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LED热特性稳态测试实验教学系统的开发

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 LED结温测量技术研究现状第12-14页
        1.2.2 LED热阻测量技术研究现状第14页
        1.2.3 LED结温热阻测试设备国内外发展现状第14-15页
    1.3 本课题的主要研究内容第15-18页
第二章 LED特性参数的测试原理第18-26页
    2.1 LED的工作原理第18页
    2.2 热特性参数及其测量原理第18-21页
        2.2.1 结温与热阻第18-19页
        2.2.2 结温的测量原理第19-20页
        2.2.3 总热阻的测量原理第20-21页
    2.3 电特性参数及其测量原理第21-23页
        2.3.1 伏安特性第21-22页
        2.3.2 电参数的测量原理第22-23页
    2.4 光特性参数及其测量原理第23-26页
第三章 系统总体设计方案第26-30页
    3.1 系统的构思与功能设计第26-27页
    3.2 系统的总体方案第27-28页
    3.3 系统设计原则及参数指标第28-30页
第四章 系统硬件电路设计第30-54页
    4.1 微处理器的选择第30页
    4.2 多路温度采集模块设计第30-36页
        4.2.1 多路温度采集模块设计框架第31-32页
        4.2.2 温度传感器的选择第32-33页
        4.2.3 转换芯片的选择第33-34页
        4.2.4 多路开关的选择第34-35页
        4.2.5 多路温度采集电路的实现第35-36页
    4.3 TEC控温模块设计第36-41页
        4.3.1 控温台的结构设计第36-37页
        4.3.2 控温模块的总体设计第37-38页
        4.3.3 温度采集电路设计第38-39页
        4.3.4 温度控制电路设计第39-40页
        4.3.5 控温执行电路设计第40-41页
    4.4 双端匹配压控恒流源模块设计第41-47页
        4.4.1 双端匹配压控恒流源模块组成及主要作用第42-43页
        4.4.2 恒流源电路的设计与实现第43-44页
        4.4.3 压控电路的设计与实现第44-47页
    4.5 电压采集模块设计第47-51页
        4.5.1 电压采集模块总体设计思路第47-48页
        4.5.2 低电压采集电路的设计与实现第48-49页
        4.5.3 高电压采集电路的设计与实现第49-51页
    4.6 光功率测试模块设计第51-52页
        4.6.1 光功率测试模块总体设计第51页
        4.6.2 PIN光电探测器第51页
        4.6.3 AD8304对数放大器第51-52页
    4.7 本章小结第52-54页
第五章 系统程序设计及软件界面实现第54-74页
    5.1 下位机驱动程序设计与实现第54-65页
        5.1.1 多路温度采集模块程序设计与实现第54-56页
        5.1.2 控温模块程序设计及算法实现第56-60页
        5.1.3 双端匹配压控恒流源模块程序设计与实现第60-62页
        5.1.4 电压采集模块程序设计与实现第62-63页
        5.1.5 光功率测试模块程序设计与实现第63-65页
    5.2 上位机应用软件界面实现第65-72页
        5.2.1 软件开发工具第65-66页
        5.2.2 IV特性曲线测量界面实现第66-68页
        5.2.3 电压温度系数K测量界面实现第68-70页
        5.2.4 稳态结温热阻测量界面实现第70-72页
    5.3 本章小结第72-74页
第六章 实验结果与数据分析第74-82页
    6.1 原理性验证实验测试与数据分析第74-76页
        6.1.1 LED电压温度系数K的测量第74-75页
        6.1.2 LED关键物理变量与关系式拟合第75页
        6.1.3 LED结温和参考点温度的测量及其关系式拟合第75-76页
    6.2 应用性实验测试与数据分析第76-80页
        6.2.1 实验样品的选择第76-77页
        6.2.2 测试环境箱的设计第77-78页
        6.2.3 LED驱动电流对总热阻性能的影响第78-79页
        6.2.4 空气流速对总热阻性能的影响第79页
        6.2.5 环境温度对总热阻性能的影响第79-80页
    6.3 本章小结第80-82页
第七章 结论与展望第82-84页
    7.1 总结第82页
    7.2 展望第82-84页
参考文献第84-88页
发表论文和参加科研情况第88-90页
致谢第90页

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