【摘 要】
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由于近年来LED制程发展迅速,高功率LED发光效率逐渐超越传统光源,加上环保意识抬头,以及政策宣导,节能省电的LED光源渐渐成为市场的主流,本研究针对LED光源进行设计,为了突显LED光源的特性以及提高光源使用率,从反射杯的设计集中LED光源,将光源发光角控制在小角度的条件下,再以光型叠加的概念将LED光杯以多轴向的弯折技术调整,达到照明所需求之光型,实现以多轴向LED单元光源建立LED立体封装模
【机 构】
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台灣科技大學 自動化及控制研究所 工業技術研院機械所 照明模組技術部 工業技術研院機械所 照明模組
【出 处】
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海峡两岸第十八届照明科技与营销研讨会
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由于近年来LED制程发展迅速,高功率LED发光效率逐渐超越传统光源,加上环保意识抬头,以及政策宣导,节能省电的LED光源渐渐成为市场的主流,本研究针对LED光源进行设计,为了突显LED光源的特性以及提高光源使用率,从反射杯的设计集中LED光源,将光源发光角控制在小角度的条件下,再以光型叠加的概念将LED光杯以多轴向的弯折技术调整,达到照明所需求之光型,实现以多轴向LED单元光源建立LED立体封装模组为路灯光源之目标,结合周边之机构设计,散热模组、电源模组,制作出LED路灯,并且加以检测验证,实现出高光效且符合道路照明需求之LED路灯。
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人们已经从物质生活的生理需求逐渐转化为对精神生活和文化生活的心理诉求,对照明也提出了更高的要求,要求照明在满足功能照明的同时兼顾人们心理的需要,因此照明的发展,在技术之外,主要是体验的提升,而LED技术因其灵活的可控性为体验提升带来更大的机遇。
LED对於照明设计面来说,提供了在执行照明设计案时的一个新的选项,尤其LED节能、省碳的优势下,似乎提供了照明设计一条绿能的出路。但LED并非完美无缺,应用在照明设计上,仍有着许多的限制与不足,因此LED照明应用于室内照明时,我们必须要非常的谨慎,仍需仔细评估LED照明灯具的适切性,并非所有照明需求都能够使用LED来取代。本文强调『照明思维』的重要性,在照明设计面来说,了解灯具的特性并且将其使用在
因LED及其产品之发光特性有较明显之指向性,造成以积分球量测LED全光通量(1m)、辐射通量(mW)、发光效率(Im/)均可能受空间效应影响,产生量测误差,使品质及产品规格有误。本文说明积分球式量测方法之空间均匀性验证技术。藉由工研院量测中心研发之空间均匀性验证系统,测试不同架构下积分球之空间响应特性实验结果。本方法是相关系统在验证及空间效应影响修正参数取得上之有用之工具。
本研究以地下停车场照明节能为目标,系利用红外线感测器、超音波感测器感应车道上行驶的车辆,并将其感应之类比讯号值透过微处理控制器转换成数位讯号输出至交流调光控制电路,来控制输出交流电压之大小,并结合T8型LED灯管使用,藉由检测人(车)体红外线辐射来改变灯具工作状态,其灯具工作状态为全亮与休眠两种模式,其中全亮模式之功耗为48W,休眠模式之功耗仅为24 W。地下停车场之照明规划,系透过DIALux规
随着人们对生活品质的要求不断提高,用电需求也逐渐提升,如何达到节能减碳又能不降低生活品质己成一重要课题,而在整个建筑用电量中,照明就占了33%(空调占50%,其它占17%),也使得照明节能日显重要,以永续发展爱护地球的角度出发,世界各国皆在推行绿色能源及节能计划。以电脑、通讯、自动化控制及讯号感测和微电子技术的快速发展和相互结合,照明控制技术得以有很大的进步与发展,使得照明进入了智慧化控制的时代。
近来,有很多的照明应用是以LED来取代传统的光源,因为LED有众多优点,像是使用寿命更长、功率消耗更低、环保无汞、色域丰富等等。目前市面上LED灯管之光学结构包括阵列LED与半圆柱形的扩散板。 本文提出一具有回光效果的LED灯管,可与传统灯座作完美结合。元件中使用的LED强度为Lamberitan分布、 PC扩散板特性为BTDF:63%,Transmission:27%,Absorption:
两岸对于共通标准推动,及研究共建半导体照明产品测试论证平台的可行性已达成共识。由2009年年底开始,两岸LED元件测试实验室即针对比对测试的内容及方式进行沟通讨论,并于2010年开始进行试比。经过三个阶段的比对试验及技术交流讨论,逐渐缩小了测试结果差异,并让各实验室间了解测试的差异及需要注意及修正的地方。本次参加比对的四家实验室都是志愿参加,并且无主导实验室及规约强制该如何进行,因此本次比对能在各
文章首先介绍了目前最主流的民生照明光源,CFL灯泡。与之相比,LED的渗透率还未达10%。作者对此问题提出了相关意见,即LED球泡泡需采取舆传统照明度品配合的销售方式以及选择合理的网络通路。
在2011年1月9号,欧盟已经开始强制执行EN 62471:2008,因此国内的灯具或是灯具系统厂商都必须经过测试後才能销往欧洲。对於国内检测单位而言,IEC/EN 62471的建置就变得相当重要,但由於标准中光波长评估的范围涵盖200nm-3000 nm,因此对於测试机台的能力要求也相当高。且因为IEC/EN 62471是包含各种形式的灯具,在标准中并无详细地解说测试流程与评估方式,容易造成测试
本文介绍了一种高匀度多重反射面的LED灯具的设计研究过程。在本研究中所设计之最佳化多重反射面为出光角50度之反射面,达到81.5%之均匀度,与市售灯具相比分别提升了70.1 %与44.3%,证明本研究利用近似复合抛物面之原理之高均匀度多重反射面LED灯具设计方法可行,且此方法若使用于其他应用灯具或不同配光角度之设计,也能够很快速的得到高均匀度之反射面设计。