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2010-07-16
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目前没有LED灯具的国家统一质量标准,所以,没有统一的检测标准。各地方都是自定检测方法,水平高的参考相关照明电器各单独项国标检测分解内容,水平低的按照实际环境需求确定标准,参差不齐很乱。寿命实验则各地基本一致,实际点亮测量考核,这种方法既费时又不准。包括路灯的均匀照度、均匀照度比值、显色性、有效照射面积等专业关键指标,在实际环境外界干扰因素错综复杂条件下,也会变得无章可循,即有鱼目混珠、也有何氏璧之误。
以路灯为例,参照电子产品的加速老化试验方法,可以在密闭室内,用高温老化环境,测试控制、散热、光源基座部分温升,记录光衰绘制曲线图,参照电子产品检测MTBF的取洋数量和公式推算大致寿命。此方法比实际环境点亮要科学准确得多。其他LED灯具也可以用上述方法。
以路灯为例,参照电子产品的加速老化试验方法,可以在密闭室内,用高温老化环境,测试控制、散热、光源基座部分温升,记录光衰绘制曲线图,参照电子产品检测MTBF的取洋数量和公式推算大致寿命。此方法比实际环境点亮要科学准确得多。其他LED灯具也可以用上述方法。
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方法一
结温是影响LED光衰减的重要原因。结温的升高会使LED光衰很快。LED在高电流下工作会产生更多得热量‚从而加速老化。
本试验方法采用不同的驱动电流‚选取5只LED灯具‚在25℃环境温度下‚用不同电流进行加速寿命试验‚得出光输出衰减的数学模型。
数学模型
y=exp(-αt)
α=m×exp(nI)
其中y表示相对光输出‚α表示衰减常数‚t为点灯时间‚m、n为常数‚I为测试电流。
根据不同电流下的得到的关于y和t的测试数据‚最终得出关于不同灯具的衰减系数α‚从而得出光通维持率在70%的寿命值t70%
方法二
采用温度作为恒定的加速应力‚推算出在25℃下LED灯具失效判据70%时的期望寿命。
选取5个相同规格的LED灯具‚调节烘箱的温度‚分别在50℃、80℃、100℃、120℃、150℃ 条件下‚在额定电流、恒流条件作为恒定加速的条件。
记录5组LED可靠性试验过程的所有参数:光输出(照度或光强或光通量)、试验时间、电流、功率、结温等。
采用阿仑尼斯数学模型
P=P0exp(-βt)
β=β0IFexp(-Ea/kTj)
其中P0为初始光输出‚P为加温加电t时间后的光输出‚β为某一温度下的衰减系数‚t为某一温度下的加电工作时间‚β0为常数‚Ea为激活能‚k为波尔兹曼常数‚IF为工作电流‚Tj为结温。
经过公式变换和试验数据得出
Ea=[K×In(t2/t1)]/(1/Tj2-1/Tj1)
t2=t1×exp[Ea/K(1/Tj2-1/Tj1)
从而得出25℃下失效判断为70%的预期寿命。
结温是影响LED光衰减的重要原因。结温的升高会使LED光衰很快。LED在高电流下工作会产生更多得热量‚从而加速老化。
本试验方法采用不同的驱动电流‚选取5只LED灯具‚在25℃环境温度下‚用不同电流进行加速寿命试验‚得出光输出衰减的数学模型。
数学模型
y=exp(-αt)
α=m×exp(nI)
其中y表示相对光输出‚α表示衰减常数‚t为点灯时间‚m、n为常数‚I为测试电流。
根据不同电流下的得到的关于y和t的测试数据‚最终得出关于不同灯具的衰减系数α‚从而得出光通维持率在70%的寿命值t70%
方法二
采用温度作为恒定的加速应力‚推算出在25℃下LED灯具失效判据70%时的期望寿命。
选取5个相同规格的LED灯具‚调节烘箱的温度‚分别在50℃、80℃、100℃、120℃、150℃ 条件下‚在额定电流、恒流条件作为恒定加速的条件。
记录5组LED可靠性试验过程的所有参数:光输出(照度或光强或光通量)、试验时间、电流、功率、结温等。
采用阿仑尼斯数学模型
P=P0exp(-βt)
β=β0IFexp(-Ea/kTj)
其中P0为初始光输出‚P为加温加电t时间后的光输出‚β为某一温度下的衰减系数‚t为某一温度下的加电工作时间‚β0为常数‚Ea为激活能‚k为波尔兹曼常数‚IF为工作电流‚Tj为结温。
经过公式变换和试验数据得出
Ea=[K×In(t2/t1)]/(1/Tj2-1/Tj1)
t2=t1×exp[Ea/K(1/Tj2-1/Tj1)
从而得出25℃下失效判断为70%的预期寿命。
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寿命基本上都是用光衰来检测的,LED灯的光衰基本上就是3%-7%来判定,3%是8W小时寿命,7%是5W小时寿命
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一般用光衰在20%-50%
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加速老化试验吧
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