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基于脈沖法的LED結(jié)溫測(cè)量實(shí)驗(yàn)儀

發(fā)布時(shí)間:2020-12-16 13:32
  介紹了采用脈沖電流測(cè)量LED結(jié)溫的方法,并設(shè)計(jì)了一種結(jié)溫測(cè)量實(shí)驗(yàn)儀,基于此儀器可以研究LED恒溫裝置的PID控制,測(cè)定脈沖電流參數(shù)對(duì)LED結(jié)溫的影響,擬合LED結(jié)溫與結(jié)電壓的關(guān)系曲線來測(cè)量LED結(jié)溫。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,脈沖法測(cè)溫準(zhǔn)確,能夠反映真實(shí)工作狀態(tài)下的LED結(jié)溫,具有操作便捷、非破壞性的特點(diǎn)。將該儀器應(yīng)用到光電信息科學(xué)與工程專業(yè)的光電綜合實(shí)驗(yàn)課程,可以加深學(xué)生對(duì)LED結(jié)溫測(cè)試方法的理解,提高學(xué)生的動(dòng)手能力,培養(yǎng)學(xué)生綜合知識(shí)應(yīng)用的能力。 

【文章來源】:實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理. 2020年08期 北大核心

【文章頁數(shù)】:7 頁

【部分圖文】:

基于脈沖法的LED結(jié)溫測(cè)量實(shí)驗(yàn)儀


LED結(jié)溫測(cè)量實(shí)驗(yàn)儀組成

白光,外延層


測(cè)試采用的LED樣品為InGaN襯底、1 W白光LED,其外形如圖2所示,額定工作電流為350 mA[8]。基于此樣品,研究LED工作電流為350 mA時(shí),采用脈沖恒流測(cè)量結(jié)溫的方法。待測(cè)LED芯片面積為1.2 mm×1.2 mm,厚度為0.2 mm,由于外延層很薄,可以忽略InGaN襯底與外延層的材料之間的差異。忽略LED芯片向周圍的環(huán)境散熱的情況下,LED接通一個(gè)脈沖寬度為t的窄脈沖電流后,LED芯片的溫升ΔT可由下式表示:

電路圖,恒流源,脈沖,電路


式(9)表明脈沖恒流源的輸出電流的大小完全由輸入信號(hào)Ui和采樣電阻Rs所決定。R1、R2、R3、R4選用精度為0.1%的5.1 k?金屬膜電阻,Rs選用精度為0.1%的10?的金屬膜電阻。當(dāng)Ui幅值調(diào)節(jié)到3.50 V時(shí),流過LED的電流為350 mA。圖3中Uo即為LED的結(jié)電壓,隨結(jié)溫的變化而變化,對(duì)其進(jìn)行A/D采樣用于擬合LED結(jié)溫和結(jié)電壓的關(guān)系曲線。圖4 輸入信號(hào)Ui波形圖

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[2]基于LED串聯(lián)電阻的結(jié)溫測(cè)量方法[J]. 張家偉,劉一霖,王文峰.  光學(xué)與光電技術(shù). 2017(05)
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[4]結(jié)溫對(duì)LED性能的影響分析[J]. 安雪娥.  電子制作. 2014(07)
[5]LED散熱模塊總熱阻測(cè)量實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)開發(fā)[J]. 張建新,武志剛,李松宇,付豪,張東.  實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理. 2013(12)
[6]綜合研究性實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的教學(xué)設(shè)計(jì)與過程管理[J]. 張琇,倪志婧,王薇,王曉蕾.  實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理. 2012(02)
[7]LED創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)與實(shí)踐[J]. 楊景發(fā),王英龍,張曉凱,王旭,杜明月.  實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理. 2011(08)
[8]脈沖法測(cè)量LED結(jié)溫、熱容的研究[J]. 溫懷疆,牟同升.  光電工程. 2010(07)
[9]我國LED照明工程技術(shù)與發(fā)展策略研究[J]. 胡建人,秦會(huì)斌,王卉,崔佳冬,鄭梁.  儀器儀表學(xué)報(bào). 2007(S1)

碩士論文
[1]LED結(jié)溫測(cè)試方法研究[D]. 溫懷疆.浙江大學(xué) 2010



本文編號(hào):2920247

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