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環(huán)保論文

時(shí)間:2020-11-22 16:46:00 畢業(yè)論文范文 我要投稿

環(huán)保論文

  引言LED作為一種出現(xiàn)時(shí)間最晚的照明技術(shù),其優(yōu)點(diǎn)不僅體現(xiàn)在發(fā)光質(zhì)量方面,在生產(chǎn)、制造、易用性方面都要大大超越白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)光源。受到熒光燈發(fā)光原理的啟發(fā),LED生產(chǎn)商通過在高亮度藍(lán)光LED管芯上加一層熒光粉,用藍(lán)光激發(fā)熒光粉發(fā)出白光。此外,通過采用不同的熒光粉,可發(fā)出色溫為4500~10000K及色溫為2850~3800K的多種白光LED,白光LED的發(fā)光效率大都已超過301m/W,某些產(chǎn)品已超過50lm/W的水平,具備了正式大規(guī)模實(shí)用化的基礎(chǔ)。RGB三色LED合成白光綜合性能好,在高顯色指數(shù)下,流明效率有可能高到2001m/w,要解決的主要技術(shù)難題是提高綠光LED的電光轉(zhuǎn)換效率,目前其只有13%左右。對(duì)于LED激發(fā)熒光粉發(fā)光而言,三基色混光可以避免前者光譜分布不連續(xù),顯色性不好等缺點(diǎn),同時(shí)三基色混光的人眼舒適度可大大提高,由三基色PWM調(diào)制后可以根據(jù)需要在同一光源實(shí)現(xiàn)多色和全彩色照明。

環(huán)保論文

  1 設(shè)計(jì)理念及方案 設(shè)計(jì)大功率半導(dǎo)體驅(qū)動(dòng),首先要從發(fā)光芯片選擇及光源實(shí)現(xiàn);驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì),二次光學(xué)設(shè)計(jì);設(shè)備封裝三個(gè)方面考慮。 在LED照明中,有單色LED激發(fā)熒光粉發(fā)光的成功設(shè)計(jì)案例,但考慮到這種方案出光難以實(shí)現(xiàn)全光譜、高顯色,在本次設(shè)計(jì)中采用RGB三基色混光光源,及對(duì)紅綠藍(lán)三種單色LED芯片單獨(dú)驅(qū)動(dòng),分別發(fā)光實(shí)現(xiàn)光源的完成。為了滿足大功率輸出下的照度穩(wěn)定,要實(shí)現(xiàn)對(duì)LED溫度衰減的補(bǔ)償,同時(shí)也要對(duì)啟動(dòng)時(shí)的浪涌脈沖和電流的不穩(wěn)定波動(dòng)做出補(bǔ)償。在二次光學(xué)設(shè)計(jì)時(shí)主要考慮三基色混光,在積分球混光和光纖耦合的對(duì)比中選擇光纖耦合,將三色芯片的出光通過光纖耦合混光后輸出。

  2 LED光學(xué)特性及電氣特性 對(duì)于超高亮LED的特性,當(dāng)正向電壓超過某個(gè)閾值(約2V),即通常所說的導(dǎo)通電壓之后,可近似認(rèn)為,IF與VF成正比。當(dāng)前超高亮LED的最高IF可達(dá)1A,而VF通常為2~4V。由于LED的光特性通常都描述為電流的函數(shù),而不是電壓的函數(shù),采用恒流源驅(qū)動(dòng)可以更好地控制亮度。此外,LED的正向壓降變化范圍比較大(最大可達(dá)lV以上),VF的`微小變化會(huì)引起較大的IF變化,從而引起亮度的較大變化。所以,采用恒壓源驅(qū)動(dòng)不能保證LED亮度的一致性,并且影響LED的可靠性、壽命和光衰。因此,超高亮LED通常采用恒流源驅(qū)動(dòng)。LED的光通量與溫度成反比,85℃時(shí)的光通量是25℃時(shí)的一半,而-40℃時(shí)的光輸出是25℃時(shí)的1.8倍。溫度的變化對(duì)LED的波長也有一定的影響,因此,良好的散熱是LED保持恒定亮度的保證。

  3 混光方案 三基色加性混光是指光的三原色混合可以得到白色光源和灰度光。對(duì)于LED,根據(jù)國際照明委員會(huì)CIE發(fā)布的色度圖知道,光的色彩與三基色R、G、B的比例有關(guān),并且有r(λ)+g(λ)+b(λ)=1。LED取RGB合成白光這種辦法的主要問題是綠光的轉(zhuǎn)換效率低,現(xiàn)在紅綠藍(lán)LED轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到30%、10%和25%,由于合成白光所要求的色溫和顯色指數(shù)不同,對(duì)合成白光的各色LED流明效率也有不同。當(dāng)對(duì)三個(gè)發(fā)光芯片提供不同比例的脈寬電流時(shí),可以輸出不同灰度的照明光源,如果對(duì)于混光比例實(shí)現(xiàn)多級(jí)的灰度計(jì)算,即可接近全彩色調(diào)光。為了提高混光效率,常用的方案有積分球混光、混光棒混光。為了減小器件封裝體積,本方案運(yùn)用光纖耦合混光,即使三芯片發(fā)出的光經(jīng)過凸透鏡注入位于焦點(diǎn)處的光纖,并在光纖中進(jìn)行混光,混光通過光纖出送至凹透鏡輸出。

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