CN116087820A - 灯具寿命预测方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

灯具寿命预测方法、装置、设备及存储介质 Download PDF

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CN116087820A
CN116087820A CN202211165007.XA CN202211165007A CN116087820A CN 116087820 A CN116087820 A CN 116087820A CN 202211165007 A CN202211165007 A CN 202211165007A CN 116087820 A CN116087820 A CN 116087820A
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Abstract

本申请提供一种灯具寿命预测方法、装置、设备及存储介质,方法包括:S1、获取灯具的热阻值、已工作时长、工作环境温度以及工作电流;S2、根据所述热阻值、所述工作环境温度以及所述工作电流,确定所述灯具的工作结温;S3、根据所述已工作时长以及所述工作结温,确定所述灯具在标准结温下的标准工作时长;S4、根据所述标准工作时长以及所述灯具在标准结温下的额定工作时长,确定所述灯具的剩余使用时长。本申请首先确定灯具的工作结温,再基于工作结温确定灯具在标准结温下的标准工作时长,进而确定灯具的剩余使用时长,可以使得剩余使用时长的确定结果更加准确,从而提高灯具寿命预测结果的准确性和可靠性。

Description

灯具寿命预测方法、装置、设备及存储介质
技术领域
本申请涉及照明灯具技术领域,尤其涉及一种灯具寿命预测方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
近年来,半导体照明在工业领域和日常生活中的应用越来越广泛,发光二极管(Light Emititing Diode,简称LED)是一种电子发光的半导体发光器件,属于新型固态冷光源,具有电压驱动低、能效高、寿命长和成本低等优点。
随着LED技术的发展,在LED的研发中有一不可忽视的限制因素,即其实际寿命与理论值的差距。因此,进行相应的寿命试验,并根据LED的各项指标来估计LED的寿命,提高其可靠性,延长其使用周期成为一种必要测量,如何准确的预测LED灯具寿命也成为一项重要的课题。
在背景技术中公开的上述信息仅用于加强对本申请的背景的理解,因此其可能包含没有形成为本领域普通技术人员所知晓的现有技术的信息。
发明内容
本申请提供一种灯具寿命预测方法、装置、设备及存储介质,用以解决现有技术存在的问题。
第一方面,本申请提供一种灯具寿命预测方法,包括:
S1、获取灯具的热阻值、已工作时长、工作环境温度以及工作电流;
S2、根据所述热阻值、所述工作环境温度以及所述工作电流,确定所述灯具的工作结温;
S3、根据所述已工作时长以及所述工作结温,确定所述灯具在标准结温下的标准工作时长;
S4、根据所述标准工作时长以及所述灯具在标准结温下的额定工作时长,确定所述灯具的剩余使用时长。
在一些实施例中,S2中,通过以下公式计算所述灯具的工作结温;
Figure BDA0003860932500000021
PD=VF×IF
其中,TJ表示所述灯具的工作结温,TA表示所述工作环境温度,PD表示所述灯具的功耗,RJA表示所述灯具的热阻值,VF表示所述灯具的正向压降,IF表示所述灯具的工作电流。
在一些实施例中,所述S3,包括:
S31、根据所述已工作时长以及所述工作结温,确定所述灯具的当前照度;
S32、根据所述灯具的光衰曲线,确定所述灯具在标准结温下与所述当前照度相匹配的工作时长为所述标准工作时长。
在一些实施例中,S4,包括:
S41、计算所述灯具在标准结温下的额定工作时长与所述标准工作时长的时间差;
S42、确定所述时间差为所述灯具的剩余使用时长。
在一些实施例中,还包括:
S5、当所述灯具的剩余使用时长小于预设时长时,输出灯具更换提示信息。
第二方面,本申请提供一种灯具寿命预测装置,包括:
获取模块,用于获取灯具的热阻值、已工作时长、工作环境温度以及工作电流;
第一确定模块,用于根据所述热阻值、所述工作环境温度以及所述工作电流,确定所述灯具的工作结温;
第二确定模块,用于根据所述已工作时长以及所述工作结温,确定所述灯具在标准结温下的标准工作时长;
第三确定模块,用于根据所述标准工作时长以及所述灯具在标准结温下的额定工作时长,确定所述灯具的剩余使用时长。
在一些实施例中,所述第一确定模块通过以下公式计算所述灯具的工作结温;
Figure BDA0003860932500000022
PD=VF×IF
其中,TJ表示所述灯具的工作结温,TA表示所述工作环境温度,PD表示所述灯具的功耗,RJA表示所述灯具的热阻值,VF表示所述灯具的正向压降,IF表示所述灯具的工作电流。
在一些实施例中,所述第二确定模块具体用于:根据所述已工作时长以及所述工作结温,确定所述灯具的当前照度;根据所述灯具的光衰曲线,确定所述灯具在标准结温下与所述当前照度相匹配的工作时长为所述标准工作时长。
第三方面,本申请提供一种终端设备,包括存储器,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
获取灯具的热阻值、已工作时长、工作环境温度以及工作电流;
根据所述热阻值、所述工作环境温度以及所述工作电流,确定所述灯具的工作结温;
根据所述已工作时长以及所述工作结温,确定所述灯具在标准结温下的标准工作时长;
根据所述标准工作时长以及所述灯具在标准结温下的额定工作时长,确定所述灯具的剩余使用时长。
第四方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现上述的灯具寿命预测方法。
本申请提供的灯具寿命预测方法、装置、设备及存储介质,方法包括:S1、获取灯具的热阻值、已工作时长、工作环境温度以及工作电流;S2、根据所述热阻值、所述工作环境温度以及所述工作电流,确定所述灯具的工作结温;S3、根据所述已工作时长以及所述工作结温,确定所述灯具在标准结温下的标准工作时长;S4、根据所述标准工作时长以及所述灯具在标准结温下的额定工作时长,确定所述灯具的剩余使用时长。本申请首先确定灯具的工作结温,再基于工作结温确定灯具在标准结温下的标准工作时长,进而确定灯具的剩余使用时长,可以使得剩余使用时长的确定结果更加准确,从而提高灯具寿命预测结果的准确性和可靠性。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。
图1为本申请实施例提供的灯具寿命预测方法的示意图;
图2为本申请实施例提供的灯具光衰曲线示意图;
图3为本申请实施例提供的灯具寿命预测装置的示意图。
通过上述附图,已示出本申请明确的实施例,后文中将有更详细的描述。这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本申请构思的范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本申请的概念。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本申请实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本申请实施例中所使用的单数形式的“一种”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,“多个”、“若干个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
取决于语境,如在此所使用的词语“如果”、“若”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”或“响应于检测”。类似地,取决于语境,短语“如果确定”或“如果检测(陈述的条件或事件)”可以被解释成为“当确定时”或“响应于确定”或“当检测(陈述的条件或事件)时”或“响应于检测(陈述的条件或事件)”。
还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的商品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的商品或者系统中还存在另外的相同要素。
LED灯具在不同的工作环境下,其使用的寿命是不一致的,现有的预测方法可能存在预测结果不准确的问题,因此,如何准确地进行LED灯具的寿命预测,成为目前需要解决的问题。
考虑到LED灯具的寿命和灯具的产品结构设计、工作环境等因数相关,因此,本申请结合LED光源特性、产品设计特性和工作环境因数进行LED灯具的剩余寿命预测,以解决寿命预测不准的问题。
下面以具体地实施例对本申请的技术方案以及本申请的技术方案如何解决上述技术问题进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例中不再赘述。下面将结合附图,对本申请的实施例进行描述。
图1为本申请实施例提供的灯具寿命预测方法的示意图,如图1所示,本申请提供一种灯具寿命预测方法,包括:
S1、获取灯具的热阻值、已工作时长、工作环境温度以及工作电流;
其中,灯具的热阻值对应为灯具的产品设计特性;已工作时长是指灯具已经工作的时长;工作环境温度对应为灯具实际工作环境的温度;工作电流为灯具在实际工作时的电流。
S2、根据所述热阻值、所述工作环境温度以及所述工作电流,确定所述灯具的工作结温;
其中,所述灯具的工作结温是指灯具在实际工作时的结温,结温(JunctionTemperature)是电子设备中半导体的实际工作温度。
S3、根据所述已工作时长以及所述工作结温,确定所述灯具在标准结温下的标准工作时长;
在确定工作结温后,对灯具的已工作时长进行换算,得到灯具在标准结温下的标准工作时长。
其中,标准结温可以根据实际情况进行设定,例如设定为115℃或者120℃。
S4、根据所述标准工作时长以及所述灯具在标准结温下的额定工作时长,确定所述灯具的剩余使用时长。
在确定标准工作时长后,即可根据所述标准工作时长以及所述灯具在标准结温下的额定工作时长,确定所述灯具的剩余使用时长,其中,额定工作时长为所述灯具在标准结温下的额定工作时长,标准工作时长为所述灯具在标准结温下的工作时长,因此,二者对应为统一的结温条件(即都对应标准结温),可以有助于提高剩余使用时长计算结果的准确性。
本申请提供的灯具寿命预测方法,首先确定灯具的工作结温,再基于工作结温确定灯具在标准结温下的标准工作时长,进而确定灯具的剩余使用时长,可以使得剩余使用时长的确定结果更加准确,从而提高灯具寿命预测结果的准确性和可靠性。
在一些实施例中,S2中,通过以下公式计算所述灯具的工作结温;
Figure BDA0003860932500000061
PD=VF×IF
其中,TJ表示所述灯具的工作结温,TA表示所述工作环境温度,PD表示所述灯具的功耗,RJA表示所述灯具的热阻值,VF表示所述灯具的正向压降,IF表示所述灯具的工作电流。
基于上述公式,在已知其他各项参数的情况下,可以准确计算得到所述灯具的工作结温。
在一些实施例中,所述S3,包括:
S31、根据所述已工作时长以及所述工作结温,确定所述灯具的当前照度;
S32、根据所述灯具的光衰曲线,确定所述灯具在标准结温下与所述当前照度相匹配的工作时长为所述标准工作时长。
具体的,灯具光衰是指灯具经过一段时间的点亮之后,其光强比初始光强会降低,且不能恢复,即降低的部分称为灯具的光衰。
例如,图2为本申请实施例提供的灯具光衰曲线示意图,其中,横坐标为灯具的工作时长,纵坐标为灯具光强与初始光强的比值,如图2所示,在不同结温条件下,灯具的光衰曲线不同,例如当结温为135℃时,灯具的工作时长在小于10000h时就开始出现光衰现象;当结温为120℃时,灯具的工作时长在接近100000h时,出现亮度几乎衰减为零的现象;当结温为115℃时,灯具的工作时长在接近100000h时,仍具有较低的亮度。
本实施例中,首先根据所述已工作时长以及所述工作结温,确定所述灯具的当前照度,例如,参考图2,假设当前的工作结温为135℃,工作时长为t1,对应为图中A点位置,则可以确定灯具的当前亮度与初始亮度的比值在0.7到0.8之间;再根据所述灯具的光衰曲线,确定所述灯具在标准结温下与所述当前照度相匹配的工作时长为所述标准工作时长,此时,假定标准结温为120℃,则与图中A点位置相同照度为B点位置,B点位置对应的工作时长为t2,则可以确定标准工作时长为t2。
在一些实施例中,S4,包括:S41、计算所述灯具在标准结温下的额定工作时长与所述标准工作时长的时间差;S42、确定所述时间差为所述灯具的剩余使用时长。
例如,假设所述灯具在标准结温下的额定工作时长为t0,所述标准工作时长为t2,所述灯具的剩余使用时长为t3,则t3=t0-t2。
其中,额定工作时长为所述灯具在标准结温下的额定工作时长,标准工作时长为所述灯具在标准结温下的工作时长,因此,通过将工作时长换算为统一的结温条件(即都对应标准结温),可以有助于提高剩余使用时长计算结果的准确性。
在一些实施例中,还包括:S5、当所述灯具的剩余使用时长小于预设时长时,输出灯具更换提示信息。
具体的,当所述灯具的剩余使用时长小于预设时长时,说明此时灯具可能出现亮度不够的情况,因此可以输出灯具更换提示信息,以便于提示用户及时更换灯具。
图3为本申请实施例提供的灯具寿命预测装置的示意图,如图3所示,本申请提供一种灯具寿命预测装置,包括:
获取模块10,用于获取灯具的热阻值、已工作时长、工作环境温度以及工作电流;
第一确定模块20,用于根据所述热阻值、所述工作环境温度以及所述工作电流,确定所述灯具的工作结温;
第二确定模块30,用于根据所述已工作时长以及所述工作结温,确定所述灯具在标准结温下的标准工作时长;
第三确定模块40,用于根据所述标准工作时长以及所述灯具在标准结温下的额定工作时长,确定所述灯具的剩余使用时长。
在一些实施例中,所述第一确定模块通过以下公式计算所述灯具的工作结温;
Figure BDA0003860932500000081
PD=VF×IF
其中,TJ表示所述灯具的工作结温,TA表示所述工作环境温度,PD表示所述灯具的功耗,RJA表示所述灯具的热阻值,VF表示所述灯具的正向压降,IF表示所述灯具的工作电流。
在一些实施例中,所述第二确定模块具体用于:根据所述已工作时长以及所述工作结温,确定所述灯具的当前照度;根据所述灯具的光衰曲线,确定所述灯具在标准结温下与所述当前照度相匹配的工作时长为所述标准工作时长。
关于灯具寿命预测装置的限定可以参考上述方法实施例中的限定,在此不再赘述。
在一些实施例中,本申请提供一种终端设备,包括存储器,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
获取灯具的热阻值、已工作时长、工作环境温度以及工作电流;
根据所述热阻值、所述工作环境温度以及所述工作电流,确定所述灯具的工作结温;
根据所述已工作时长以及所述工作结温,确定所述灯具在标准结温下的标准工作时长;
根据所述标准工作时长以及所述灯具在标准结温下的额定工作时长,确定所述灯具的剩余使用时长。
在一些实施例中,本申请提供一种计算机可读存储介质,,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现上述的灯具寿命预测方法。
应该理解的是,虽然上述实施例中的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,其可以以其他的顺序执行。而且,图中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,其执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其他步骤或者其他步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的申请后,将容易想到本申请的其它实施方案。本申请旨在涵盖本申请的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本申请的一般性原理并包括本申请未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本申请的真正范围和精神由下面的权利要求书指出。
应当理解的是,本申请并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本申请的范围仅由所附的权利要求书来限制。

Claims (10)

1.一种灯具寿命预测方法,其特征在于,包括:
S1、获取灯具的热阻值、已工作时长、工作环境温度以及工作电流;
S2、根据所述热阻值、所述工作环境温度以及所述工作电流,确定所述灯具的工作结温;
S3、根据所述已工作时长以及所述工作结温,确定所述灯具在标准结温下的标准工作时长;
S4、根据所述标准工作时长以及所述灯具在标准结温下的额定工作时长,确定所述灯具的剩余使用时长。
2.根据权利要求1所述的灯具寿命预测方法,其特征在于,S2中,通过以下公式计算所述灯具的工作结温;
Figure FDA0003860932490000011
PD=VF×IF
其中,TJ表示所述灯具的工作结温,TA表示所述工作环境温度,PD表示所述灯具的功耗,RJA表示所述灯具的热阻值,VF表示所述灯具的正向压降,IF表示所述灯具的工作电流。
3.根据权利要求1所述的灯具寿命预测方法,其特征在于,所述S3,包括:
S31、根据所述已工作时长以及所述工作结温,确定所述灯具的当前照度;
S32、根据所述灯具的光衰曲线,确定所述灯具在标准结温下与所述当前照度相匹配的工作时长为所述标准工作时长。
4.根据权利要求1-3任一项所述的灯具寿命预测方法,其特征在于,S4,包括:
S41、计算所述灯具在标准结温下的额定工作时长与所述标准工作时长的时间差;
S42、确定所述时间差为所述灯具的剩余使用时长。
5.根据权利要求4所述的灯具寿命预测方法,其特征在于,还包括:
S5、当所述灯具的剩余使用时长小于预设时长时,输出灯具更换提示信息。
6.一种灯具寿命预测装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取灯具的热阻值、已工作时长、工作环境温度以及工作电流;
第一确定模块,用于根据所述热阻值、所述工作环境温度以及所述工作电流,确定所述灯具的工作结温;
第二确定模块,用于根据所述已工作时长以及所述工作结温,确定所述灯具在标准结温下的标准工作时长;
第三确定模块,用于根据所述标准工作时长以及所述灯具在标准结温下的额定工作时长,确定所述灯具的剩余使用时长。
7.根据权利要求6所述的灯具寿命预测装置,其特征在于,所述第一确定模块通过以下公式计算所述灯具的工作结温;
Figure FDA0003860932490000021
PD=VF×IF
其中,TJ表示所述灯具的工作结温,TA表示所述工作环境温度,PD表示所述灯具的功耗,RJA表示所述灯具的热阻值,VF表示所述灯具的正向压降,IF表示所述灯具的工作电流。
8.根据权利要求6所述的灯具寿命预测装置,其特征在于,所述第二确定模块具体用于:根据所述已工作时长以及所述工作结温,确定所述灯具的当前照度;根据所述灯具的光衰曲线,确定所述灯具在标准结温下与所述当前照度相匹配的工作时长为所述标准工作时长。
9.一种终端设备,其特征在于,包括存储器,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
获取灯具的热阻值、已工作时长、工作环境温度以及工作电流;
根据所述热阻值、所述工作环境温度以及所述工作电流,确定所述灯具的工作结温;
根据所述已工作时长以及所述工作结温,确定所述灯具在标准结温下的标准工作时长;
根据所述标准工作时长以及所述灯具在标准结温下的额定工作时长,确定所述灯具的剩余使用时长。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现如权利要求1-5任一项所述的灯具寿命预测方法。
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