摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第12-15页 |
1.1.1 白光LED的发展 | 第12-13页 |
1.1.2 白光LED的发光原理 | 第13-15页 |
1.2 白光LED可靠性及寿命检测发展现状 | 第15-20页 |
1.2.1 LED灯具测试相关标准 | 第15-17页 |
1.2.2 LED灯具加速寿命测试发展现状 | 第17-20页 |
1.3 课题来源、研究内容、论文组织结构 | 第20-22页 |
第2章 LED照明产品可靠性测试基础理论 | 第22-48页 |
2.1 可靠性测试的基本概念 | 第22-25页 |
2.1.1 可靠度 | 第22-23页 |
2.1.2 可靠寿命 | 第23页 |
2.1.3 累积失效概率 | 第23-24页 |
2.1.4 失效概率密度 | 第24页 |
2.1.5 失效率 | 第24-25页 |
2.1.6 平均寿命 | 第25页 |
2.2 LED照明产品寿命的计算 | 第25-36页 |
2.2.1 LED照明产品寿命的定义 | 第25-26页 |
2.2.2 LED照明产品寿命加速测试 | 第26-28页 |
2.2.3 加速寿命试验种类 | 第28-30页 |
2.2.4 加速寿命试验模型 | 第30-32页 |
2.2.5 可靠性分布模型 | 第32-36页 |
2.3 LED照明产品的结温检测 | 第36-47页 |
2.3.1 结温的理论模型分析法 | 第39-41页 |
2.3.2 结温的实验检测法 | 第41-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-48页 |
第3章 LED照明产品加速老化过程中的结温非在线测量及非在线加速寿命预估修正研究 | 第48-88页 |
3.1 加速老化过程中荧光粉衰减速率对比研究 | 第48-66页 |
3.1.1 荧光粉衰减速率测试实验平台 | 第48-50页 |
3.1.2 荧光粉的光谱分解 | 第50-54页 |
3.1.3 荧光粉衰减实验结果 | 第54-66页 |
3.2 加速老化过程中的结温测量实验及加速寿命预估的修正 | 第66-85页 |
3.2.1 阶梯应力加速老化测试及蓝白比法测量结温原理 | 第67-72页 |
3.2.2 蓝白比非在线测试平台 | 第72-74页 |
3.2.3 结温非在线测量数据及寿命预估修正 | 第74-85页 |
3.3 本章小结 | 第85-88页 |
第4章 LED照明产品在线加速测试系统研制 | 第88-120页 |
4.1 在线加速测试系统设计 | 第88-97页 |
4.1.1 自动拾取装置设计 | 第90-94页 |
4.1.2 控制系统设计 | 第94-95页 |
4.1.3 系统样机 | 第95-97页 |
4.2 机械结构精度分析 | 第97-106页 |
4.2.1 齿轮机构的精度分析 | 第97-104页 |
4.2.2 直线运动机构的精度分析 | 第104-106页 |
4.3 测试系统的测量误差计算 | 第106-117页 |
4.3.1 温度稳定性误差 | 第106-107页 |
4.3.2 直线运动机构进给量误差 | 第107-109页 |
4.3.3 转动机构转动量误差 | 第109-111页 |
4.3.4 光学参数测量稳定性 | 第111-114页 |
4.3.5 光学参数测量重复性精度 | 第114-117页 |
4.4 本章小结 | 第117-120页 |
第5章 LED照明产品加速老化过程中的结温在线测量及寿命预测修正研究 | 第120-142页 |
5.1 加速老化过程中在线测量结温实验 | 第120-121页 |
5.2 数据采样点的确定 | 第121-123页 |
5.3 在线结温变化及寿命预测修正 | 第123-140页 |
5.3.1 μ 值的测量结果 | 第123-125页 |
5.3.2 结温-蓝白比关系式的建立 | 第125-131页 |
5.3.3 加速老化过程中结温变化 | 第131-133页 |
5.3.4 加速老化过程中的光通量维持率修正及寿命预测修正 | 第133-140页 |
5.4 本章小结 | 第140-142页 |
第6章 结论与展望 | 第142-146页 |
6.1 结论 | 第142-144页 |
6.2 展望 | 第144-146页 |
参考文献 | 第146-160页 |
致谢 | 第160-161页 |
作者简介及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第161-163页 |