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大功率LED三维相变热沉设计及优化

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 课题背景及研究意义第9-12页
        1.1.1 LED发展现状第9-11页
        1.1.2 限制LED进入通用照明市场的主要原因第11-12页
    1.2 LED热阻网络模型传热分析第12-15页
        1.2.1 LED产热机理第12-14页
        1.2.2 LED热阻网络模型分析第14-15页
    1.3 LED的主要散热方式第15-17页
    1.4 相变散热技术的发展历史及研究现状第17-19页
    1.5 本文主要研究内容第19-21页
第二章 传热基础及建模理论第21-29页
    2.1 基本传热理论第21-24页
        2.1.1 对流换热第21-22页
        2.1.2 热传导第22-23页
        2.1.3 热辐射第23页
        2.1.4 相变传热第23-24页
    2.2 热管原理第24-25页
    2.3 建模理论第25-29页
        2.3.1 模型简介第25-26页
        2.3.2 有限元分析法简介第26页
        2.3.3 基本假设第26-27页
        2.3.4 基本方程第27-29页
第三章 模型验证及LED热管理分析第29-45页
    3.1 仿真模型说明第29-32页
        3.1.1 模型假设第30页
        3.1.2 边界条件第30-31页
        3.1.3 参数说明第31-32页
    3.2 实验验证与分析第32-41页
        3.2.1 大功率阵列式LED第32-35页
        3.2.2 大功率集成式LED第35-41页
    3.3 LED产热分析第41-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 大功率LED三维相变热沉设计与模拟分析第45-51页
    4.1 大功率LED三维相变热沉设计方案第45页
    4.2 相变热沉模拟分析第45-50页
        4.2.1 模型说明第45-47页
        4.2.3 结果分析第47-50页
    4.3 本章小结第50-51页
第五章 大功率LED三维相变热沉优化方案第51-58页
    5.1 热沉高度与LED结温及热阻的影响第51-53页
        5.1.1 模型说明第51页
        5.1.2 结果分析第51-53页
    5.2 空气对流换热系数对LED节温及热阻的影响第53-54页
        5.2.1 模型说明第53页
        5.2.2 结果分析第53-54页
    5.3 热沉材料对LED节温的影响第54-56页
        5.3.1 模型说明第54-55页
        5.3.2 结果分析第55-56页
    5.4 本章小结第56-58页
第六章 结论与展望第58-60页
    6.1 结论第58-59页
    6.2 创新点第59页
    6.3 展望第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-65页
攻读硕士期间所取得的学术成果第65页

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