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主要实现LED器件的热瞬态测试;LED器件热阻、光通量、光功率、色度、冷却曲线、电参数等测试。
1. 测稳态热阻,加热和冷却曲线 2. 8通道测量 3. 温度控制15..100oC,精度为0.01ºC 4. 同时测量不同温度下的光通量、光功率、色度、热参数。 5. 噪声±1bit。
问题都不清楚啊兄弟,电参数测试仪可以测量电压,电流,功率,功率因数,频率,等参数。像PM9811还可以测量谐波,PM9806可以测量六级能效,PM9817可以测量电能量累积等等
给你提供一份详细的资料吧,再给你推荐一个公司:武汉恒新国仪科技有限公司!!专业做仪器仪表的,你有需要可以联系他们。。。线路参数测试仪:主要用途: 该仪器用于测量工频线路正序阻抗、零序阻抗等参数 该仪...
变压器综合参数测试仪的价格不是很贵,具体的情况如下: 1.上海天漾实业有限公司的变压器综合参数测试仪,原装正版的,价钱是740元一台。 2.深圳市金达鑫电子科技有限公司的变压器综合参数测试仪,多功能版...
岩石力学参数测试
3.2 侏罗系煤岩层物理力学性质测试 3.2.1试验仪器及原理 本试验采用电子万能压力试验机 (图 3.24)对侏罗系、石炭系岩石试样进行抗压强度、 抗拉强度以及抗剪强度的测定。 (a) 电子万能压力试验机 (b) 单轴抗压强度测试 (c) 抗拉强度测试 (d) 抗剪强度测试 图 3.24 岩石力学电子万能压力试验机及试验过程 (1) 岩石抗压强度测定: 单轴抗压强度的测定:将采集的岩块试件放在压力试验机上,按规定的加载速度 (0.1mm/min)加载至试件破坏。根据试件破坏时,施加的最大荷载 P,试件横断面 A 便 可计算出岩石的单轴抗压强度 S0,见式 (3.1)。 S 0 = P A (3.1) 一般表面单轴抗压强度测定值的分散性比较大,因此,为获得可靠的平均单轴抗压 强度值,每组试件的数目至少为 3块。 (2) 岩石抗拉强度的测定: 做岩石抗拉试验时,将试件做成圆盘形放在压力机上
a. 一个系统由系统单元、输入单元、输出单元三部分组成。
b. 输入单元负责将外部信号/指令传入系统,例如智能面板、传感器等。
c.系统单元支持整个系统的运行,例如电源模块等。
d.输出单元负责接收输入单元传送的信号并执行相应的操作,如调节灯光亮度等。
自动控制和调光功能可以削减浪费在照明上的能源。同时能够增加居住环境的舒适性。LED光源作为一种高效、低功耗的光源,得到广泛的应用及推广。与智能控制技术、网络技术相结合的LED智能照明成为发展的必然趋势。在自动化建筑照明电气中,LED智能调光系统能及时响应外部控制系统指令,并对信号做出相应的响应动作,其优点主要表现在以下几个方面:
a. 操作简单、灵活,便于维护;
b. 系统启动时间短,能够任意设置控制时间、调光级数;
c. 可定期对每个灯具工作情况自动巡检,也可手动操作检测;
d. LED智能调光系统布线原理简洁明了,易于施工;
e. 各个控制台有两种接口,采用标准协议,可选用TCP/IP接口,也可选择485接口,管理方便;
f. 控制接口标准化,在各个控制台的本地进行现时环境稳定监控,也可在总控制台对各个控制台进行总控,有利于客户采取多种方案实现控制;
g. 能自动分配地址,降低客户的人工成本,简便实用。LED智能调光系统可完成对各个灯具的亮度控制,如时间控制,感应控制等;
h. 也能对各个灯具的状态进行检测,有利于对灯具的维护与管理。
传统灯具的很多调光技术也能应用在LED上。包括0到10V模拟调光,DALI(数字可寻址照明接口)调光,对载有调光信息的调光器安装专线可以提高调光兼容性,因为专线使得调光器跟灯具之间仅有很少或者没有相互干扰。这种调光系统复杂且昂贵,常应用于商业建筑。
小电流下,LED温升不明显。若环境温度较高,LED的主波长就会红移,亮度会下降,发光均匀性、一致性变差。尤其点阵、大显示屏的温升对LED的可靠性、稳定性影响更为显著。所以散热设计很关键。
《一种理论无损光效的LED光全反射准直系统》的目的在于提供一种基于LED光源的理论无损光效的光全反射光学准直系统。
《一种理论无损光效的LED光全反射准直系统》提供的理论无损光效的LED光全反射光学准直系统,是使用单科或多颗高功率白光LED模组作为光源,通过改进的椭球面反射器,改进的第一抛物面反射器和改进的第二抛物面反射器实现光线理论100%效率的收集并对所有光线进行准直。
《一种理论无损光效的LED光全反射准直系统》提供的基于LED光源的理论无损光效的光全反射光学准直系统,包括:白光LED模组、改进的椭球面反射器、改进的第一抛物面反射器和改进的第二抛物面反射器;其中,所述白光LED模组几何中心位于改进的椭球面反射器的第一焦点处;所述改进的第一抛物面反射器位于改进的椭球面反射器左上方,且改进的第一抛物面反射器的焦点与改进的椭球面反射器的第二焦点重合;所述改进的第二抛物面反射器位于改进的第一抛物面反射器的上方,且改进的第二抛物面反射器的焦点与LED光源几何中心位置重合;由LED光源出射的一部分α角内光束经过改进的椭球面反射器会聚到其第二焦点处,再经改进的第一抛物面反射器准直出射,由LED光源出射的另一部分β角内光束经过改进的第二抛物面反射器准直出射,改进的第一抛物面反射器和改进的第二抛物面反射器的出射光束的主光轴平行,且同时平行于LED光源的主光线, 以保证经它们反射后的光线按同一水平方向准直出射。00<α<1800,00<β<1800,且α β=1800。
一般LED是朗伯辐射体分布的光源,经过LED发光面几何中心法线的子午面(纸面内)内的发光角度是180度,《一种理论无损光效的LED光全反射准直系统》的LED光源模组发出的光束,在其面内有一部分光先经过改进的椭球面反射器,光束会聚到改进的椭球面第二焦点处,由于改进的椭球面反射器第二焦点与改进的第一抛物面焦点重合,这部分光经过改进的第一抛物面准直出射,这个角度就是α角;另外一部分光束没有经过改进的椭球面反射器,由LED光源模组直接入射到改进的第二抛物面表面,由于LED光源模组的几何中心与第二抛物面焦点重合,这部分光就经过改进的第二抛物面准直出射,这个角度就是β角。
LED光源是一组模组光源,发光面积有一定的大小,如果其发光面积大小小于其光ED光源是一组模组光源,发光面积有一定的大小,如果其发光面积大小小于其光传播过程中反射面有效通光孔径的1/10,可以认为LED光源近似为点光源,这时的椭球面反射器的反射面就是标准的椭球面,第一抛物面反射器和第二抛物面反射器的反射面就是标准的抛物面;如果其发光面积大小大于其光传播过程中反射面有效通光孔径的1/10,LED光源就是一个扩展的光源,这时把扩展的LED光源认为是多个点光源组成的光源,LED光源只有位于焦点处的那部分光束才按照理想的光束传播,也就是从椭球面第一焦点的发出的光束经椭球面反射会聚到椭球面的第二焦点,从抛物面焦点处发出的光束经抛物面反射准直出射,组成扩展的LED光源的其它点光源由于处于离焦位置,对于从椭球面第一焦点附近的出射光束经椭球面反射就不会会聚到第二焦点处,对于从抛物面焦点附近的出射光束经抛物面反射就不会准直出射。
所以,对于扩展的LED光源,认为是多个点光源组成的光源,处于焦点以外的点光源经过椭球面反射时,把椭球面分成多个区域,按照光映射的原理,让入射到每个椭球面反射区域的光束,经过高次曲面的修正,会聚到椭球面的第二焦点处,把这些修正后的椭球面反射区域拟合为一个新的椭球面,这就是改进的椭球面;经过改进的椭球面反射器会聚到第二焦点处的光斑也不是绝对的点光源,是一个扩展光源,也可以认为是多个点光源组成的光源,由于改进的椭球面第二焦点几何中心与第一抛物面焦点重合,在该焦点以外的点光源经过第一抛物面反射时,把第一抛物面也分成多个区域,按照光映射的原理,让入射到每个第一抛物面反射区域的光束,经过高次曲面的修正后准直出射,把这些修正后的第一抛物面反射区域拟合为一个新的第一抛物面,这就是改进的第一抛物面;由于扩展的LED光源认为是多个点光源组成的光源,处于焦点以外的点光源经过第二抛物面反射时,把第二抛物面分成多个区域,按照光映射的原理,让入射到每个第二抛物面反射区域的光束,经过高次曲面的修正后准直出射,把这些修正后的第二抛物面反射区域拟合为一个新的第二抛物面,这就是改进的第二抛物面,
《一种理论无损光效的LED光全反射准直系统》中,所述的白光LED模组为单芯片或多芯片COB封装的白光LED,多芯片封装发光面尺寸为A×A或A×B,其中0.5毫米≤A≤20毫米,0.5毫米≤B≤20毫米,A≠B,发光面积对角线为系统最大通光口径的1/10或更小,白光LED光源模组的发光面法线垂直于改进的椭球面反射器长轴。
《一种理论无损光效的LED光全反射准直系统》中,所述的改进的椭球面反射器以靠近的长轴端点为起点的第一焦点的位置大于5毫米,第二焦点的位置大于等于10毫米,长轴方向长度与第二焦点的位置长度相当,内表面采用高反射率镜面镀膜,反射率达到95%以上。
《一种理论无损光效的LED光全反射准直系统》中,所述的改进的第一抛物面反射器焦距与白光LED发光面大小相匹配,通光有效口径大于等于白光LED发光面对角线的10倍,反射器的长度与其焦距相当,对于单颗芯片封装的白光LED,通常焦距为5-30毫米,反射器长度与焦点的位置长度相当,口径为10-60毫米,或根据结构要求为较大;多芯片封装的白光LED较单芯片封装的白光LED的改进的第一抛物面反射器的结构稍大。(这里“相当”是“相等”的意思)
改进的椭球面反射器中,焦点的位置长度:以靠近光源所在位置(改进的椭球面第一焦点)的椭球面长轴端点为起点,到改进的椭球面第二焦点的距离,称为第二焦点的位置长度;
改进的第一抛物面反射器,“焦点的位置长度”,指的是抛物面顶点到抛物面焦点的距离,实际上也是抛物面的焦距,也可以称为为“焦距的大小”。
《一种理论无损光效的LED光全反射准直系统》中,所述的改进的第二抛物面反射器结构参数与改进的椭球面反射器和改进的第一抛物面反射器结构大小相匹配,焦距大于等于8毫米,反射器长度大于等于15毫米,通光有效口径大于40毫米。
《一种理论无损光效的LED光全反射准直系统》中,所述的改进的椭球面反射器(2)是基于标准椭球面反射器设计而成,当LED光源近似看作点光源时,该反射器采用标准的椭球面结构,当LED光源为一拓展光源时,该反射器采用改进后的椭球面反射器(2)以保证白光LED模组(1)面光源出射的光线能够会聚到其第二焦点附近形成弥散斑较小的光斑。
《一种理论无损光效的LED光全反射准直系统》中,所述的改进的第一抛物面反射器(3)是基于标准的抛物面反射器设计而成,当改进的椭球面反射器(2)在其第二焦点处的弥散斑直径为系统最大通光口径的1/10或更小时,该反射器(3)采用标准的抛物面结构,当改进的椭球面反射器(2)在其第二焦点处的弥散斑直径大于系统最大通光口径的1/10时,该反射器采用改进的第一抛物面反射器(3)结构,以保证由白光LED模组(1)出射的一部分α角内光束经过改进的椭球面反射器(2)在其第二焦点处形成弥散斑的光斑做为改进的第一抛物面反射器(3)焦点处的近似点光源,再经其表面反射后准直出射。
《一种理论无损光效的LED光全反射准直系统》中,所述的改进的第二抛物面反射器(4)是基于标准的抛物面反射器设计而成,在LED光源近似看作点光源时,采用标准的抛物面结构;在白光LED模组(1)光源为一扩展光源时,采用改进的第二抛物面反射器(4)结构,以保证由白光LED模组(1)光源出射的另一部分β角内光束经过改进的第二抛物面反射器(4)反射后准直出射。
《一种理论无损光效的LED光全反射准直系统》提出的理论无损光效的LED光全反射准直系统,理论上能够将LED光源发出的光束能量100%准直出射,仅仅有反射器的反射损失,而反射器的反射率可以做到95%以上或更高,系统又完全采用全反射器设计,没有任何透镜结构,所以准直的光学系统效率很高。