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LED灯具检测及改善

2021-12-16 08:04分类:电子元器件 阅读:

 

  文章内容详细介绍了根据Vf-TJ 曲线图的标明并操纵LED 在控定的结温下精确测量其光、色、电主要参数不但对选用LED的照明灯具器材的怎么确保LED 工作中结温给予了总体目标限位开关,与此同时也使LED 以及控制模块的光、色、电主要参数的检测主要参数更贴近于具体的运用标准。文章内容还讲解了选用LED的照明灯具器材如精确测量LED 的结温并明确LED 定位点的限制值溫度与结温的函数关系。这对迅速评定选用LED 的照明灯具器材的工作态度和使用期限保证了一个合理有效的方式。

  一、 前言

  针对一个新起的商品,其设备本身的进步一直在于产品执行标准和检验方式。尽管设备的规范和检验方式不太可能在于商品的产品研发,可是,商品的规范和检验方式应尽量地紧随设计产品开发设计的进展,由于商品的规范和检验办法的制订全过程实际上也是对新产品开发全过程的回望讨论和总结,只需标准基本上完善,产品执行标准和检验办法的制定越立即,就越能降低新产品开发全过程的片面性。LED 照明灯具产业发展规划到现在,大家对LED 照明灯具产品执行标准和检验办法的回望、总结的情况下早已基本上来临。

  二、 LED 控制模块的光学主要参数和检验办法的状况和优化方式

  1、传统式的LED 控制模块的检查方式

  现阶段传统式的 LED 控制模块的检查办法具体有二种,第一种是使用单脉冲精确测量的方式 ,它是把照明灯具LED 控制模块固定不动在检测设备上(比如积分球的测定部位等),选用单脉冲恒流电源与瞬间精确测量光谱分析仪的关联连动,即对LED 传出数十ms~数佰ms恒流电源的浪涌电流的与此同时,同歩开启瞬间精确测量光谱仪器的快速门,对LED 传出的光主要参数(流明值、灯色主要参数等)开展快速检测,与此同时,也同歩收集LED 的顺向损耗和输出功率等主要参数。因为这类形式在检验流程中,LED 的结温基本上相当于室内温度,因此 ,精确测量效果的特效高,灯色和电主要参数与具体应用状况有显著差别,这一般全是LED 集成ic(元器件)制造商选用的快速检测方式,而与LED 具体运用在最后照明灯具器材中的情况不具备可对照品性。

  第二种检验方式是把LED控制模块组装在检验设备之后,很有可能携带一固定不动的热管散热器(也将会具备底座温度控制作用),给LED增加其宣称的工作中电流量,受传统式的灯具灯源检验办法的危害,也是直到LED做到热力循环后再逐渐精确测量它的光学主要参数。这类办法看起来较为严实,但事实上,它的热力循环标准和运行标准与该类LED装进最后的照明灯具器材中的情况仍沒有好的关联性,因而测定的光学主要参数与将来具体的运用情况的主要参数仍不具备可对照品性。早已公布的GB/T24824-2009/CIE 127-2007NEQ《普通照明用LED模块的基本性能的测量方法》规范中,在这块是那样要求的:’实验或精确测量时LED控制模块应工作中在热力循环情况下,在监控工作温度的与此同时,最好是能监控LED控制模块本身的操作温度,以确保实验的可重现性。如很有可能检测LED控制模块结工作电压,则应优选 检测结工作电压。不然,应检测LED控制模块特定温度检测点的溫度’。由此可见在检测结工作电压的前提出来精确测量LED 控制模块的光学主要参数是确保检验再现性的优选计划方案,可是,规范中沒有指出在仿真模拟真实应用结温标准下检验LED 控制模块的光、色、电主要参数。

  2、LED 控制模块测量法的改善

  大家都知道,LED 的光、电主要参数特点与它的运行时的结温息息相关,同一个LED 商品,结温的不容易导致这种基本参数的显著不一样,这也导致了同一个LED 光、色、电主要参数精确测量效果的显著不一致性,因此 精确测量LED 的光学主要参数最先应考量在设置的工作中结温的前提下去开展。此外,LED 由于封裝的加工工艺、原材料等差别,其宣称的最大工作中结温是显著差异的,为了更好地确保LED 照明灯具设备具备高效率、长命的特性,LED 具体的工作中结温应显著小于最大工作中结温。比如,现阶段大家很多使用的LED 封裝方式和技术性,在LED 的发亮眼前,都具备高分子材料硅橡胶加夜光粉的土壤层。实践经验证明,要使该类LED 照明灯具器材,到70%的光通维持率的时间段要≥6 万钟头,其工作中结温务必保证在70℃~75℃下列。从提升特效和使用期限的方面而言,LED 的工作中结温能维持在60℃下列更强,但从照明灯具器材的造型设计、容积、性价比高而言,则应当调节在能超过期望的特效和使用期限的根基上把LED的最大工作中结温操纵在70℃~75℃更为适合。为了更好地使LED 以及控制模块的光、色、电主要参数的检验也尽量靠近于具体使用的结温情况,就一定要处理怎样精确测量LED的结温并能在这里一结温下开展光、色、电主要参数的检验难题。

  (1)现阶段LED 的结温测量法大约有

  1)根据精确测量引脚溫度和集成ic损耗输出功率和传热系数指数求取结温。可是由于损耗输出功率和传热系数指数的不精确,因此 测量精度较为低。

  2)红外热成像仪法,运用红外线非触碰温度仪立即精确测量LED 集成ic的溫度,但规定被测元器件处在未封裝的情况,此外对LED 封裝原材料折光率有特别要求,不然没法精确精确测量,测量精度较为低。

  3)运用发亮光谱仪峰偏移测量结温,也是一种非触碰的测量法,立即从发亮光谱仪明确带隙挪动技术性来精确测量结温,这一方式对光谱仪测试设备辨别精密度需求较高,发亮峰位的精密度测量难度系数很大,而光谱仪峰偏移1 纳米技术的偏差转变 就相应着精确测量结温约30 度的转变,因此 测量精度和可重复性都非常低。

  4)向列型液晶热成像技术,对仪器设备屏幕分辨率规定高,只有精确测量未封裝的单独裸集成ic,不可以精确测量封裝后的LED。

  5)运用二极管 PN 结工作电压与结温的Vf-TJ 关联曲线图,来精确测量LED 的结温。

  从以上介紹的各种各样 LED 结温的测量法可看得出,选用监控二极管PN 结工作电压的变动来测算结温的办法最具备可行性分析而且测量精度也最大,因此 在许多集成化IC 电源电路中,为了更好地检验IC 集成ic的工作中结温,通常会雕出或值入1 个或好多个二极管,根据检测其正方向电流的变动来做到精确测量集成ic结温的目地。

  (2)现阶段世界上较专业的Vf-TJ 测量法

  现阶段世界上现代化的 Vf-TJ 测量法是把被测的LED 连上变压器接地线放进在甲基硅油主缸,接着加温硅液压缸使硅油的温度做到140℃上下,接着让主缸甲基硅油当然制冷,只需制冷时甲基硅油溫度降低的速率充足慢,就可以觉得LED 的结温与LED 的热沉的气温是基本一致的,在这里全过程中,依据测定的甲基硅油溫度,每降低2℃~10℃时瞬间给LED 键入要求的电流量单脉冲,并检测其在这里一溫度下的正方向电流,把这一测点的环境温度和正方向电流导到电脑应用的数据库查询,从140℃上下逐渐,随环境温度的降低,每降低一个设置的等分温度检测一次热沉溫度和正方向电流,一直精确测量到25℃上下,当进行这一组精确测量数据信息并导到电脑应用的数据库查询后,由手机软件造成一个Vf-TJ 曲线图。这一方式归属于在气温降低时测量法,针对精确测量而言是有效的,可是由于实验室的工作温度是衡定的(一般为25℃),而硅液压缸的温度是以高到低降低的,这就导致当硅液压缸的温度较高时,由于与实验室工作温度的温度差大进而制冷效率较快,为了更好地确保检测的精确性选用了适度的方法使硅液压缸在溫度较高时溫度降低不至于太快,但当硅液压缸溫度较低时,由于与常温的温度差过小而使制冷的效率很慢,这极大增加了这一检验流程的检测時间。由于以上缘故,这一溫度降低时的检测方法在校准Vf-TJ 全过程是不太可能短的,(大概需4~5 钟头),不然将造成显著的数据误差。此外,这类检验设备液压缸是确定的,要精确测量第二组,時间比较慢。也有以上加热装置是在硅液压缸外边的底端,加温与温度控制及其精确测量的气温都具有显著的落后,这也导致这一方式测定结温的准确度非常差。

  (3)新的Vf-TJ 检验方式

  本组织创造发明的检查方式是选用溫度上升的测量法,选用电脑上设置的PID(積分、求微分再加上加温与不加温時间控制算法)方式来加温和操纵硅液压缸的溫度,即在硅液压缸加温的起止段,加温的时间与不加温的时间的占比是不大的,而且可调式,使硅液压缸溫度升高速度能确保LED 结温、热沉与甲基硅油溫度的一致性,伴随着甲基硅油溫度的逐渐升高,与常温的温度差也随着增加,这时PID 加温和温度控制系统软件会全自动增加加温的时间与不加温的时间的占比,(具体增加了单位时间内的电加热输出功率)因此 能确保甲基硅油主缸硅油的温度升高速度持续保持在设置的速度上,不容易由于甲基硅油溫度与工作温度的不同不一样而产生温度升高的速度不一样。能够设置让甲基硅油衡温在运用温度范围的任一溫度值上,还可以完成0.1℃/分鐘~2℃/分鐘的加热速度。

  在每一次提温环节后,具备一个衡温操纵环节,即提温环节和衡温环节产生了阶梯性温度控制曲线图。伴随着溫度阶梯性升高,精确测量正方向工作电压能够设置成每升高0.5℃精确测量一次,而且能够以0.5℃的间距,可逐渐调节到每升高10℃精确测量一次。为了更好地确保温度控制及其精确测量的环境温度的时效性,选用内藏式加温,此外又为了更好地确保甲基硅油主缸温度的一致性,在液压缸底端加有一个带磁磁感应的拌和条,运用外界电动机旋转并根据感应线圈推动这一拌和磁条卡在液压缸内旋转,这一旋转速率可调式,进而保障了液压缸内的甲基硅油温度差始终保持在0.2℃范畴内。本精确测量设备由于甲基硅油溫度升高的速度基本上一致,而且推行阶梯性提温和温度控制,进而能确保在有效的气温升高速度的标准下获得确切的检验結果,而且现场采样(从25℃到140℃约为2.5 个钟头上下)能显著小于现阶段世界上现有的检验设备的检测時间。现阶段世界上现有的检验设备是单硅液压缸构造,本精确测量设备选用双硅液压缸构造,当进行一组试品的检测后,拆换一个硅液压缸可马上逐渐第二组LED 的检验。本精确测量设备在每一个测量温度点测定的环境温度和LED 正方向电流后,导到数据库查询并由定编的手机软件转化成Vf-TJ 曲线图。

  

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