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建立LED封装的简化热模型有几个步骤?

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-05-08  浏览次数:179
核心提示:  现建立封装元器件是IC封装的独立于边界条件的稳态简化热模型,大家普遍认同DELPHI近似处理方法。为了研究元器件的瞬态散热性
 
 

 
  现建立封装元器件是IC封装的独立于边界条件的稳态简化热模型,大家普遍认同DELPHI近似处理方法。为了研究元器件的瞬态散热性能,我们需要对CTM进行扩展,扩展后的模型称之为瞬态简化热模型(DCTM)。欧盟通过PROFIT项目制定了建立元器件DCTM的方法,并且同时扩展了热仿真工具的功能以便能够对DCTM模型进行仿真计算。

  (1)当CTM应用在特定的边界条件下或者封装元器件自身仅有一条结-环境的热流路径,则可以用NID(热阻网络自定义)方法来对元件进行建模。

  (2)蓄电池组。蓄电池也称电瓶,是太阳能LED照明系统的关键部分。一般是由一定数量的铅酸蓄电池经由串、并联组合而成,其容量的选择应与太阳能电池阵列的容量相匹配。它的主要作用是在白天储存太阳能阵列所产生的电能,晚上把储存的能量释放出来,供负载照明使用。它的最佳充电电流和放电电流,一般按10h充、放电率计算。

  由于蓄电池对电压的波动具有/缓冲0作用,还可使得负载系统的运行更加平稳可靠。虽然铅酸蓄电池具有容量大、价格低等优点,但若使用不当,很容易加速蓄电池的老化,使蓄电池的寿命急剧缩短,造成系统运行成本的增加,充、放电电流过大都会对电瓶的寿命有一定的影响。因此对蓄电池的充放电进行合理规划和控制是光伏充电系统中必不可少的环节。

  (3)控制器。控制器的作用是对太阳能电池、蓄电池电压、市电电源和LED负载进行总体监控。为蓄电池提供最佳的充电电流和电压,同时保护蓄电池,避免过充电和过放电现象的发生。需要时完成太阳能电池和市电2个电源之间的转换,保证LED负载稳定可靠的工作。

  (4)LED照明光源。半导体LED照明光源是系统的重要组成部分。LED应保证亮度高,亮度辐射范围大且均匀,所使用的白光LED数量少。控制器中的负载控制策略和LED驱动电路的设计直接决定了系统的照明效果。因此,需要根据LED响应速度快和低压直流驱动等特性,选择合适的驱动方案及控制策略,实现与蓄电池电压的匹配,以充分发挥LED照明的优点。

  (5)市电电源。在出现阴雨天时,蓄电池不能及时充电,出现蓄电池电压不足,不能正常向负载供电时,由开关电源将220V交流市电变换成低压直流电,供LED负载使用。控制器系统设计中为市电电源提供了一个低压直流电输入接口。
 

 
 
 
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