首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--半导体技术论文--半导体二极管论文--二极管:按结构和性能分论文

基于空冷式多孔微热沉的大功率LED阵列散热研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景和意义第10-12页
    1.2 LED散热研究现状第12-16页
        1.2.1 风冷散热第12-13页
        1.2.2 液冷散热第13-14页
        1.2.3 热管散热第14-15页
        1.2.4 热电制冷散热第15-16页
    1.3 本文研究的主要内容第16-17页
第2章 大功率LED热问题分析第17-26页
    2.1 LED的工作原理、结温及其产生机理第17-18页
        2.1.1 LED工作原理第17页
        2.1.2 LED的结温及其产生机理第17-18页
    2.2 结温对LED性能的影响第18-22页
        2.2.1 结温对光通量的影响第18-19页
        2.2.2 结温对发光波长的影响第19-20页
        2.2.3 结温对LED正向电压的影响第20-21页
        2.2.4 结温对寿命的影响第21-22页
    2.3 表征散热效果的技术指标第22-23页
    2.4 结温的测试方法第23-25页
        2.4.1 红外摄像法第23页
        2.4.2 蓝白比法第23页
        2.4.3 峰值波长法第23-24页
        2.4.4 正向电压法测LED结温第24-25页
        2.4.5 管脚温度法测LED结温第25页
    2.5 本章小结第25-26页
第3章 空冷多孔微热沉大功率LED阵列的数值计算第26-38页
    3.1 空冷多孔微热沉散热系统的工作原理第26页
    3.2 多孔微热沉的数学模型第26-28页
        3.2.1 控制方程第26-28页
        3.2.2 边界条件第28页
    3.3 空冷多孔微热沉的结构尺寸设计第28-29页
    3.4 基于空冷式多孔微热沉的大功率LED阵列仿真计算第29-33页
        3.4.1 建立计算模型第29-31页
        3.4.2 网格划分第31页
        3.4.3 指定边界类型和连续区域第31-32页
        3.4.4 Fluent求解器的设定第32-33页
    3.5 基于空冷多孔微热沉的大功率LED阵列仿真结果分析第33-37页
        3.5.1 未加入多孔芯时的计算结果第33-34页
        3.5.2 加入多孔芯后的计算结果第34-37页
    3.6 本章小结第37-38页
第4章 空冷多孔微热沉的流动与传热特性研究第38-61页
    4.1 进口风速对微热沉流动与传热的影响第38-43页
    4.2 孔隙率对微热沉流动与传热的影响第43-48页
    4.3 多孔芯的厚度对微热沉流动与传热的影响第48-54页
    4.4 环境温度对微热沉传热的影响第54-57页
    4.5 输入功率对微热沉传热的影响第57-60页
    4.6 本章小结第60-61页
结语第61-63页
    结论第61-62页
    展望第62-63页
参考文献第63-67页
攻读硕士学位期间主要研究成果第67-68页
致谢第68页

论文共68页,点击 下载论文
上一篇:松针多糖和葛根黄酮组合对3T3-L1细胞分化及脂肪代谢的影响
下一篇:烯效唑对葛的营养物质积累及分配的影响