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恒温恒湿试验箱采用相同的光源器件与封装基板

本试验中的两种恒温恒湿试验箱采用相同的光源器件与封装基板,不同处在于散热结构与驱动电源。对比两种恒温恒湿试验箱的老化光衰情况,明显A型恒温恒湿试验箱投光灯性能优于B型恒温恒湿试验箱投光灯,而两种恒温恒湿试验箱所采用的光源是同一种,那么可以推断产生差异的源头有两种可能:一是恒温恒湿试验箱散热结构的差异;二是驱动电源的差异。

散热能力的影响因素主要从三方面考虑:散热材料的选取、散热面积的大小、散热方式的制定。选材优化主要考虑材料的热导率,因此材料的选取有一定的局限性。增加散热面积可以促进散热,而好的散热方式可以快速将表面热量带走,大幅度地提高恒温恒湿试验箱的散热能力,因此散热的关键是增加散热面积与改变散热方式。

本试验中的两种恒温恒湿试验箱

采用的是同种散热材料与散热方式,不同之处在于散热面积A型恒温恒湿试验箱大于B型恒温恒湿试验箱。试验过程中A型恒温恒湿试验箱温度明显低于B型恒温恒湿试验箱。恒温恒湿试验箱散热设计的重点在于:最短的热路径;必须以最快速的方法将热量导出然后散出。通过恒温恒湿试验箱散热的分析和计算,可以指导设计散热方式和散热器的选择,保证恒温恒湿试验箱恒温恒湿试验箱工作在安全的温度范围内,减少质量问题,提高可靠性。

驱动电源分析

除了温度、电压和电流对于恒温恒湿试验箱的寿命、光衰也有着极大的影响。由于恒温恒湿试验箱的特性所致,微小到几毫安的电流波动也将对恒温恒湿试验箱的寿命与光效产生极大的影响。一般采用定电压、定电流技术,使得流过每粒恒温恒湿试验箱的电流均为恒值、从而保证高亮度恒温恒湿试验箱的亮度与寿命。本试验中的两种恒温恒湿试验箱采用两种不同型号恒流稳压电源,根据光电参数测试结果,A型恒温恒湿试验箱的电学参数稳定性优于B型恒温恒湿试验箱,分析可能对恒温恒湿试验箱光学性能有所影响。

恒温恒湿试验箱性能的优劣受多方面因素影响。从器件的选择,散热结构设计,到驱动电源的匹配都会对恒温恒湿试验箱的光电参数造成一定影响。本文测量老化过程中恒温恒湿试验箱的光电参数,分析其光衰变化情况,发现在光衰过程中,恒温恒湿试验箱光通量有上升的情况。试验结果表明,在选取相同光源的情况下,不同的散热技术与不同的驱动电源配备都会对恒温恒湿试验箱性能造成一定影响。从散热结构角度来说,在散热材料与散热方式相同的情况下,增大散热面积有利于恒温恒湿试验箱的散热并保证较好的性能。从驱动电源角度来说,采用稳定性高的电源有助于提高恒温恒湿试验箱的性能。因此对于恒温恒湿试验箱恒温恒湿试验箱来说,在光源一致的情况下,散热结构与驱动电源的配备都是至关重要的。

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