CN102427641A - 控制led路灯温升的方法及其路灯 - Google Patents
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Abstract
一种控制LED路灯温升的方法及路灯,所述的方法包括以下步骤:首先,测定出LED颗粒的最高工作温度值;其次,在每个LED颗粒的一侧用安装底板上分别安装一个温度传感器,并将LED颗粒安装在一个强制换热装置上;第三,根据温度传感器所测定的实时温度值,调整LED颗粒的输入电流达到降低LED颗粒发热量的目的,使LED颗粒的发热温度不超出最高工作温度值的10%;第四,如果通过第三步的调整电流后温度传感器所测的温度值高出最高温度值10%以上,则启动强制换热装置,通过换热装置将热量排出LED路灯之外。所述的路灯它包括LED颗粒,它安装在空心基座(4)上,所述的LED颗粒的周围安装有第一温度传感器(5)和第二温度传感器(2),它们的输出均与LED颗粒(1)的驱动电路(3)相连。本发明简单,易行,可延长路灯的使用寿命。
Description
技术领域
本发明涉及一种LED路灯,尤其是一种能调节LED路灯温升,延长使用寿命的方法及路灯,具体地说是一种控制LED路灯温升的方法及其路灯。
背景技术
众所周知,LED区别与传统光源的一个突出优点就是体积小,结构紧凑,可以很方便的嵌入各种灯具中,组成满足不同要求的应用系统。并且LED也只有和灯具结合起来,才能充分发挥其优点。大功率白光LED是一种新型半导体固体光源,具有安全可靠性强、耗电量小、发光效率高、适用性强、稳定性好、响应时间短、颜色可变化、有利于环保的优点。其性能正不断完善,已经进入实用阶段。但是,随着LED功率的增大,驱动芯片散发的热量越来越多,LED的散热问题越来越突出。因此作为光源的载体,灯具的散热设计对LED的优势的发挥至关重要。一款散热设计效率高的灯具,不但可以延长LED的应用寿命,还可以减轻灯具的重量,拓展其应用范围。相反一款散热设计不好,效率比较低的灯具,不但不能发挥LED的优势,还有可能成为限制其应用的一个瓶颈。 目前对LED的散热方法大多上在LED的封装上进行考虑,所采用的散热机制包含主动散热和被动散热。传统散热方法有:风冷、液冷、半导体制冷等。现在有些新方法也被陆续提出来,比如超声散热技术、超导散热技术、以及将多种散热方法有效集成在一个器件之中。但是从目前LED路灯的设计和制造而言,LED路灯的散热如何提供一个可靠的散热和提高LED路灯的寿命是一个关键问题。同时目前关于LED路灯的结构尽管有一定的企业标准和国家标准,但是试图从现有的路灯结构上去做小的改变然后直接应用于LED路灯的散热和应用的思路不多。
发明内容
本发明的目的是针对现有的LED路灯因散热性能不佳而影响使用寿命的问题,提供一种控制LED路灯温升的方法及其路灯。
本发明的技术方案是:
一种控制LED路灯温升的方法,其特征是它包括以下步骤:
首先,测定出所使用批次的LED颗粒的最佳温度与寿命之间的关系,确定LED颗粒的最高工作温度值;
其次,在每个LED颗粒的一侧用安装底板上分别安装一个温度传感器,并将LED颗粒安装在一个强制换热装置上;
第三,根据温度传感器所测定的实时温度值,调整LED颗粒的输入电流达到降低LED颗粒发热量的目的,使LED颗粒的发热温度不超出最高工作温度值的10%;
第四,如果通过第三步的调整电流后温度传感器所测的温度值高出最高温度值10%以上,则启动强制换热装置,通过换热装置将热量排出LED路灯之外,达到延长LED路灯使用寿命的目的。
所述的每个LED颗粒或每个LED颗粒分别连接有相应的电流可调式驱动电路。
一种能控制温升的LED路灯,它包括LED颗粒,其特征是所述的LED颗粒1安装在空心基座4上,空气基座4的一端安装有换气装置;所述的LED颗粒的一侧安装有第一温度传感器5,在LED颗粒1与空心基座4之间安装有第二温度传感器2,所述的第一温度传感器5和第二温度传感器2的输出均与LED颗粒1的驱动电路3相连,所述的驱动电路3能根据第一温度传感器5和第二温度传感器2和温度值调节输出电流的大小。
本发明的有益效果:
本发明通过电流调节和外部强制循环的双重作用方法,可使LED颗粒的发热温度控制在45摄氏度以下,可使LED颗粒工作在最佳温度范围内,有利于延长路灯的使用寿命,降低维护成本,充分体现节能减排的特点。
本发明方法简单,易于实现。
附图说明
图1是本发明的路灯LED颗粒阵列示意图。
图2是图1的低视图。
图3是本发明的LED颗粒在空心基座上的安装结构示意图。
图4是本发明测定的一个最佳温度寿命曲线图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。
实施例一。
如图1-4所示。
一种控制LED路灯温升的方法,它包括以下步骤:
首先,测定出所使用批次的LED颗粒的最佳温度与寿命之间的关系,确定LED颗粒的最高工作温度值;如图4所示。
其次,在每个LED颗粒的一侧用安装底板上分别安装一个温度传感器,并将LED颗粒安装在一个强制换热装置上;如图1、2、3所示;
第三,根据温度传感器所测定的实时温度值,调整LED颗粒的输入电流达到降低LED颗粒发热量的目的,使LED颗粒的发热温度不超出最高工作温度值的10%;具体实施时,每个LED颗粒或每个LED颗粒分别连接有相应的电流可调式驱动电路;
第四,如果通过第三步的调整电流后温度传感器所测的温度值高出最高温度值10%以上,则启动强制换热装置,通过换热装置将热量排出LED路灯之外,达到延长LED路灯使用寿命的目的。
实施例二。
如图1、3所示。
一种能控制温升的LED路灯,它包括LED颗粒,所述的LED颗粒1安装在空心基座4上,空气基座4的一端安装有换气装置(如排风扇、水冷装置等);所述的LED颗粒的一侧安装有第一温度传感器5,在LED颗粒1与空心基座4之间安装有第二温度传感器2,所述的第一温度传感器5和第二温度传感器2的输出均与LED颗粒1的驱动电路3相连,所述的驱动电路3能根据第一温度传感器5和第二温度传感器2和温度值调节输出电流的大小。
如图1-4所示,本发明的LED路灯的颗粒采用单独的电路控制。在颗粒的周围安装温度传感器1,在LED的节点安装温度传感器2,在LED 颗粒的旁安装传感器5,通过温度传感器2,5测定温度,根据LED的寿命温度的关系,当温度超过设定的温度时,调节颗粒的电路,就可以控制LED颗粒的寿命。LED颗粒安装在空心的基片座4上,当LED颗粒1的温度通过电流调节不能完全实现时,可以通过控制通过基片空心的流体强制散热,降低颗粒的节点温度。
本发明未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。
Claims (3)
1.一种控制LED路灯温升的方法,其特征是它包括以下步骤:
首先,测定出所使用批次的LED颗粒的最佳温度与寿命之间的关系,确定LED颗粒的最高工作温度值;
其次,在每个LED颗粒的一侧用安装底板上分别安装一个温度传感器,并将LED颗粒安装在一个强制换热装置上;
第三,根据温度传感器所测定的实时温度值,调整LED颗粒的输入电流达到降低LED颗粒发热量的目的,使LED颗粒的发热温度不超出最高工作温度值的10%;
第四,如果通过第三步的调整电流后温度传感器所测的温度值高出最高温度值10%以上,则启动强制换热装置,通过换热装置将热量排出LED路灯之外,达到延长LED路灯使用寿命的目的。
2.根据权利要求1所述的降低LED路灯温升的方法,其特征是所述的每个LED颗粒或每个LED颗粒分别连接有相应的电流可调式驱动电路。
3.一种能控制温升的LED路灯,它包括LED颗粒,其特征是所述的LED颗粒(1)安装在空心基座(4)上,空气基座(4)的一端安装有换气装置;所述的LED颗粒的一侧安装有第一温度传感器(5),在LED颗粒(1)与空心基座(4)之间安装有第二温度传感器(2),所述的第一温度传感器(5)和第二温度传感器(2)的输出均与LED颗粒(1)的驱动电路(3)相连,所述的驱动电路(3)能根据第一温度传感器(5)和第二温度传感器(2)和温度值调节输出电流的大小。
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CN107667251A (zh) * | 2015-05-19 | 2018-02-06 | 飞利浦照明控股有限公司 | 包括分体式照明引擎的照明设备 |
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- 2011-09-30 CN CN2011102930849A patent/CN102427641A/zh active Pending
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