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長庚大學 電子工程學系 蔡家龍所指導 陳彥任的 使用氮化銦鎵/氮化鎵非對稱量子井對發光二極體之影響 (2016),提出飛利浦全光譜燈泡關鍵因素是什麼,來自於發光二極體、氮化鎵、量子井調變。

而第二篇論文明志科技大學 機電工程研究所 蔡習訓所指導 蔡昇榮的 非隔離式定電流驅動LED球泡燈之環境試驗研究 (2013),提出因為有 非隔離式、LED球泡燈、環境試驗、光通量、相關色溫、CIE色度座標的重點而找出了 飛利浦全光譜燈泡的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了飛利浦全光譜燈泡,大家也想知道這些:

使用氮化銦鎵/氮化鎵非對稱量子井對發光二極體之影響

為了解決飛利浦全光譜燈泡的問題,作者陳彥任 這樣論述:

  我們提出的非對稱量子井(asymmetric Quantum Wells)氮化銦鎵/氮化鎵發光二極體金屬氧化物半導體(InGaN/GaN LED),利用寬井有儲存更多載子的能力以及漸變厚度的井防止過多的載子進入主動區,窄的量子井位障有助於電洞深入主動區,增加輻射復合等優勢,其特性優於傳統的LED。在光電特性量測中,AQW LED較conventional LED有較高的光輸出(29%)以及較晚出現roll off現象。此外,AQW LED應用於實驗是自行架設之光通訊系統,其資料傳輸速率達260Mbit/s。

非隔離式定電流驅動LED球泡燈之環境試驗研究

為了解決飛利浦全光譜燈泡的問題,作者蔡昇榮 這樣論述:

在全球能源短缺、環保意識不斷提升的背景下,世界各國大力發展綠色節能低碳照明,LED照明作為一種革命性的節能照明技術,正在飛速發展。非隔離式定電流驅動LED球泡燈為一種未採用高頻變壓器,並使用少數的電子元件所構成驅動電路的節能產品。因此,於產品內部的空間設計之考量以及其製造成本上也將優於一般市售隔離式LED球泡燈。然而,在此驅動電路架構下的LED球泡燈係屬一種新開發之產品,因此對於產品之設計品質要求及產品壽命的保證,以及能符合消費者之需求,則必須利用一系列之環境試驗加以驗證。本研究係針對現階段新開發之非隔離式定電流驅動LED球泡燈進行可靠度驗證,所設定的環境試驗要項及條件,係利用國內某電子公司

之環境試驗規範進行測試,其中試驗要項包含高溫儲存、低溫儲存、高溫壽命、低溫壽命、溫度循環、高溫壽命間歇及室溫壽命等七項。本論文之研究目的在於環境試驗前、後利用積分球光譜流明量測系統SLM-75量測非隔離式定電流驅動LED球泡燈之光度與電氣特性,以觀察環境試驗後對於產品光度及電氣特性的影響,並進行量測結果之差異分析。依其差異分析結果,可得知環境試驗前、後光通量差異百分比為小於1.56%,CIE色度座標CIE x差異為少於0.0032,CIE y差異為少於0.0044,消耗功率差異百分比為小於0.37%,依據環境試驗規範判斷以上三項光電特性參數,皆符合規範中所訂定之規格。另外,相關色溫差異百分比約

為-0.68%~1.23%,且環境試驗後之相關色溫乃符合ANSI C78.377-2008色度指標中額定相關色溫3000K之規範,平均演色指數差異百分比為小於-1.11%,發光效率差異百分比為小於-1.61%,功率因素差異百分比約為-0.35%~0.07%。以上四項參數雖然未被納入規範中定義其範疇,但由結果得知,其環境試驗前、後之差異變化都很小,在可接受之合理程度內。本研究中溫度對於光通量與相關色溫具有較顯著的影響,在長時間的試驗下,高溫對於光通量差異變化量呈現正相關的負差異,對相關色溫差異變化呈現正相關的正差異,而低溫對於相關色溫的差異變化量則呈現正相關的負差異,但光通量的差異變化量在低溫、

室溫及溫度循環試驗則呈現較為一致的負差異。因此,本文不僅可提供非隔離式定電流驅動LED球泡燈之可靠度結論,以作為後續研發之基石,亦可供其他非隔離式電路架構的LED球泡燈作為可靠度研究之參考。