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开发LED MR16射灯(35W卤素灯替代)

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 绪论第9页
    1.2 LED照明概述第9-11页
    1.3 MR16的发展现状第11-12页
    1.4 本文的内容安排第12-13页
第二章 绪OPTISWORKS和ICEPAK软件介绍第13-17页
    2.1 光学Optisworks软件介绍第13-15页
    2.2 热学Icepak软件介绍第15-17页
第三章 基于数学模型的LED光学设计第17-39页
    3.1 引言第17页
    3.2 基于Matlab软件的LED光学透镜设计第17-22页
        3.2.1 设计原理与过程第17页
        3.2.2 LED光源选择第17-18页
        3.2.3 中心准直透镜设计第18页
        3.2.4 全反射透镜设计第18-21页
        3.2.5 复眼透镜设计第21-22页
    3.3 基于机构及光学软件的透镜光学仿真第22-23页
    3.4 MR16射灯透镜结构设计和光学仿真第23-38页
        3.4.1 透镜结构设计第23-28页
        3.4.2 光学模拟第28-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第四章 MR16热学分析和软件仿真第39-58页
    4.1 散热原理第39-40页
        4.1.1 热传导第39页
        4.1.2 热对流第39页
        4.1.3 热辐射第39-40页
    4.2 MR16热学结构设计第40-42页
        4.2.1 散热器材料第40-41页
        4.2.2 金属基板第41-42页
        4.2.3 填充材料第42页
        4.2.4 对流条件第42页
        4.2.5 热辐射第42页
    4.3 MR16热学仿真第42-57页
        4.3.1 热学模拟条件设置第42-53页
        4.3.2 初步模拟结果第53-55页
        4.3.3 改善连接板导热系数后的模拟结果第55-56页
        4.3.4 提升LED发光光效后的模拟结果第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 MR16驱动电路设计与样品测试第58-64页
    5.1 常见MR16驱动电路第58页
    5.2 驱动电路方案的介绍第58-63页
        5.2.1 驱动电路的设计第58-59页
        5.2.2 MR16光学性能测试第59页
        5.2.3 MR16热学性能测试第59-61页
        5.2.4 MR16电学匹配性测试第61-63页
    5.3 本章小结第63-64页
第六章 全文总结第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-67页

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