LED潜在的高光效使之适用于普通照明领域。应用在照明场合我们关心光效指标。LED具有特殊性,无论在尺寸、光通量水平、光谱和空间光强分布等都与传统光源有非常大的差别。因此,把光度量传递到LED并不是一件简单的事情,它包含着很多的不确定度。本项目对LED光效评价中的不确定度进行理论分析和实验研究,得出LED光效测量中的总体不确定度指标。针对LED光效的热学依赖特性,建立一套精确的热学光效评价方法,对积分球测量光通量的方法进行改进,被测LED放置积分球表面,将光通过光纤引入光谱仪进行测试,LED孔和光纤孔尽量靠近,大大减小档屏的大小,从而减小积分球空间响应非均匀性,从而提高测量精度;对于结温测量施加阶跃电流采集完整的加热曲线,提取系统的热阻热容分布来计算热阻进而得出结温,可以避免结温的测量误差导致测量的不精确。
LED;junction temperature;light efficency;uncertainty;Ansys
LED 潜在的高光效使之适用于普通照明领域。应用在照明场合我们关心光效指标。LED 具有特殊性,无论在尺寸、光通量水平、光谱和空间光强分布等都与传统光源有非常大的差别。因此,把光度量传递到LED 并不是一件简单的事情,它包含着很多的不确定度。本项目对LED 光效评价中的不确定度进行了理论分析和实验研究,得出了LED 光效测量中的总体不确定度指标。针对LED 光效的热学依赖特性,建立了一套精确的热学光效评价方法与系统,对积分球测量光通量的方法进行了改进,被测LED 放置积分球表面,将光通过光纤引入光谱仪进行测试,LED 孔和光纤孔尽量靠近,大大减小档屏的大小,从而减小了积分球空间响应非均匀性,从而提高测量精度;对于结温测量施加阶跃电流采集完整的加热曲线,提取系统的热阻热容分布来计算热阻进而得出结温,可以避免结温的测量误差导致测量的不精确。