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LED灯具加速老化在线测试和快速寿命评估方法的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 选题的背景及意义第12-13页
    1.2 LED照明产品相关标准的概况第13-17页
    1.3 恒定应力加速老化方法的研究进展第17-22页
    1.4 阶梯应力加速老化方法的研究进展第22-25页
    1.5 课题的研究内容及结构安排第25-28页
第2章 可靠性理论第28-48页
    2.1 可靠性的定义及特征量第28-32页
    2.2 LED照明产品寿命的定义和推算方法第32-33页
    2.3 可靠性试验第33-36页
    2.4 可靠性加速老化实验模型第36-39页
    2.5 可靠性分布模型第39-41页
    2.6 可靠性建模方法第41-46页
    2.7 本章小结第46-48页
第3章 LED灯具加速老化温度应力的选取第48-58页
    3.1“突变点”的确定第48-50页
    3.2 实验安排第50-51页
    3.3 结果分析第51-56页
    3.4 小结第56-58页
第4章 恒定温度应力快速寿命预测模型和测试方法的研究第58-82页
    4.1 加速测试最优截止时间理论研究第58-59页
    4.2 快速寿命预测模型的理论研究第59-62页
    4.3 色度学参量的基本理论第62-65页
    4.4 在线加速老化平台和实验第65-68页
    4.5 加速测试最优截止时间分析第68-71页
    4.6 常温寿命预测分析第71-75页
    4.7 色度学参量分析第75-80页
    4.8 小结第80-82页
第5章 阶梯温度应力快速寿命预测模型和应力水平的确定第82-104页
    5.1 阶梯温度应力理论模型的研究第82-87页
    5.2 阶梯温度应力测试和模型的确定第87-97页
    5.3 阶梯温度应力测试和应力个数的确定第97-101页
    5.4 小结第101-104页
第6章 阶梯应力自动在线测试和寿命一体化评估系统第104-114页
    6.1 阶梯应力加速老化的自动在线测试系统第104-109页
    6.2 阶梯应力在线加速老化测试和寿命的自动评估第109-113页
    6.3 小结第113-114页
第7章 结论与展望第114-118页
    7.1 结论第114-116页
    7.2 展望第116-118页
参考文献第118-128页
在学期间学术成果情况第128-132页
指导教师及作者简介第132-134页
致谢第134页

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