+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Многопараметрический метод контроля светодиодных светильников, питаемых от гальванических батарей, для использования в аварийных и полевых условиях

Многопараметрический метод контроля светодиодных светильников, питаемых от гальванических батарей, для использования в аварийных и полевых условиях
  • Автор:

    Алхамсс Ясер С.А.

  • Шифр специальности:

    05.09.07

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2013

  • Место защиты:

    Казань

  • Количество страниц:

    146 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.3. Светодиодные светильники и устройства, питаемые от гальванических батарей 
2. РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ РЯДА ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОДИОДОВ И СВЕТИЛЬНИКОВ



ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ


1.1. Классификация и типы светодиодных светильников и их основные технические характеристики
1.2. Роль портативных светильных устройств и сроки их службы в аварийных и полевых условиях

1.3. Светодиодные светильники и устройства, питаемые от гальванических батарей


1.4. Зависимость внешнего квантового выхода светодиодов от силы и 31 плотности тока
1.5. Типы гальванических источников и проблема оптимального сопряжения их со светодиодными кластерами светильников
1.6. Состояние метода контроля параметров светодиодов и автономных светодиодных светильников и их метрологическое обеспечение
2. РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ РЯДА ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОДИОДОВ И СВЕТИЛЬНИКОВ
2.1. Разработка установки для исследования электрических и светотехнических характеристик светодиодов и светильников
2.2. Методики изучения времени стабилизации светового потока светодиодов и величины его спада в зависимости от силы тока
2.3. Методика исследования зависимости светоотдачи светодиодов от силы тока, их количества и мощности
2.4. Методика исследования уровня деградации светодиодов в зависимости от силы тока в диапазоне 70-200 мА.
2.5. Методика изучения спектральной характеристики светодиодов при

номинальных и запредельных значениях силы тока
2.6. Методика изучения обеспечения энергоресурсосбережения при питании светодиодных светильников от гальванических элементов
2.7. Методика выбора оптимального режима работы системы «кластер -источник напряжения питания»
2.8. Методы статистической обработки результатов измерений
3. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МАЛОМОЩНЫХ СВЕТОДИОДОВ, СВЕТИЛЬНИКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ИХ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
3.1 Определение времени стабилизации светового потока и величины его спада
3.2. Определение зависимости освещенности от силы тока при питании светодиодов разного цвета свечения
3.3. Сравнительная характеристика максимально-допустимого значения силы тока у светодиодов разного цвета свечения
3.4. Определение зависимости светоотдачи от силы тока у маломощных светодиодов
3.5. Определение зависимости светоотдачи от силы тока у светодиодных кластеров и светодиодов большой мощности
3.6. Определение кратности энергосбережения при питании кластеров от гальванических батарей малыми токами
3.7. Исследование коэффициента вариации силы тока светодиодов в зависимости от силы тока и способы его снижения
3.8. Разработка способа повышения светового потока светодиодных светильников, предназначенных для использования в аварийных и полевых условиях их эксплуатации
3.9. Изучение зависимости спектральной характеристики светодиодов

от силы тока
3.10. Разработка методики ускоренного определения срока службы светодиодов на основе использования запредельных значений тока
3.11. Применение показателя удельная площадь светодиодного светильника для характеристики его качества и надежности
3.12. Способы повышения светового потока светильников,
предназначенных для использования их в аварийных условиях
4. МЕТОДИКА ОПТИМАЛЬНОГО СОПРЯЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТИЛЬНИКОВ И ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ БАТАРЕЙ
4.1. Определение ампер-вольтовой характеристики гальванических
элементов
4.2. Определение энергосберегающего режима питания светодиодных светильников от гальванических батарей
4.3. Разработка методики входного контроля электроемкости
гальванических элементов по уровню их выходного напряжения
4.4. Разработка методики оптимального сопряжения кластера
светодиодного светильника с источником стабилизированного напряжения
4.5. Определение номинального значения силы тока у разных типов гальванических элементов
4.6. Перечень параметров для контроля качества светильников
4.7. Алгоритм многопараметрического контроля портативных
светильников
4.8. Методики многопараметрического метода контроля качества светодиодных светильников, питаемых от гальванических батарей, и их метрологическое обеспечение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Больший интерес представляет работа коллектива авторов из США и Южной Корен [55]. Согласно рис. 1.15 максимум светоотдачи у одного типа светодиода находится на уровне 0,5 мА, а у другого - на уровне 10 мА. При этом сила тока в опытах повышалась, начиная с 100 мкА. Кратность снижения V при достижении поминального тока у зеленого СД составляла 2, а у синего

Па втором рисунке (рис 1.17) тех же авторов снижение светоотдачи при увеличении силы до 20 мА происходит у синего СД в 1,7 раза, а у зеленого порядка в 2,1 раза, то есть в пределах тех же значений.
Результаты исследования ц=/(1) проведенных на более мощных СД (>0,5 Вт) в литературе встретили пока только в [51]. Из графиков рис. 1.16 следует, что у типовых СД средней мощности положение максимума светоотдачи может принимать значение в широких пределах от 100 мкА до 10-20 мА. Выяснение механизма его смещения и изучение кратности повышенной светоотдачи при уменьшении силы тока в работах [47-57] не рассматривается. Между тем, это может открыть путь к повышению энергоэффективности разрабатываемых светильников.
Рис.1.17. Зависимости внешнего квантовой эффективности светодиода Са1пИ для температур от 80 К до 450 К с использованием линейной (а) и логарифмических (Ь) шкал по оси абсцисс [55]

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.096, запросов: 966