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公开(公告)号:CN103294867B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201310219603.6
申请日:2013-06-05
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于有限元仿真分析的LED灯具寿命快速预测方法。该方法的基本思想是结合有限元仿真分析及灯具表面温度测量,预测LED灯具结温,从而得到LED灯具寿命范围。首先,确定灯具尺寸、材料等参数,并在LED灯具上选择一个参考点。然后,有限元建模仿真分析灯具结温及温度分布,得到灯具结温与参考点温度的稳定关系。最后,在灯具工作稳定时测量参考点温度基础上,根据确定的LED结温与寿命的关系,推算出LED灯具的寿命范围。本发明的方法简单,避免了长时间的退化试验,大大缩短了评估周期;不但可以在可靠性寿命评估方面应用,也可以在LED照明灯具设计及改善方面具有很好的实用价值。
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公开(公告)号:CN103292982B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310219602.1
申请日:2013-06-05
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明的基于步进应力的LED灯具的加速退化试验方法,是在LED灯具分解为LED光源子系统、驱动子系统和接口夹具子系统3个功能独立的子系统的基础上,分别对目标子系统进行分离式的加速试验,包含如下步骤:1)对LED灯具光源子系统进行步进应力的加速退化试验,得到正常应力水平下的失效概率密度函数;2)确定另外两个子系统的标称失效概率密度函数;测量LED整体灯具稳定工作时另外两个子系统的实际工作温度,得到另外两个子系统在各自实际工作环境下的失效概率密度函数;3)采用可靠性统计分析方法推导出整个LED灯具的可靠度分布函数,进而实现LED灯具系统的加速退化试验评估。该方法能有效地缩短加速评估周期,减小试验成本。
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公开(公告)号:CN104133997A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410365043.X
申请日:2014-07-29
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于分离式仿真分析的LED灯具结温预测方法。一、确定灯具的结构尺寸、材料、工作环境等参数。二、确定灯具所用LED封装器件的电压温度特性。三、建立忽略LED封装器件结构的数值分析模型,仿真分析得到LED封装器件底部的平均温度。四、建立LED封装器件的数值仿真分析模型,在LED封装器件底面施加一系列数值离散的等效对流散热系数进行仿真分析,利用分析结果建立对流系数与LED封装器件底面平均温度的函数关系。五、建立LED灯具封装器件的数值分析模型,通过插值算法计算进行LED灯具仿真分析时封装器件底部平均温度与进行LED封装器件仿真分析时底部平均温度相等时对应的对流系数及计算出LED封装器件的结温,本发明提高了LED灯具结温预测的精度。
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公开(公告)号:CN103913300A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410152513.4
申请日:2014-04-16
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于多水平步进应力的LED照明产品加速衰减试验的方法,包括如下步骤:1)设定置信度数值和样品数量;2)设定恒定湿度应力-多个步进温度应力水平及试验总时间,设定各温度应力的步长时间及测量时间节点;3)测量目标试样的光通量初始值,得到目标试样的光通量衰减轨迹数据;4)进行衰减机理指标检验;5)计算目标试样伪失效寿命;6)对伪失效寿命进分布检验,并选择分布函数;7)求出分布函数的分布参数,结合阿伦尼斯温度加速模型,得到目标试样的可靠度分布函数、平均寿命及中位寿命。这种方法能改善步进应力试验方法在LED照明产品上应用的柔性和通用性,进一步缩短加速时长和提高加速试验评估寿命的精度。
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公开(公告)号:CN103294867A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310219603.6
申请日:2013-06-05
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于有限元仿真分析的LED灯具寿命快速预测方法。该方法的基本思想是结合有限元仿真分析及灯具表面温度测量,预测LED灯具结温,从而得到LED灯具寿命范围。首先,确定灯具尺寸、材料等参数,并在LED灯具上选择一个参考点。然后,有限元建模仿真分析灯具结温及温度分布,得到灯具结温与参考点温度的稳定关系。最后,在灯具工作稳定时测量参考点温度基础上,根据确定的LED结温与寿命的关系,推算出LED灯具的寿命范围。本发明的方法简单,避免了长时间的退化试验,大大缩短了评估周期;不但可以在可靠性寿命评估方面应用,也可以在LED照明灯具设计及改善方面具有很好的实用价值。
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公开(公告)号:CN104133997B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201410365043.X
申请日:2014-07-29
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于分离式仿真分析的LED灯具结温预测方法。一、确定灯具的结构尺寸、材料、工作环境等参数。二、确定灯具所用LED封装器件的电压温度特性。三、建立忽略LED封装器件结构的数值分析模型,仿真分析得到LED封装器件底部的平均温度。四、建立LED封装器件的数值仿真分析模型,在LED封装器件底面施加一系列数值离散的等效对流散热系数进行仿真分析,利用分析结果建立对流系数与LED封装器件底面平均温度的函数关系。五、建立LED灯具封装器件的数值分析模型,通过插值算法计算进行LED灯具仿真分析时封装器件底部平均温度与进行LED封装器件仿真分析时底部平均温度相等时对应的对流系数及计算出 LED封装器件的结温,
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公开(公告)号:CN103908183A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410110404.6
申请日:2014-03-24
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种一体化小型自动洗手机,包括壳体、红外感应器、风扇和主控电路,其特征在于:所述的红外感应器、风扇设置在壳体内,壳体内下部为储水槽,还包括喷头,所述的喷头通过管道与增压泵连通;洗手液盒,所述洗手液盒的下部设有排液管,排液管上设有电磁阀;红外感应器、风扇、增压泵、电磁阀与主控电路电连接。红外感应器为四个,分别为工作感应器、出水感应器、出液感应器和吹风感应器。本发明结构简单、生产成本低,功能齐全,一次可完成从清洗到风干整个洗手动作;免接触式清洗,能够防止手和手之间细菌的交叉感染,做到安全卫生;洗手液用完后可以添加,容易维护。
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公开(公告)号:CN102890249A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210396830.1
申请日:2012-10-18
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01R31/44
Abstract: 本发明公开了一种基于子系统分解的LED照明灯具加速试验方法,首先,将LED灯具系统分解为若干个功能独立的子系统;然后,在保持整个系统能闭合工作的前提下,将目标子系统置于加速试验环境中,并进行可靠性加速试验;通过利用加速试验过程中测量的数据结果,外推得到目标子系统的可靠度函数;最后,结合各子系统与整灯系统性能变化的相关性,应用系统可靠性统计分析方法综合各子系统的可靠度函数,进而推导出整个LED灯具系统的可靠度函数,实现整灯系统的可靠性评估。本发明的方法避免了直接针对整灯系统的可靠性加速试验的复杂性甚至不可行性,其不仅可用于LED照明灯具的可靠性加速试验评估中,而且可作为其它复杂系统加速试验评估的借鉴。
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公开(公告)号:CN103940585B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410152752.X
申请日:2014-04-16
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01M11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于多水平步降应力的LED照明产品加速衰减试验的方法,包括如下步骤:1)设定置信度数值和样品数量;2)对目标试样进行高加速寿命试验,得到最高极限温度应力水平;3)设定恒定湿度应力、多个步降温度应力水平及试验总时间,设定各温度应力的步长时间及测量时间节点;4)测量目标试样的光通量初始值,得到光通量衰减轨迹数据;5)进行衰减机理指标检验;6)计算目标试样伪失效寿命;7)对伪失效寿命进分布检验,选择分布函数;8)结合阿伦尼斯温度加速模型得到目标试样可靠度分布函数、平均寿命及中位寿命。这种方法能改善步进应力试验方法在LED照明产品上应用的柔性和通用性,进一步缩短加速时长和提高加速试验评估寿命预测精度。
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公开(公告)号:CN103940585A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410152752.X
申请日:2014-04-16
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01M11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于多水平步降应力的LED照明产品加速衰减试验的方法,包括如下步骤:1)设定置信度数值和样品数量;2)对目标试样进行高加速寿命试验,得到最高极限温度应力水平;3)设定恒定湿度应力、多个步降温度应力水平及试验总时间,设定各温度应力的步长时间及测量时间节点;4)测量目标试样的光通量初始值,得到光通量衰减轨迹数据;5)进行衰减机理指标检验;6)计算目标试样伪失效寿命;7)对伪失效寿命进分布检验,选择分布函数;8)结合阿伦尼斯温度加速模型得到目标试样可靠度分布函数、平均寿命及中位寿命。这种方法能改善步进应力试验方法在LED照明产品上应用的柔性和通用性,进一步缩短加速时长和提高加速试验评估寿命预测精度。
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