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led t8燈管的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉祖明等寫的 LED照明設計與應用(第3版) 和黃敏超的 LED燈具的電磁兼容設計與應用都 可以從中找到所需的評價。

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這兩本書分別來自電子工業 和電子工業出版社所出版 。

明新科技大學 工業工程與管理系碩士班 吳嘉興所指導 鄒璦羽的 可靠度預估與可靠度驗證之研究-以光纖模組為例 (2021),提出led t8燈管關鍵因素是什麼,來自於加速壽命測試、可靠度預估實證。

而第二篇論文國立高雄科技大學 工業工程與管理系 蘇明鴻所指導 潘冠霖的 根據型一壽命設限數據推估無線傳輸紀錄器之可靠度 (2021),提出因為有 可靠度、活化能、加速壽命試驗、Hallberg-Peck模型的重點而找出了 led t8燈管的解答。

最後網站T5 T8 LED 燈管規格整理比較則補充:安定器壽命為開關12000次,若計每天開關5次,則壽命約為6年半左右。 *LTU004是目前市面上普遍的東亞LED燈管型號,但原廠型錄並沒有標明壽命,故採LTU007的 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了led t8燈管,大家也想知道這些:

LED照明設計與應用(第3版)

為了解決led t8燈管的問題,作者劉祖明等 這樣論述:

本書根據我國綠色照明工程計划,結合我國近年來LED照明市場的發展現狀,分析了當前LED的技術發展和LED在照明方面的發展方向,結合實例介紹LED驅動器及元器件選擇方法,以LED照明燈具的應用與設計及LED調光為重點,着重介紹室內照明及商業照明LED燈具,如LED日光燈、LED射燈、LED台燈、LED吸頂燈、LED球泡燈、LED軌道燈、LED玉米燈等的設計與應用。同時,還介紹了調光類燈具,如LED台燈,並結合當前LED發展技術,介紹了戶外照明燈具,如LED路燈、風光互補LED路燈及太陽能LED路燈、LED投光燈、LED隧道燈,以及LED景觀照明及LED廣告類照明燈具等的設計與應用,具有較強的實戰

性與參考性。本書題材新穎、內容豐富多彩、通俗易懂、切合實際,將照明用LED的參數選擇與LED驅動器工作原理進行有機結合,具有廣泛的適用性。本書適合從事LED照明研發、設計、應用的工程技術人員閱讀使用,也可作為高等學校相關專業的教學用書。劉祖明,工程師,LED領域資深專家,精通產品研發與技術創新,具有豐富的LED從業經驗,從事LED照明產品研發工作,負責多項大型節能改造項目,出版過多部LED照明技術書籍。 第1章 LED基礎知識 1.1 LED的基本概念 1.1.1 LED的基本結構與發光原理 1.1.2 LED的特點 1.2 LED芯片的類型 1.3 LED光參數定義及其詳

解 1.3.1 可見光譜 1.3.2 LED發光器件亮度學參數的測量 1.3.3 LED光通量 1.3.4 LED發光強度 1.3.5 LED相對光譜能量分布P(?) 1.3.6 LED的峰值波長?p和光譜半波寬?? 1.4 LED外延片簡介 1.5 LED封裝工藝流程和發展 1.6 LED的基本特性與使用注意事項 1.6.1 常見的LED電性能參數 1.6.2 LED防靜電知識 1.7 LED燈珠的測試 第2章 光與照明基礎知識 2.1 光的基本知識 2.1.1 光的基本概念 2.1.2 光的基本度量 2.2 光源顏色、色溫與顯色性 2.3 光與視覺 2.4 電光源及電器器件與燈具 2.4.

1 光源及其分類 2.4.2 照明電器附件 2.4.3 燈具 2.5 傳統照明燈具光源知識簡介 2.6 LED照明燈具選用原則 2.6.1 LED室內照明燈具選用原則 2.6.2 LED商業照明燈具選用原則 第3章 LED照明市場分析及LED技術參數 3.1 LED照明市場的現狀與前景 3.2 LED照明燈具系統組合 3.3 LED燈具設計需注意的幾個問題 3.4 LED照明設計需要注意的技術細節 3.5 LED散熱器的選擇 3.6 LED光學透鏡的選擇 3.7 LED封裝與產品規格書 3.7.1 LED封裝 3.7.2 LED產品規格書 3.8 LED死燈現象分析與探討 第4章 商業照明用L

ED燈具的設計與組裝 4.1 LED燈具的開發前景與目前存在的主要問題 4.2 MR16燈杯的設計與組裝 4.2.1 MR16燈杯簡介 4.2.2 MR16燈杯的驅動電源 4.2.3 MR16燈杯3×1W的組裝工具和材料 4.2.4 MR16燈杯3×1W的組裝 4.2.5 MR16燈杯的檢驗要求 4.3 E27/GU10 3W射燈的設計與組裝 4.3.1 E27/GU10 3W射燈驅動電源的設計 4.3.2 E27/GU10 3W射燈的組裝 4.3.3 LED射燈的檢驗要求 4.4 PAR LED燈的設計與組裝 4.4.1 PAR LED燈簡介 4.4.2 5W/7W PAR30 LED的設計

與組裝 4.4.3 PAR LED燈的檢驗要求 4.5 LED軌道燈的設計與組裝 4.5.1 LED軌道燈簡介 4.5.2 LED軌道燈的組裝 4.5.3 LED軌道燈的檢驗要求 4.6 LED格柵燈的設計與組裝 4.6.1 LED格柵燈簡介 4.6.2 LED格柵燈的組裝 4.6.3 LED格柵燈的檢驗要求 4.7 LED天花燈的設計與組裝 4.7.1 LED天花燈簡介 4.7.2 LED天花燈的組裝 4.7.3 LED天花燈的檢驗要求 4.8 LED照明產品老化 4.9 LED照明燈具市場分析與應用 4.10 LED應用交流電驅動技術說明 4.11 常用室內照明燈具簡介 第5章 室內照明用

LED燈具的設計與組裝 5.1 LED日光燈簡介 5.2 LED T8管的設計與組裝 5.2.1 LED T8管驅動器的設計 5.2.2 LED T8管的組裝 5.2.3 LED 一體化燈管的設計 5.3 LED日光燈認證及檢驗要求 5.3.1 LED日光燈UL認證要求 5.3.2 LED日光燈安規要求 5.3.3 LED日光燈的檢驗要求 5.4 LED球泡燈的設計與組裝 5.4.1 LED球泡燈簡介 5.4.2 LED球泡燈的組裝 5.4.3 LED球泡燈的檢驗要求 5.5 LED節能燈杯的設計與組裝 5.5.1 LED財神燈的設計與組裝 5.5.2 LED節能燈的設計 5.6 LED植物生

長燈的設計 5.7 LED玉米燈的設計與組裝 5.8 LED吸頂燈的設計與組裝 5.8.1 LED吸頂燈簡介 5.8.2 LED吸頂燈的組裝 5.8.3 LED吸頂燈的檢驗要求 5.9 LED筒燈的設計與組裝 5.9.1 LED筒燈簡介 5.9.2 LED筒燈的組裝 5.9.3 LED筒燈的檢驗要求 5.9.4 LED應急筒燈 第6章 調光類LED燈具的設計與組裝 6.1 LED照明燈具的調光方式 6.2 LED台燈的設計與組裝 6.2.1 LED台燈性能簡介 6.2.2 觸摸開關LED台燈參數說明 6.2.3 觸摸開關芯片 6.2.4 5W觸摸LED台燈的設計 6.2.5 1鍵觸摸LED燈無

級調光ADA01AL芯片介紹 第7章 戶外照明LED燈具的設計與組裝 7.1 LED路燈的設計與組裝 7.2 風光互補LED路燈設計 7.3 太陽能LED路燈設計 7.4 LED投光燈的設計與組裝 7.5 LED隧道燈的設計與組裝 7.6 LED室外照明燈具簡介 第8章 LED景觀照明燈具的設計與組裝 8.1 景觀照明的術語 8.2 LED景觀照明 8.3 LED模組的設計 8.4 LED埋地燈的設計與組裝 8.5 LED洗牆燈的設計與組裝 8.6 LED數碼管的設計與組裝 8.7 LED點光源的設計與組裝 第9章 廣告類LED照明燈具的設計與組裝 9.1 LED廣告燈箱的設計與組裝 9.2

LED廣告字 9.3 LED燈帶 9.4 LED控制系統 9.4.1 LED控制系統功能分類 9.4.2 LED控制系統的結構與組成 9.5 LED工程設計與安裝注意事項 第10章 LED驅動電路 10.1 LED驅動技術 10.1.1 LED驅動的技術方案 10.1.2 LED驅動器的特性 10.1.3 LED與LED驅動器的匹配 10.2 白光LED驅動技術 10.2.1 白光LED驅動器 10.2.2 白光LED驅動電路的設計 10.2.3 白光LED的並聯和串聯驅動 10.2.4 白光LED的驅動電路 10.2.5 白光LED工作電流的匹配 10.3 白光LED驅動電路拓撲的選擇 附錄

A 照明燈具標准或技術規范及認證規則 附錄B IP防護等級簡介 參考文獻

led t8燈管進入發燒排行的影片

可靠度預估與可靠度驗證之研究-以光纖模組為例

為了解決led t8燈管的問題,作者鄒璦羽 這樣論述:

本研究透過某上市科技生產之光纖模組進行其可靠度加速老化測試。期望從環境應力(如:高溫循環、高溫濕度操作、冷熱交錯衝擊....等)進行實證測試驗證,運用適當的環境應力了解加速壽命之關係為何,並使用適當的環境應力進行加速壽命測試。經由此預估了解其光纖模組平均失效時間(Mean Time Between Failure,MTBF),再以實質上驗證加以確認光纖模組的平均壽命是否符合客戶需求。本論文以個案公司製造之光纖模組為研究對象,起先使用美軍軍規手冊(MIL-HDBK-217F)與零件規格書(Data Sheet)預估平均失效時間(MTBF)。光纖模組最後以高溫循環及老化作為加速壽命測試,實驗條件

高溫老化為+85℃及濕度75%RH作為加速壽命測試,以觀察光纖模組是否有失效特性發生,以其鑑定光纖模組平均失效間隔(MTBF)是否吻合要求。美軍軍規手冊(MIL-HDBK-217F)預估的平均失效間隔(MTBF)為412,611小時與零件規格書(Data Sheet)預估的平均失效間隔(MTBF)為278,570小時,相差134,041小時,經由383小時的加速壽命測試後零故障率通過客戶所需的規格,顯示出研究中所設置的可靠度測試環境所能負載規格可執行運作。綜上所述,本論文運用可靠度預估及可靠度實證鑑定方法,這過程中可得知光纖模組壽命範圍並可使用在產品設計與產品生產時的範本,以確保光纖模組的穩定

性及可靠度,過後其他產品也可以使用此方式,對產品商業化有一定的幫助。

LED燈具的電磁兼容設計與應用

為了解決led t8燈管的問題,作者黃敏超 這樣論述:

本書從電磁兼容三要素出發,結合電磁兼容法規,深入介紹了電磁兼容問題的基本原理、具體的設計方法和解決措施,並以實際案例進行佐證。本書最后介紹了兩種快捷實用的電磁干擾和抗干擾解決方法:時頻穿越法和遞進應力法。時頻穿越法借助近場探頭和頻譜分析儀,准確定位噪聲源和傳播途徑,根據時域和頻域下的噪聲特性找到針對性的EMI解決方案;遞進應力法通過遞進干擾源強度的方法來確認產品受到影響的機理,然后采取有效的抗干擾措施。本書介紹的電磁兼容的設計理念和解決方案,不僅適用於LED燈具,也適用於通信電源、醫療電源、充電器、光伏逆變器、電動機驅動以及存在di/dt和du/dt騷擾源的應用場合。1998年於浙江大學獲得博

士學位,2011年創辦上海正遠電子技術有限公司,專注於電力電子技術的研究和應用,主攻電磁兼容和可靠性設計及應用的解決方案與技術培訓。現兼任中國電源學會專家委員會委員、科普工作委員會主任委員,上海電源學會副秘書長等職務。 第1章 LED燈具面臨的挑戰 11.1 LED燈具的興起 11.2 價格的挑戰 21.3 光效的挑戰 41.4 全球法規的挑戰 61.5 兼容性的挑戰 81.6 可靠性的挑戰 111.7 電磁兼容性的挑戰 141.8 小結 16第2章 電磁兼容設計基本概念 182.1 電磁干擾(EMI)和電磁抗干擾(EMS) 182.2 電磁干擾源 192.2.1 自然干擾

源 202.2.2 人為干擾源 212.2.3 電磁場的基本特性 222.2.4 輻射天線 242.3 傳播途徑 322.3.1 差模干擾和共模干擾 332.3.2 近場干擾和遠場干擾 342.4 敏感設備 352.5 噪聲的常見抑制方法 372.5.1 傳導噪聲的常見抑制方法 372.5.2 輻射噪聲的常見抑制方法 382.6 小結 39第3章 詳解LED燈具的電磁兼容法規 413.1 面對電磁兼容法規的困惑 413.1.1 法規中的法規 413.1.2 不同國家和地區的要求 433.1.3 燈具和配件要求不同 453.2 國內外電磁兼容的歷史背景 463.3 電磁兼容標准的框架 473.4

電磁兼容測試分類 503.5 電磁干擾(EMI) 503.5.1 傳導騷擾測試(EN55015) 513.5.2 輻射騷擾測試(EN55015) 553.5.3 輸入電流諧波測試(EN61000-3-2) 593.5.4 注入公共電網的騷擾電壓測試(EN61000-3-3) 633.6 電磁抗干擾(EMS)(EN61547) 633.6.1 靜電放電(IEC61000-4-2) 673.6.2 射頻電磁場(IEC61000-4-3) 703.6.3 電快速瞬變脈沖群(IEC61000-4-4) 733.6.4 浪涌(雷擊)(IEC61000-4-5) 773.6.5 注入電流(IEC6100

0-4-6) 803.6.6 工頻磁場(IEC61000-4-8) 813.6.7 電壓跌落和中斷(IEC61000-4-11) 843.6.8 電磁抗干擾測試小結 843.7 小結 86第4章 輸入功率因數PF的設計考慮 874.1 功率因數矯正(PFC)的目的 874.2 電路解決方案 904.2.1 無源填谷式PFC電路 904.2.2 無源PFC降壓恆流驅動電路(PPFC+Buck) 934.2.3 無源PFC反激式恆流驅動電路 944.2.4 APFC降壓恆流驅動電路 944.2.5 APFC反激式恆流驅動電路 964.2.6 兩級功率變換的恆流驅動電路 984.2.7 高壓分段線性

恆流驅動電路 1024.3 驅動器控制芯片的選擇 1044.4 實際應用案例 1054.4.1 單級Buck降壓非隔離驅動器 1054.4.2 單級PFC反激式隔離恆流驅動器 1064.4.3 多串變壓器LLC隔離恆流驅動器 1074.4.4 高壓分段線性恆流驅動器 1104.5 小結 114第5章 EMI設計考慮 1155.1 為何結構設計會影響EMC性能 1155.1.1 LED燈具機械結構如何影響其EMC性能 1165.1.2 安全法規中的傳統燈具分類 1195.1.3 燈具的接地結構 1205.1.4 驅動器的接地結構 1215.1.5 燈珠模塊的寄生電容Cstray 1225.2 安

規電容 1245.2.1 X電容的作用 1255.2.2 X電容的分類 1255.2.3 X電容的限制 1265.2.4 Y電容的作用 1275.2.5 Y電容的分類 1275.2.6 Y電容的限制 1275.3 驅動器工作模式 1285.3.1 准諧振反激式變換器(Quasi-Resonant Flyback Converter) 1295.3.2 電流臨界連續功率因數矯正變換器(CRM PFC Converter) 1295.3.3 LLC諧振隔離變換電路 1315.4 布線設計考慮 1315.4.1 PCB布局 1315.4.2 回路面積 1355.4.3 VCC和VSS回路面積 137

5.4.4 回路磁場抵消 1385.4.5 接地技術 1385.4.6 地平面和功率平面 1395.4.7 PCB走線的寄生參數 1405.4.8 過孔 1415.5 無Y電容的解決方案 1435.6 實際應用案例 1445.6.1 案例1:40W非隔離LED驅動器的LED三防燈 1445.6.2 案例2:20W隔離LED驅動器的工作燈 1485.7 電磁兼容設計面對的沖突 1515.7.1 燈具的結構 1515.7.2 安規的沖突 1545.7.3 熱設計的沖突 1545.7.4 沖突的權衡 1565.8 小結 156第6章 雷擊浪涌的設計考慮 1586.1 應用場合與防雷要求 1586.1

.1 室內燈具的防雷 1596.1.2 室外燈具的防雷 1606.1.3 實際應用場合的雷擊浪涌強度 1616.2 整體電氣結構、機械結構與雷擊浪涌電流 1636.3 防雷器件的選型及使用 1666.3.1 雷擊浪涌吸收器件 1666.3.2 放電間隙 1676.3.3 氣體放電管 1676.3.4 壓敏電阻選型 1686.3.5 智能型壓敏電阻 1726.4 雷擊浪涌實際案例 1746.5 小結 177第7章 電磁兼容(EMC)問題的診斷和調試技巧 1797.1 產品開發周期的主要瓶頸——電磁干擾(EMI) 1797.2 不同頻率段下的EMI診斷和解決措施 1807.3 時頻穿越法解決EMI

問題 1847.3.1 近場探頭的特性及其使用方法 1857.3.2 案例1:時頻穿越法快速解決EMI問題 1907.3.3 案例2:25W隔離型LED驅動器 1977.4 遞進應力的雷擊浪涌測試方法 2037.4.1 法規要求的確認 2057.4.2 測試准備 2057.4.3 測試設備的確認 2057.4.4 遞增雷擊浪涌應力測試 2077.4.5 確認原因 2087.4.6 解決措施 2107.4.7 余量驗證 2117.5 小結 212參考文獻 214 前言隨着現代電子技術的飛速發展,各種各樣的電子設備在家庭、工業、醫療、交通和國防等領域廣泛應用。然而,這些設備在工

作的同時會產生各種各樣的電磁干擾,再加上自然界的電磁干擾影響,不僅使得這些設備本身無法正常工作,而且嚴重時會造成設備損壞,導致動車追尾、通信癱瘓和飛機失事等災難性后果。電磁干擾問題也同樣出現在照明燈具和照明系統中,輕者出現燈具閃爍、忽明忽暗,重者造成死燈、嚴重的交通事故、醫療事故甚至火災等災害性事故。LED照明技術正方興未艾,目前正處於替換傳統光源的時期,比如LED球泡燈替換白熾燈、LED熒光燈管替換T8熒光燈和LED筒燈替換鹵素射燈等。在替換過程中,LED燈具出現了各種各樣奇怪的現象和問題,比如,燈具做常規絕緣測試時燈珠損壞,燈具的使用壽命遠比設計壽命短得多,燈具安裝后剛點亮就損壞,LED路

燈在雨天后就大面積死燈等現象。對上述的失效現象已經有很多解釋,如LED燈珠的質量問題、生產工藝問題、驅動器的可靠性、結構設計問題、系統兼容性問題和電磁兼容問題等,本書希望從電磁兼容的角度進行深入的討論和分析失效機理,提出相應的解決方案,並進行驗證。

根據型一壽命設限數據推估無線傳輸紀錄器之可靠度

為了解決led t8燈管的問題,作者潘冠霖 這樣論述:

臺灣水資源由於地形狹長、河川短小急流、降雨季節不均,且近年來發生極端氣候之頻率逐漸上升,水資源面臨更嚴峻的缺水挑戰。2021年初臺灣本島西部地區的大規模乾旱事件,導致各地區進入不同程度的減壓供水、限水、停耕、歇業等情況,因此水資源的管理在無法藉由外部因素控制,其真正可以改變的方法是從管理面著手,如何有效進行水資源管理已成為民生與企業共同關注的重要議題。無線傳輸記錄器在水表資料數位化為重要角色,在可同時為多顆智慧電子水表之流量、水壓數據記錄、回傳,適合在公寓、社區型別墅、百貨商場、校園機關等用水之管理;而無線傳輸記錄器在安裝位置不同情況下,氣候的溫度與濕度等環境條件,須確保其產品在各種使用環境

下皆能保持其功能之正常,對此產品的可靠度門檻要求就相對之高。本研究將針對個案公司改版後之無線傳輸記錄器做為探討對象,進行可靠度試驗,在加速應力溫度70℃,相對溼度100%,透過派克模型(Hallberg-Peck model)推估無線傳輸紀錄器在工作環境應力溫度40℃、相對濕度50%之可靠度相關分析數據,並提供研究數據成果供企業參考,方便未來產品設計改良與參考。