计是非常重要的一环,散热设计的好坏将直接关系到LED路灯的实际应用能否成功。文章主要从大功率LED的热特性着手,通过分析大功率LED的散热设计流程及常见的一、二次散热方案,来探讨大功率LED路灯的散热方案和不同的散热方案所适应的范围,并给出了一些建议。  相似文献   

12.
大功率LED驱动电源发展现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
作为LED灯具的核心部件,驱动电源直接影响LED灯具的性能与寿命。介绍了以电阻限流电路、线性调节器、开关调节器来做主电路的LED驱动电源,分析了三种电路的优缺点,指出开关调节器因具有精确自调控能力、高效率、高稳定性等优点,是目前大功率LED驱动电路的最佳选择。着重概括了开关调节器的研究现状。  相似文献   

13.
近年来,随着大功率LED光源光效的不断提高,逐步进入通用照明领域。照明用电是厂房的主要能耗之一,在厂房照明中推广LED照明将对我国工矿企业的节约能耗起到积极的作用。本文通过结合厂房照明的标准规范以及实际工程项目,对大功率LED在厂房照明中应用的可行性进行了论述,并对大功率LED厂房灯与传统光源厂房灯的优劣进行了比较。  相似文献   

14.
CPC简介及其在LED汽车灯具设计中的作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
CPC是复合式抛物面聚焦器(Compound Parabolic Concentrator)的简称,他是1976年由A Rabl提出的.由于它自身的一些特点,CPC被广泛的用在利用太阳能方面,例如太阳能热水器.同时由于近几年LED功率的提高以及特别是大功率的白光LED的出现,LED大有取代传统光源的趋势,特别是在汽车照明中,大部分信号灯已经使用LED作为光源.同时LED的前大灯也在研究中.本文主要介绍CPC的光学特性,以及如何将其运用在LED汽车灯具设计上.  相似文献   

15.
对大功率LED保护电路进行了分类,详细阐述了LED浪涌电流保护电路的工作原理及电路设计,进而给出了LED开路保护电路及过电流保护电路的设计方案,可供设计LED灯具时参考。  相似文献   

16.
结合GPRS技术和大功率LED照明系统的特点,给出了一种路灯节能监控系统的设计与实现方法,同时设计出LED驱动电路。实现了路灯与监控中心之间实时信息远程监控和智能管理。  相似文献   

17.
LED作为优质前照灯光源已在部分豪华轿车上使用,但在大型客车前照灯上的应用鲜有报道。相比小轿车,大型客车的结构特点非常有益于LED前照灯的光学和散热系统设计,因此更具技术和成本优势。以一款大型客车前照灯的LED光源替换设计为例,给出了各部分设计思路和实现方案,并对设计模型进行了计算验证分析,各项指标均满足国标要求。方案中利用传统的抛物面反射镜和柱状透镜进行组合光学设计,具有设计简单、易于加工和安装的典型特点,有利于大型客车LED前照灯的推广应用。  相似文献   

18.
大功率LED热阻测试系统的开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
LED照明已成为21世纪最引人注目的新技术领域之一,其中的大功率LED更是能适应普通照明领域的需要。然而结温和热阻制约着大功率LED的发展。大功率LED热阻测试技术的开发有利于LED在散热技术上的完善,有助于大功率LED实现迅速发展和更为广泛地应用。本文叙述了利用动态电学测试方法测量大功率LED热阻和结温的原理、测量方法,并基于此开发了热阻测试系统SHU-THERM-1。通过对比实验,证明本热阻测试系统能实现对单个大功率LED稳态热阻的自动且准确测量,精度较高,稳定性好。  相似文献   

19.
随着LED照明技术的发展,LED光源在植物照明领域的应用越来越广。本文依据灯具及光源的安全和性能检测标准,结合工作实践,针对LED植物照明灯在日常检验中应注意的问题,分别从安全要求、性能要求两方面进行了详细分析,为相关企业生产设计LED植物照明灯具产品提供参考。  相似文献   

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