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航空障礙燈LED燈測試結果與分析討論

  • 發(fā)布者:admin
  • 發(fā)布時間:2014-02-13
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 測試結果與分析討論2.1熱模擬計算結果采用Ansys模擬分析了被測筒燈的熱分布,所用的計算條件為:按80%的熱轉化率施加熱功率.即施加于36顆5630SMI)芯片上的總功率為11.0W,模擬計算得到的筒燈溫度分布如圖3所示。明顯可見,采用碗形結構的散熱形式,熱流只能從散熱碗的中心向四周錚出,因此,基板中部的芯片溢度最高,而邊緣芯片的溫度較低。在筒燈的At板上選取三點,如圖4所示.邊緣點1位于從板與螺絲連接處,引腳點2為一個內(nèi)圈燈珠的芯片管腳處,引腳點3為,!,問圈某燈珠的管腳處。分別在熱像儀圖像上找到相對應的三點.得到其溫度;再在ANSYS模擬分析圖上找到該點,得到1l溫度;通過KI'1.熱電偶實際測址其管腳溫度。將K型熱電偶、F!。:ke紅外熱像儀和ANSYS熱模擬分析結果所得各點的溫度值列于表1,從表1中可以看到,實驗所選用的三點,通過三種不同方法所得的溫度相差小于2℃。實驗測的溫度的誤差均小于5%,ANSYS熱模擬計算所得溫度與實際溫度誤差也小于5%。采用ANSYS熱模擬計算所得的溫度較同一實驗測量點的溫度低,這是因為空氣對流換熱在理想情況下要比實際情況下均勻,故理想對流換熱系數(shù)要高于實際對流換熱系數(shù),因此其溫度值偏小。熱像儀測溫法獲得的溫度值偏大,這是由于鋁基板層表面與引腳焊料的反射率不同所致。取反射率的均值為0.95,也會影響到實際測量點的溫度值,且引腳上焊料的反射率也可能會小于0.95。2.3管腳溫度法實驗表明,LED芯片的管腳溫度0與LED正向結電壓呈現(xiàn)出線性關系,如圖5所示。又因為LED的結溫0,與正向電壓也呈現(xiàn)線性關系,因此,通過測量管腳溫度和芯片耗散的熱功率以及熱阻系數(shù)就可以確定結溫。這就是管腳溫度法測量結溫的基本原理。管腳溫度0和LED芯片結溫0系可由下式算出:Oj—=(,r×一ight)×R0,一式中:0為LED芯片結溫;0為管腳溫度;助正向電流;為正向電壓;%為發(fā)光功率;R為熱阻。且0一0與滿足線性關系,因此結溫的大小主要與熱m和輸入LED芯片的總功率=(×)相關。另外,發(fā)光功率m的變化對結溫的影響是次要的,因為,在功率項中尸』可以認為是小量,而它的變化是二階小量,可以忽略。因此采用管腳溫度娃蝶法測量結溫的換算公式如下:,=+(,一×PD)(1)式中:0溈管腳溫度;0,為芯片結溫;P。為LED芯片耗散的熱功率;R為從芯片到管腳的熱阻,可以由廠家給出,或者由實驗確定。2.4用管腳溫度法測量結溫本實驗所用的筒燈芯片為5630芯片,其尺寸為5.6mm×3.0mm×0.7mm,封裝結構模型如圖6所示,實驗條件不變。采用與筒燈發(fā)光模組中相同型號的5630芯片進行實驗,獲得正向電壓與結溫的對應關系,并對每個測量點均進行計算,然后取平均值,算得月為27.2℃,,與廠家所給的27℃相差小于1%。故取為27%/W,管腳溫度法的測量誤差也來源于封裝熱阻的測量。已知5630芯片總功率為0.4W,根據(jù)經(jīng)驗可假設芯片的熱損失為80%,則可知芯片熱耗散功率P為0.32W。實驗中仍通過紅外熱像和K型熱電偶測量5630燈珠引腳溫度。待5630芯片正常工作1hA,測出某部位芯片的引腳溫度為57_3℃,則按公式(1)可算出.57·3+27×0·3265·64。C2.5分析與討論為了驗證這種方法的準確性,用三維制圖軟件UG建立5630燈珠模型。室溫溫度為25℃,正常室內(nèi)情況下對流換熱情況下,采用ANSYS對其進行模擬熱分析,結果如圖7所示。從圖7中可以看到,此時引腳溫度為57.024℃,芯片結溫最大為65.611cjC。將熱模擬分析結果65.611℃與公式所得結果65.640℃相對比,誤差小于2%,此時為27.1℃,w。改變室溫為35℃時,通過熱電偶及熱像儀可測得燈珠引腳溫度約為67℃,依公式1可算出芯片的結溫為0=67+27×0.32=75.34。C。此時芯片結溫最大為75.6ll℃,與公式(1)計算所得結果75.340℃相比,誤差也小于2%,此時為26.9%/W。將兩次分析結果進行對比,可發(fā)現(xiàn)不同的環(huán)境溫度下,月的誤差均小于2%,因此管腳溫度法與熱模擬所得結果的誤差小于2%,證明環(huán)境溫度對月的影響不大。改變吸頂燈的散熱能力,即燈珠組裝版的結構不變,換用其他外部散熱結構,即相當于增大其換熱能力,則其熱模擬結果如圖9所示。0]=82.583℃,0s=73.952oC,則0廠0=8.63℃,此時月為27.3℃/W與理論值的誤差也在2%以內(nèi),證明在改變外部換熱條件的情況下,依然不會改變,同時管腳溫度法依然適用。

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