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本文摘要:以单片机设计AT89C51为操控关键,将半导体加热器引进技术到LED风扇科学研究中,应用PID优化算法和PWM调配技术性搭建对半导体加热器片的输出电压的操控,从而搭建了对半导体加热器输出功率的操控,根据试验检测了该方式的可行性分析。

以单片机设计AT89C51为操控关键,将半导体加热器引进技术到LED风扇科学研究中,应用PID优化算法和PWM调配技术性搭建对半导体加热器片的输出电压的操控,从而搭建了对半导体加热器输出功率的操控,根据试验检测了该方式的可行性分析。  伴随着LED技术性飞速发展的发展趋势,LED早就摆脱一般灯光效果的销售市场。

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殊不知,LED灯光系统软件的发展趋势在非常多方面上遭受风扇难题的危害。针对功率大的LED来讲,风扇难题早就沦落牵制其发展趋势的一个发展瓶颈。

而半导体加热器技术性具有体型小、须加进冷媒、构造比较简单、无噪音友谊稳可信等优势,伴随着半导体原材料技术性的转型,及其高溫电转换原材料的寻找,运用半导体加热器技术性来解决困难LED灯光系统软件的风扇难题,将具有很实际的实际意义。  1LED发热量造成的缘故及发热量对LED特性的危害  LED在反过来工作电压下,电子器件从开关电源获得动能,在静电场的驱动器下,处理PN拢的静电场,由N区光量子到P区,这种电子器件与P区的空穴再次出现添充。因为改变到P区的自由电荷具有小于P区价电子的动能,添充时电子器件回到较低动能态,不必要的动能以光量子的方式释放出来。

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殊不知,释放出的光量子仅有30%~40%转换变成太阳能,其他的60%~70%则以点震动的方式转换变成能源。  因为LED是半导体闪动器件,而半导体器件随温度的转变本身产生变化,进而其原有的特点不容易再次出现明显的转变。

针对LED结温的提高不容易导致器件特性的转变和起伏。这类转变关键体现在下列三个层面:⑴提升LED的外量子效率;⑵增加LED的使用寿命;⑶造成 LED接到光的主波长再次出现偏移,进而导致灯源的色调再次出现偏移。功率大的LED一般都用高达1W的额定功率輸出,其造成的发热量非常大,解决困难其风扇难题是重中之重。

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  2半导体加热器基本原理  半导体加热器又被称为电子器件加热器,或是温度差电加热器,是指50年代发展趋势一起的一门接近加热器技术性和半导体技术性边沿的课程,与传送式加热器和吸收式热泵加热器并称之为全球三大加热器方法。半导体致冷器的基础器件是热电阻对,即把一只N型半导体和一只P型半导体组合成热电阻(如图所示1),合上直流电源后,在连接处就不容易造成温度差和发热量的移往。在电源电路上串连起多个对半导体热电阻对,而导热层面是串联的,那样就包括了一个罕见的加热器热电厂填。

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依靠换热器等各种各样导热方式,是热电厂填的热端大大的风扇而且保持一定的温度,而把热电厂填的冷端放到办公环境中去放热反应减温,这就是半导体加热器的基本原理。  文中应用半导体加热器是由于与别的的制冷机组相比,没机械设备转动一部分、必须冷媒、零污染可信性低、长寿命并且易于控制,容积和输出功率都能够保证的较小,特别适合在LED受到限制的工作中室内空间里运用于。

  3系统总体方案设计计划方案  LED风扇自动控制系统由温度原著模块、废黜模块、说明模块、温度搜集模块、控制回路模块[2]及加热器模块组成,系统软件整体框架图如图所示1下图。该系统软件以微控制器为操控关键,与温度搜集模块通讯搜集被测目标的动态性温度,与温度原著模块通讯原著加热器起动温度和逼迫冻温度。运用C语言对处理方法程序编写可完成,当搜集的动态性温度超过加热器起动温度时,无PWM调配波[1,6]键入,加热器模块正处在闲置不用情况;当搜集的动态性温度低于加热器起动温度但超过逼迫冻温度时,键入一定頻率的PWM调配波,加热器模块起动小输出功率的加热器方法;当搜集的动态性温度低于逼迫冻温度时,键入一定頻率的PWM调配波,加热器模块起动功率大的的加热器方法。


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