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排序:
可靠性与测试 可靠性分析 故障诊断 功率模块 ★ 2.0

大功率白光LED预测技术综述

A Review of Prognostic Techniques for High-Power White LEDs

Bo Sun · Xiaopeng Jiang · Kam-Chuen Yung · Jiajie Fan 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年8月

大功率白光LED因其在照明、汽车、通信及医疗领域的广泛应用而备受关注。随着市场对高可靠性和长寿命的需求日益增长,LED的研发、生产及应用面临严峻挑战。本文综述了针对大功率LED的预测技术,旨在提升其服役期间的可靠性评估与寿命预测能力。

解读: 虽然本文聚焦于LED领域,但其核心方法论——基于物理模型与数据驱动的故障预测(Prognostics)和寿命评估,对于阳光电源的核心业务具有重要的参考价值。在光伏逆变器和储能系统(如PowerTitan、PowerStack)中,功率器件(IGBT/SiC)的可靠性是系统长寿命运行的关键。建议将文中...

可靠性与测试 可靠性分析 热仿真 功率模块 ★ 2.0

大面积高功率荧光粉涂层白光LED的分析与建模

Analysis and Modeling of High-Power Phosphor-Coated White Light-Emitting Diodes With a Large Surface Area

Huan Ting Chen · Siew-Chong Tan · S.Y. R. Hui · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年6月

本文针对由多个蓝光LED芯片和黄色荧光粉涂层组成的高功率白光LED进行了分析与建模。由于大面积封装结构具有显著的散热需求,文章从蓝光LED芯片的物理特性出发,探讨了其热学行为与光电性能,为高功率器件的可靠性设计提供了理论基础。

解读: 该文章主要关注LED器件的热学建模与可靠性分析,与阳光电源核心的光伏逆变器及储能系统业务关联度较低。然而,其涉及的“多物理场耦合”及“热仿真”方法论,可借鉴用于阳光电源功率模块(如IGBT/SiC模块)的结温预测与散热设计优化。对于PowerTitan等储能系统中的功率器件,通过类似的热建模手段提升...

功率器件技术 功率模块 可靠性分析 热仿真 ★ 3.0

通过嵌入式封装结构降低大功率LED芯片键合界面热阻

Reduction of Die-Bonding Interface Thermal Resistance for High-Power LEDs Through Embedding Packaging Structure

Xiang Lei · Huai Zheng · Xing Guo · Zefeng Zhang 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年7月

热管理是大功率LED的关键问题。本研究提出了一种新型封装结构,通过将LED芯片嵌入引线框架基板的方形凹槽中,并利用氮化硼填充间隙,有效降低了芯片键合界面的热阻,为电子器件散热提供了新思路。

解读: 该文献提出的嵌入式封装与界面热阻优化技术,在功率电子领域具有通用参考价值。对于阳光电源而言,虽然研究对象是LED,但其核心的散热路径优化和界面热阻降低方法,可直接迁移至组串式逆变器(如SG系列)及储能变流器(PowerTitan/PowerStack)中功率模块(IGBT/SiC)的封装设计。建议研...

拓扑与电路 ★ 4.0

用于园艺的固态照明系统:LED老化对光谱和光强的影响

Solid State Lighting Systems for Horticulture: Impact of LED Degradation on Light Spectrum and Intensity

Nicola Trivellin · Matteo Buffolo · Alessandro Caria · Carlo De Santi 等6人 · IEEE Transactions on Industry Applications · 2025年3月

本文报道了用于园艺照明应用的高功率发光二极管(LED)的退化分析。该研究基于对同一产品线、同一制造商的最先进单色商用现货LED的实验表征。在这项工作中,我们报告了红色(660纳米)和蓝色(450纳米)LED在三种环境温度下经过超过10000小时加速应力后的退化动力学。我们描述了两组LED如何以不同的时间常数发生不同的电气和光学退化机制。红色LED呈现出逐渐退化的趋势,而蓝色LED起初较为稳定,但后期会因硅胶失效而导致光功率急剧下降。然后,利用退化实验的结果来分析红/蓝园艺灯在其使用寿命期间的光谱...

解读: 从阳光电源业务视角来看,这项LED园艺照明降解研究揭示了新能源与农业交叉领域的重要技术挑战,对我司拓展综合能源解决方案具有参考价值。 该研究发现红光LED呈现渐进式衰减,而蓝光LED在初期稳定后因硅胶失效导致光功率骤降,这种差异化降解特性直接影响植物生长所需的光谱配比。对于阳光电源而言,这一发现具...