国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

基于驅(qū)動電流切變的大電流下LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系檢測方法

2016-09-24 06:27林振衡謝海鶴
貴州大學學報(自然科學版) 2016年2期
關(guān)鍵詞:驅(qū)動電流結(jié)溫關(guān)系式

陳 軍,林振衡,謝海鶴

(1.莆田學院 機電工程學院,福建 莆田 351100;2.現(xiàn)代精密測量與激光無損檢測福建省高校重點實驗室,福建 莆田 351100)

?

基于驅(qū)動電流切變的大電流下LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系檢測方法

陳軍1,2*,林振衡1,2,謝海鶴1,2

(1.莆田學院 機電工程學院,福建 莆田 351100;2.現(xiàn)代精密測量與激光無損檢測福建省高校重點實驗室,福建 莆田 351100)

LED結(jié)溫是表征其性能的關(guān)鍵參數(shù)之一,基于正向電壓-結(jié)溫關(guān)系進行結(jié)溫檢測被認為是目前最準確的方法。在研究了LED正向電壓隨結(jié)溫變化關(guān)系的基礎上,通過小電流驅(qū)動LED監(jiān)測正向電壓法檢測結(jié)溫平衡以獲取結(jié)溫的準確值,采用大電流觸發(fā)連續(xù)采樣獲取結(jié)溫變化前的大電流下正向電壓值,并對其線性擬合,從而獲得大電流下的LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系式。應用該方法對同一LED不同電流和不同LED同一電流的正向電壓-結(jié)溫關(guān)系進行多次檢測,實驗結(jié)果表明:擬合得到的正向電壓-結(jié)溫關(guān)系式準確、可重復性高,K值的相對標準偏差小于0.7%,結(jié)溫計算的不確定度估計值小于0.5 ℃。該方法為基于正向電壓法的結(jié)溫精確檢測提供了一種新的參考。

正向電壓-結(jié)溫關(guān)系;大電流;高速采樣;線性擬合

隨著對大功率LED制造技術(shù)研究的不斷深入,其輸出的光功率和發(fā)光效率不斷提升[1-4],目前已被大量應用于顯示、裝飾、照明、汽車車燈等領域[5,6]。大功率LED的廣泛應用使得對LED各項參數(shù)、性能的檢測成為研究熱點。其中,結(jié)溫是影響大功率LED各項性能的主要因素,受到廣泛關(guān)注。在大電流下,LED結(jié)溫升高,會導致量子效率降低、光通量衰減、發(fā)光效率下降、波長漂移、壽命減短等現(xiàn)象[7-10]。同時,LED的結(jié)溫還是計算其熱阻的重要參數(shù)之一,因此準確檢測LED的結(jié)溫具有重要意義。LED結(jié)溫的檢測方法有正向電壓法、反向電流法、熱阻法、紅外攝像法、白藍比法、相對輻射強度法等[10,11],其中正向電壓法被認為是目前檢測LED結(jié)溫最準確的方法[10,12]。而正向電壓法檢測LED結(jié)溫的關(guān)鍵是先要獲取被測LED的正向電壓-結(jié)溫關(guān)系式或標定正向電壓-結(jié)溫敏感系數(shù)K,進而通過檢測結(jié)溫穩(wěn)定時的正向電壓計算結(jié)溫。目前,對正向電壓-結(jié)溫關(guān)系的測量主要有小電流法和脈沖電流法。利用小電流法獲取的正向電壓-結(jié)溫關(guān)系式進行結(jié)溫檢測時,需要測量當LED從大電流切換到定標小電流時的正向電壓值[10,13],這對切換瞬間小電流的精度和正向電壓值的讀取提出了較高要求。利用脈沖電流法可以直接檢測大電流下的正向電壓-結(jié)溫關(guān)系,進而通過該電流下穩(wěn)態(tài)時的正向電壓直接計算結(jié)溫,但對于不同的被測LED需要確定合適的脈寬,同時對脈沖電流源的參數(shù)與性能有很高的要求[11],這些都給檢測帶來不便。

本文提出一種基于驅(qū)動電流切變的大電流下LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系檢測方法。該方法通過在不同恒溫環(huán)境溫度下,將用于LED結(jié)溫監(jiān)測的恒流源小電流切變?yōu)榇箅娏黩?qū)動,并高速采集切變后瞬間結(jié)溫尚處于穩(wěn)定狀態(tài)的LED正向電壓值,然后對其進行擬合,從而獲得大電流下LED正向電壓隨結(jié)溫變化的準確關(guān)系。

1 LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系及正向電壓法檢測結(jié)溫原理

1.1LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系

多數(shù)情況下LED可看成由一個理想PN結(jié)和等效串聯(lián)電阻Rs組成,當流過LED的正向電流為IF,兩端正向電壓為VF時,PN結(jié)電壓Vfj表示為:

Vfj=VF-IFRs

(1)

根據(jù)Shockley二極管方程[9,14],式(1)改寫為:

(2)

式中I0為反向飽和電流,q為電子的電量,n為理想因子,k為玻爾茲曼常數(shù),T為熱力學溫度。將I0與溫度和能帶寬度的關(guān)系式代入式(2)并整理可得[14,15]:

(3)

其中A表示與PN結(jié)材料、類型、尺寸、摻雜等有關(guān)的系數(shù),EG(0)是溫度為絕對零度時的能帶寬度,β是溫度系數(shù)。當IF為恒流時,式(3)變換為[14,15]:

(4)

在IF一定的條件下,對于同一個LED,若等效串聯(lián)電阻Rs在一定溫度范圍內(nèi)不變,那么等式右邊可以看作常數(shù),式(4)可簡化表示為:

(5)

式中K即為正向電壓-結(jié)溫敏感系數(shù)。對式(5)進行積分變換可得在一定溫度范圍內(nèi)正向電壓-結(jié)溫關(guān)系的一般表達式:

VF=KT+V0

(6)

式(6)中,T表示LED的結(jié)溫(單位為℃),V0表示T=0 ℃時的正向電壓,VF表示結(jié)溫為T時LED的正向電壓。可以看出,在一定溫度范圍內(nèi)LED正向電壓與結(jié)溫之間呈線性關(guān)系。

1.2正向電壓法檢測結(jié)溫原理

目前,對正向電壓法檢測LED結(jié)溫的運用主要是基于小電流K系數(shù)法[10,13]。其基本原理是:用一個定標小電流驅(qū)動LED,分別對LED在不同結(jié)溫時的正向電壓值進行檢測,從而獲得該被測LED在定標小電流下的正向電壓-結(jié)溫敏感系數(shù)K或正向電壓-結(jié)溫關(guān)系式。通過測量被測LED在結(jié)溫穩(wěn)定時從大電流切換到定標小電流瞬間的正向電壓,并結(jié)合正向電壓-結(jié)溫敏感系數(shù)K和定標過程中某一基點的正向電壓、對應結(jié)溫求出當前結(jié)溫。

2 基于驅(qū)動電流切變的大電流下LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系檢測方法

2.1方法概述

通過恒流小電流監(jiān)測LED結(jié)溫穩(wěn)定,切變大電流瞬間提取結(jié)溫尚處于穩(wěn)定狀態(tài)的正向電壓值。設定不同結(jié)溫,獲取一組測量溫度范圍內(nèi)被測LED正向電壓及相應結(jié)溫的數(shù)據(jù),對其進行線性擬合,從而獲得大電流下被測LED的正向電壓-結(jié)溫關(guān)系式。檢測實驗原理圖如圖1所示,Is為監(jiān)測小電流(本實驗中采用1 mA),IF為恒流大電流,其設定值為欲測試的LED在某大電流下的正向電壓-結(jié)溫關(guān)系,數(shù)據(jù)采集器用于高速采集LED驅(qū)動電流從監(jiān)測小電流向大電流切變瞬間其正向電壓的變化數(shù)據(jù)。

圖1 檢測實驗原理圖

2.2具體方法

將被測LED置于恒溫箱中,設定恒溫箱的溫度為欲測試的第一個溫度檢測點。通過恒流小電流Is與電壓表監(jiān)測LED結(jié)溫是否已達到平衡。當溫度計上的讀數(shù)不再變化,電壓表上的測量值穩(wěn)定不變(2 min內(nèi)變化小于1 mV),說明此時被測LED的結(jié)溫與周圍環(huán)境的溫度相同,將此時溫度計的測量值作為LED的結(jié)溫。

將LED的驅(qū)動電流從監(jiān)測結(jié)溫平衡的小電流Is切變?yōu)闇y試大電流IF,通過數(shù)據(jù)采集器快速采集(數(shù)據(jù)采集器設定在上升沿觸發(fā)采集狀態(tài))接通IF瞬間LED正向電壓的變化數(shù)據(jù)。對采集得的數(shù)據(jù)進行分析提取獲得切變后瞬間結(jié)溫尚處于穩(wěn)定狀態(tài)的LED正向電壓值。

以上過程即獲取了第一個溫度檢測點被測LED的正向電壓與結(jié)溫的對應值。在測量溫度范圍內(nèi),改變恒溫箱的溫度設定,按照上述方法,獲取一組被測LED在同一大電流下,不同穩(wěn)定結(jié)溫時的正向電壓,采用最小二乘法進行擬合便獲得了被測LED在大電流IF時的正向電壓-結(jié)溫關(guān)系式,應用該關(guān)系式可進一步計算LED的結(jié)溫。

采用正向電壓法檢測LED結(jié)溫的一個要點是需要在相同電流情況下代入結(jié)溫穩(wěn)定時的正向電壓才能求出結(jié)溫。因此,與基于小電流法獲取的正向電壓-結(jié)溫關(guān)系式相比,通過獲取大電流下的正向電壓-結(jié)溫關(guān)系式求結(jié)溫時,只需測量該大電流下結(jié)溫穩(wěn)定時LED的正向電壓代入關(guān)系式即可求出結(jié)溫,更為簡便。

2.3IF接通瞬間結(jié)溫尚處于穩(wěn)定狀態(tài)時LED正向電壓的提取

大電流會導致LED的結(jié)溫升高,不再等于其周圍環(huán)境的溫度,因此如何提取LED在驅(qū)動電流從Is切換至IF,其結(jié)溫尚處于穩(wěn)定狀態(tài)時的正向電壓值是檢測大電流下LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系的關(guān)鍵。

圖2所示為采集的IF=350 mA接通瞬間LED正向電壓連續(xù)變化的曲線。觀察圖2(a)可以看出,LED的正向電壓值從驅(qū)動電流切變?yōu)镮F到采樣結(jié)束已出現(xiàn)下降,那是由于大電流的自加熱使LED結(jié)溫升高,正向電壓降低。觀察圖2(b)的細節(jié)圖可以發(fā)現(xiàn),LED正向電壓的平均值下降了約6 mV(數(shù)值由采集導出的數(shù)據(jù)計算獲得)。但是,通過觀察圖2(c)、(d)可發(fā)現(xiàn),LED正向電壓達到最大值后的很短時間內(nèi)(15~50 ms)正向電壓的平均值并未出現(xiàn)下降,說明此時還沒有出現(xiàn)結(jié)溫升高正向電壓降低,可以認為此時正向電壓的平均值為被測LED在結(jié)溫等于切變大電流前的結(jié)溫,IF等于350 mA時對應的正向電壓。測試過程中將20~30 ms期間采集的1000個數(shù)據(jù)的平均值作為接通IF,結(jié)溫變化前的正向電壓。

圖2 IF接通瞬間LED正向電壓連續(xù)變化曲線

3 實驗結(jié)果及分析

為了對所提出的基于驅(qū)動電流切變的大電流下LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系檢測方法的正確性進行驗證,以市場常見的大功率白光LED為測試對象,應用該方法對同一LED在大電流分別等于180 mA、350 mA情況下的正向電壓-結(jié)溫關(guān)系進行重復檢測,對同一批次共五個LED樣品在大電流等于180 mA時的正向電壓-結(jié)溫關(guān)系進行檢測,檢測的結(jié)果及分析如下。實驗中使用的數(shù)據(jù)采集器分辨率為16位,設定為上升沿觸發(fā)采集,采集速率100 k/s,連續(xù)采集15萬個數(shù)據(jù)。

3.1IF=180 mA時LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系檢測

(1)正向電壓-結(jié)溫關(guān)系的擬合

在IF=180 mA時,對被測LED的正向電壓-結(jié)溫關(guān)系進行了六次重復測量。其中兩次測量得的LED正向電壓隨結(jié)溫變化的規(guī)律以及采用最小二乘法進行線性擬合的結(jié)果如圖3所示。從圖中可以看出,在測試溫度范圍內(nèi)被測LED的正向電壓-結(jié)溫關(guān)系表現(xiàn)出良好的線性,即正向電壓-結(jié)溫敏感系數(shù)K可以看作常數(shù)。

(2)測量擬合結(jié)果分析

全部六次重復測量擬合得的LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系式和決定系數(shù)R2如表1所示。

表1 IF=180 mA時六次測量的正向電壓-結(jié)溫

圖3 IF=180 mA時正向電壓-結(jié)溫關(guān)系擬合結(jié)果

對比表1中數(shù)據(jù)可以看出,在該電流下,通過檢測數(shù)據(jù)擬合得的LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系式表現(xiàn)出高可重復性,擬合得的K的相對標準偏差小于0.6%。全部六次測量擬合結(jié)果的決定系數(shù)R2非常接近于1,因此可以認為在測試溫度范圍內(nèi)被測LED正向電壓隨結(jié)溫變化的關(guān)系等同于擬合得的關(guān)系式。該結(jié)果也證明了與PN結(jié)類型、摻雜濃度、材料等有關(guān)的系數(shù)以及LED的等效串聯(lián)電阻在一定溫度范圍內(nèi)可以看作常數(shù)的結(jié)論[13,14]。

(3)結(jié)溫計算不確定度的分析

以表1中通過第一次檢測數(shù)據(jù)擬合得到的正向電壓-結(jié)溫關(guān)系式為例,對代入LED正向電壓VFn,計算結(jié)溫Tjn時的不確定度進行估計。根據(jù)單次反預測值x的不確定度計算公式[16]:

(7)

式(7)中,y對應正向電壓,x對應溫度,b表示斜率,本試驗中n=8,Sy表示正向電壓觀測值的方差,Ux為單次反預測值x的不確定度。當y取被測LED結(jié)溫等于115 ℃時的正向電壓估計值,并把有關(guān)數(shù)據(jù)代入式(7)可計算得結(jié)溫Tj的不確定度為0.43 ℃。

3.2IF=350 mA時LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系檢測

為進一步證明所提出的大電流下LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系檢測方法的可行性與準確性,對IF=350 mA時的LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系進行了重復測試,結(jié)果如圖4和表2所示。

圖4 IF=350 mA時正向電壓-結(jié)溫關(guān)系擬合結(jié)果

次序正向電壓-結(jié)溫關(guān)系擬合結(jié)果VF(mv),T(℃)決定系數(shù)R21VF=-0.9254·T+3032.80.99862VF=-0.9348·T+3032.20.99533VF=-0.9204·T+3031.40.99524VF=-0.9336·T+3033.00.99475VF=-0.9368·T+3032.60.99336VF=-0.9252·T+3031.50.9961

對比全部六次測量線性擬合得的關(guān)系式可以看出,所提出的檢測方法在該電流下的測試結(jié)果表現(xiàn)出相似的可重復性,擬合得的K的相對標準偏差小于0.7%。此外,擬合得的關(guān)系式表明,由于測試電流的增加,關(guān)系式中第二項的值有所增大,這與理論相符;同時隨著電流的增加,正向電壓-結(jié)溫敏感系數(shù)K的絕對值減小,這與文獻[14]的研究結(jié)果吻合。

3.3同批次不同LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系檢測

從同批次LED中隨機再抽取四個,對IF=180 mA時的LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系進行檢測,共五個被測樣品的測量擬合結(jié)果如表3所示。

表3 IF=180 mA時同批次不同LED正向

表3中的數(shù)據(jù)顯示,對于同批次的五個被測LED,正向電壓-結(jié)溫關(guān)系擬合結(jié)果之間的一致性比同一個LED重復測量擬合結(jié)果之間的一致性略差。但是,由于同一批次的LED芯片材料、PN結(jié)類型、幾何尺寸、摻雜濃度、封裝工藝等具有較好的一致性,所以在一定溫度范圍內(nèi)正向電壓-結(jié)溫關(guān)系的擬合結(jié)果仍表現(xiàn)出良好的一致性,這與文獻[13]的研究結(jié)果一致。檢測結(jié)果同時還表明,所提出的直接檢測大電流下LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系的方法不僅適用于不同大電流情況下正向電壓-結(jié)溫關(guān)系的檢測,同樣也適用于對不同LED的正向電壓-結(jié)溫關(guān)系進行檢測。

4 結(jié)論

基于正向電壓法檢測LED結(jié)溫的基本原理,提出了一種驅(qū)動電流切變的直接測量某大電流下LED正向電壓-結(jié)溫關(guān)系的方法。利用該方法進行實驗,結(jié)果表明:該方法可重復性高,獲取的正向電壓-結(jié)溫敏感系數(shù)K的相對標準偏差小于0.7%,擬合得的正向電壓-結(jié)溫關(guān)系式準確,計算結(jié)溫的不確定度的估計值小于0.5℃;在測量溫度范圍內(nèi),K值具有良好的線性,同批次LED的K值具有良好的一致性,與理論相符。該方法為采用正向電壓法檢測LED結(jié)溫提供了一種新的參考。

[1] 陳奇,陳全,羅小兵.加速可靠性試驗中LED壽命的快速評估[J].工程熱物理學報,2014,35(3):554-556.

[2] LUO Xixian, CAO Wanghe,SUN Fei.The devel-opment of silicate matrix phosphors with broad excitation band for phosphor-convered white LED[J]. Chinese Science Bulletin,2008,59(19): 2923-2930.

[3] 江風益,劉軍林,王立,等.硅襯底高光效 GaN基藍色發(fā)光二極管[J].中國科學:物理學 力學 天文學,2015,45:067302.

[4] Cao K W, Fu B L, Liu Z, et al.Anomalous luminescence efficiency enhancement of short-term aged GaN-based blue light-emitting diodes[J].Journal of Semiconduct-ors,2016,37(1): 014008-1.

[5] Li P L, Wang Y, Guo Q L.Research progress in single host white light emitting phosphor for white LEDs (in Chinese)[J].Chinese Sci Bull (Chinese Ver), 2011,56(7): 488-503.

[6] 吳曉.面向LED芯片檢測與分選的機器視覺定位系統(tǒng)的開發(fā)[J].貴州大學學報(自然科學版),2013,30(3):93-94.

[7] 王天虎,徐進良,王曉東.自加熱效應下 AlGaInN電子阻擋層對LED性能的影響[J].科學通報,2014,59(16):1564-1572.

[8] 陳全.大功率LED結(jié)溫測試及其在封裝熱管理中的應用研究[D].武漢:華中科技大學,2012:3.

[9] 龍興明.InGaN/GaN發(fā)光二極管的數(shù)學物理模型和特性及最優(yōu)驅(qū)動電流研究[D].重慶:重慶大學,2012:6-22.

[10]張晶晶.大功率白光LED陣列結(jié)溫光譜檢測技術(shù)的研究[D].上海:中國科學院上海技術(shù)物理研究所,2014:3-7.

[11]溫懷疆,牟同升.脈沖法測量LED結(jié)溫、熱容的研究[J].光電工程,2010,37(7):53-59.

[12]劉立明,鄭曉東.LED結(jié)溫與光譜特性關(guān)系的測量[J].光子學報,2009,38(5):1069-1072.

[13]費翔,錢可元,羅毅.大功率LED結(jié)溫測量及發(fā)光特性研究[J].光電子·激光,2008,19(3):289-292.

[14]李炳乾,鄭同場,夏正浩.GaN基藍光發(fā)光二極管正向電壓溫度特性研究[J].物理學報,2009,58(10):7189-7192.

[15]李炳乾,劉玉華,馮玉春.大功率GaN基發(fā)光二極管等效串聯(lián)電阻的功率耗散及其對發(fā)光效率的影響[J].物理學報,2008,57(1):478-481.

[16]劉淵,丁建華,王茂仁.直線擬合中的不確定度計算[J].物理與工程,2009,19(2):25-27.

(責任編輯:曾晶)

A Method of Detecting the Relation between Forward Voltage and Junction Temperature under High Current Based on Changing Driving Current

CHEN Jun1,2*, LIN Zhenheng1,2, XIE Haihe1,2

(1. School of Mechanical & Electrical Engineering, Putian University, Putian 351100, China;2. Key Laboratory of Modern Precision Measurement and Laser Nondestructive Detection, Colleges and Universities in Fujian Province, Putian 351100, China)

LED junction temperature is one of the key parameters to represent its performance. The method of detecting junction temperature based on the relation between forward voltage and junction temperature is considered to be the most accurate one. After studying the changing relation between forward voltage and junction temperature,a method for testing the balance of junction temperature by monitoring LED forward voltage under small driving current was used to get accurate junction temperature, a method of high current triggering continuous sampling was adopted to acquire the forward voltage under high driving current without junction temperature changing. Then the equation representing the relation between LED forward voltage and junction temperature can be achieved by linear fitting the different forward voltage at different junction temperature. By using the method, relations between forward voltage and junction temperature of same LED different current and different LED same current were detected for several times. The experiment result shows that the linear fitting equation has high accuracy and repeatability. The relative standard deviation of factorKis less than 0.7% and the uncertainty of calculated junction temperature is less than 0.5℃.The method provides a new reference for precision measurement of junction temperature based on forward voltage method.

forward voltage-junction temperature relation; high current; high-speed sampling; linear fitting

1000-5269(2016)02-0079-05

10.15958/j.cnki.gdxbzrb.2016.02.18

2016-03-15

福建省科技重點項目(2013H0039);福建省教育廳科技項目(JA15457,JA15439,JA13277)

陳軍(1981-),男,講師,碩士,研究方向:LED檢測技術(shù)、電子技術(shù)應用,Email:cj_sfe100@163.com.

陳軍,Email:cj_sfe100@163.com.

TN312+.8

A

猜你喜歡
驅(qū)動電流結(jié)溫關(guān)系式
基于Vth和Vce的IGBT結(jié)溫測量方法對比研究
例談同角三角函數(shù)基本關(guān)系式的應用
一種電流可自校正的高壓共軌噴油器驅(qū)動方法*
環(huán)境溫度和驅(qū)動電流對LED的峰值波長的影響
例談同角三角函數(shù)的基本關(guān)系式的應用技巧
采用RBF神經(jīng)網(wǎng)絡與光譜參數(shù)的LED結(jié)溫預測
電動機驅(qū)動電流依賴于可觀測量的數(shù)學模型
速尋關(guān)系式巧解計算題
IGBT模塊結(jié)溫的計算
明確關(guān)系式
东安县| 九台市| 饶平县| 苍梧县| 沛县| 基隆市| 吉安市| 和顺县| 望城县| 疏勒县| 内黄县| 太原市| 莒南县| 合川市| 突泉县| 玉林市| 凯里市| 江城| 长宁区| 衡阳县| 凤凰县| 南丹县| 始兴县| 特克斯县| 保山市| 达州市| 丹寨县| 孟州市| 普兰店市| 彩票| 贵阳市| 建瓯市| 白山市| 色达县| 普兰店市| 宁明县| 大名县| 宁都县| 浠水县| 都江堰市| 永仁县|