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估计光学系统、热系统和电气系统的效率

时间:10-02 整理:3721RD 点击:
估计光学系统、热系统和电气系统的效率
  设计目标会对光学、热和电气系统产生限制,根据这些限制对各系统的效率进行估计.
将照明目标和系统效率结合起来,能确定照明需要的LED数量。设计过程中最重要的参数
之一是需要多少只LED才能满足设计目标。其他的设计决策都围绕LED数量展开.因为
LED数量直接影响光愉出、功耗及照明成本。
  查看LED数据手册列出的典型光通量,用该数除设计目标流明.依据此设计方法将满
足不了照明应用要求。因LED的光通量依旗于多种因素.包括驭动电流和结温。要准确计
、热和电气系统的效率。1,光学系统效率
通过分析光损失估计光学系统的效率。要分析的两种主要的光损失为:
1)次级光学器件。次级光学器件不属于LED本身的所有光学系统,如LED上的透镜或扩散片。
与次级光学器件相关的损失 根据使用的特定元件的不同而变化。各次级光元件的典型光学
效率在85%-90%之间。如果照明需要次级光学器件,则存在次级光损失。
2)灯具内的光损失。当光线在到达目标物之前,打到灯具罩上时,就产生了灯具光损失。
某些光被灯具罩吸收,有些则反射回灯具。固定物的效率由照明光源的布局,灯具壳的形
状及灯具罩的材料决定。LED光具有方向性,可达到的效率比全方向照明光源可能达到的
要高得多。
  次级光学器件的主要目的是改变LED的光输出。LED的光束角度与目标灯具的光输出图像进行比较。
裸 LED的光束角度与目标灯具的非常相似,所以不需要次级光学器件。因此,不存在次级光学器件引起的光损失。
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