基于LabVIEW的大功率LED温升测试及研究

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基于LabVIEW的VLC—LED模组结温非接触式测量系统设计

基于LabVIEW的VLC—LED模组结温非接触式测量系统设计

基于LabVIEW的VLC—LED模组结温非接触式测量系统设计作者:郭杰马军山饶丰来源:《软件导刊》2018年第10期摘要:可见光通信中LED模组结温影响其光、色、电特性及工作寿命,对模组结温的测量及管理十分重要。

因LED模组管脚存在无法接触测量的缺点,LED结温非接触式测量方法广受关注。

在研究双光谱参数测量LED结温的基础上,开发了VC-LED模组结温的非接触式测量系统。

该系统主要由恒流源控制、光谱数据采集和数据分析处理3个模块组成。

经实验验证,双光谱参数法与中心波长法相比,两者结果偏差在3℃以内。

采用该系统测量LED模组结温,不但直观、准确,且不需要接触LED管脚,实现了LED模组结温的非接触测量。

关键词:结温测量;非接触式;LabVIEW;发光二极管阵列;曲线拟合DOIDOI:10.11907/rjdk.181963中图分类号:TP319文献标识码:A 文章编号:1672-7800(2018)010-0117-04英文摘要Abstract:In visible light communication, the junction temperature of LED module affects its color and electrical characteristics and lifetime, which is very important for measuring and managing the junction temperature of modules.Because of the failure to contact the LED module pins, the non-contact measurement method has attracted people′s attention. Based on the non-contact LED Array junction temperature testing method,a non-contact detection system for VLC-LED module junction temperature is developed. The system consists of three modules,i.e., control of current source, spectral data acquisition and data analysis and processing. Experimental results show that the deviation between the two spectral parameters method and the central wavelength method is less than 3 degrees. Therefore, using this system to measure the junction temperature of LED module is not only intuitive and accurate, but also does not need to contact the LED pin, thus achieving the non-contact measurement of the junction temperature of the LED module.英文关键词Key Words:junction temperature measurement;non-contact junction temperature detection;LabVIEW; light emitting diode arrays;curve fitting0 引言可见光通信(VLC)技术由于其较强的抗干扰性、环保、低耗能等优点,成为目前通信领域的研究热点[1-3]。

基于LabVIEW的温度检测系统

基于LabVIEW的温度检测系统

基于LabVIEW的温度检测系统摘要温度是个基本的物理量,他是工业生产过程中最普遍,最重要的工艺参数之一。

随着工业的不断发展,对温度测量的要求也越来越高,而且测量范围也越来越广。

合理的温度范围和精确地温度的测量队提高产品的质量、产量,降低消耗,实现工业生产自动化,均有积极作用,因此温度检测技术的研究具有重大意义。

本系统是一个基于LabVIEW的温度检测系统,采用多点温度检测,能检测较大区域内的温度变化,主要包括上位机和下位机两个部分。

下位机使用的DS18B20传感器和AT89C51单片机。

上位机和下位机的通讯方式是串口通讯。

上位机使用的是虚拟仪器LabVIEW,主要功能是实时温度的显示,温度曲线时间轴的显示,历史温度曲线的显示以及超限温度报警。

关键字:Labview 温度测量ABSTRACTThe temperature is a basic physical quantity, it is one of the most common industrial processes, the most important process parameters. With the continuous development of industry, the requirements for temperature measurement is also getting higher and higher, and the increasingly wide range of measurement. Reasonable temperature range and accurate temperature measurement team to improve product quality, production, reduce consumption, to achieve the automation of industrial production, had an active role in temperature sensing technology is of great significance.This system is a temperature sensing system based on LabVIEW, using multi-point temperature detection can detect temperature changes within the larger area, including two parts of the upper and lower machine. The next bit machine using the DS18B20 sensors and AT89C51 microcontroller. The upper and lower machine communication is serial communication. The host computer using a virtual instrument LabVIEW, the main function is to display real-time temperature, the temperature curve Timeline display, alarm display and gauge the temperature of the historical temperature curve.Keywords: LabVIEW Temperature survey目录摘要 (I)ABSTRACT (II)目录 (III)第1章引言 (1)1.1 背景 (1)1.2国内外研究现状 (2)1.2.1温度传感器 (2)1.2.2 上位机 (3)1.2.3 上位机与下位机通讯方式 (4)1.3研究内容 (4)第2章系统设计 (5)2.1下位机设计 (5)2.1.1 温度检测模块设计 (5)2.1.2 上位机和下位机的通讯方式设计 (6)2.1.3 下位机主控模块设计 (6)2.2上位机设计 (6)第3章下位机的软硬件实现 (9)3.1硬件实现 (9)3.1.1 DS18B20温度传感器 (9)3.1.2 单片机外围电路 (10)3.2下位机软件设计 (11)第4章上位机实现 (13)4.1上位机总体模块 (13)4.2模块分析 (13)4.2.1 串口通讯模块 (13)4.2.2 数据处理模块 (15)4.2.3 数据显示模块 (17)4.2.4 温度报警模块 (20)第5章调试 (21)5.1硬件调试 (21)5.2软件调试 (21)5.2.1 调试准备 (21)5.2.2 运行结果 (22)第6章结束语 (24)致谢 (25)参考文献 (26)附录I 源代码 (27)附录II 下位机电路图 (44)附录II 上位机程序图 (45)第1章引言1.1 背景温度是表征物体冷却程度物理量, 在许多工业生产和科学实验过程中,温度参数的检测和控制都非常重要。

基于LabVIEW的温度测控系统设计

基于LabVIEW的温度测控系统设计

包头师范学院本科毕业论文论文题目:基于LabVIEW的温度测控系统设计姓名:刘欣宇学号:0914830039专业:电子信息科学与技术院系:信息科学与技术学院电子系指导教师:潘峰二〇一三年五月六日摘要LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)又称G语言,是一种用图标代替文本行创建应用程序的图形化编程语言。

LabVIEW采用数据流编程方式,程序框图中节点之间的数据流向决定了程序的执行顺序,它用图标表示函数,用连线表示数据流向。

温度测控系统在许多行业、工业系统中是非常重要、不可或缺的,本文由一个PC 机、一个单片机、LabVIEW程序及外电路中一些硬件器材来实现对温度的显示与控制。

PC机通过LabVIEW将温度上下限传递给下位机,单片机与PC机间通过串口来实现温度参数的传送,单片机将上位机传来的温度与采集到的温度进行对比,根据对比结果来控制外电路的硬件制冷,实现温度的控制。

由虚拟仪器和单片机组成的该系统成本低、灵活性高、可拓展性强,更实用于当今科学技术对温度测控技术性能的拓展。

关键词:LabVIEW;单片机;温度测控;串口AbstractLabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench),also known as the G language is a graphical programming language to create applications with icons instead of lines of bVIEW dataflow programming block diagram data flow between the nodes determines the order of execution of the program,with icons representing functions,and lines to show the flow of data.Temperature control system in many industries,industrial systems is very important and indispensable,the paper consists of a PC,a microcontroller,the LabVIEW program and the external circuit to achieve temperature display and control hardware equipment.PC through LabVIEW upper and lower temperature is passed to the next crew,SCM and PC via the serial port to achieve the transmission of the temperature parameter,single-chip host computer from the temperature and the temperature of the collected compared to control external circuit, according to the comparison results hardware equipment heating or cooling,temperature control.The system is composed of virtual instruments and microcontroller low cost,high flexibility,scalability,more practical expansion of the temperature measurement and control technology performance with today's science and technology.Keywords:LabVIEW,;microcontroller,;temperature measurement and control;serial目录1引言 (1)2绪论 (2)2.1课题的研究目的及意义 (2)2.2课题研究的主要内容 (2)3概述 (3)3.1虚拟仪器的概述 (3)3.2LabVIEW的概述 (4)3.3LabVIEW的框图介绍 (4)3.3.1前面板 (4)3.3.2程序框图 (5)4上位机测控系统设计 (6)4.1测控系统的整体设计思路 (6)4.2LabVIEW串口VISA (7)4.2.1VISA串口配置 (8)4.2.2VISA串口写入 (8)4.2.3VISA串口读取 (9)4.2.4VISA串口关闭 (9)4.3温度测控前面板 (10)4.4温度测控程序框图 (11)4.4.1温度写入程序框图 (12)4.4.2温度的比较与显示程序框图 (13)5下位机测控系统设计 (15)5.1串口连接 (15)5.2硬件设计 (15)5.3软件设计 (16)5.3.1下位机软件设计流程图 (17)5.3.2软件设计主要源程序 (18)结论 (18)致谢 (23)参考文献 (24)1引言随着生产技术的发展,温度测控技术应用于很多行业中,例如电厂、医院、钢铁厂等。

基于LabVIEW的LED显示屏箱体温度测控系统设计

基于LabVIEW的LED显示屏箱体温度测控系统设计
点, 被广泛 应用 于演 出室 内外广 告显示 、 育场馆 信 息 体
1 系统整体设计及 工作 原理
本 系统 主要对 L D显示 屏箱 体 内温度 实现 数据 采 E
显示 、 舞台背景显示等诸 多公共领域 。 从技术 上讲 , 影响 L D显示 质量 的因素很多 。由于 E
L D显示屏 的绝 大部分 元器件都安 装在箱 体 内, 体除 E 箱 了具 有 电路 保护 、 设备 安全 、 防尘 、 防水等 作用外 , 重 更 要 的是 为 L D显示 屏提 供一个 良好 的热 交换 环境 。理 E 论上 温度在 2 ℃左 右 , E 5 L D显示屏 工作状态 最理想 。但
a d o t l n t mp r t r a e e i n d y h L b E s f r . T i s s m c n ol c a d e l t t e a a f L n c n r l g e e au e r d sg e b te a VI W o i ot e wa hs y t e a c l t n d a wi e h h d t o ED d s ly a i e e e au e u h s h wi g h t mp r t r c r e n lzn a d a i g t e d t ,c n r l n h e e au e ipa c b n t t mp r t r ,s c a s o n t e e e au e u v ,a ay i g n s vn h aa o tol g t e t mp r t r i a d S n n O o .Th bl y o e e au e c n r l n n i t f L D ip a a i e r i r v d b h s c n r l n y t m. e a i t f tmp r t r o tol g a d l ei i i f me o E d s ly c b n t a e mp o e y t i o t l g s se oi

采用LabVIEW编程的LED非接触式结温检测系统

采用LabVIEW编程的LED非接触式结温检测系统
L a b V I E W 是一 种 程 序 开发 环 境 , 由 美 国 国家 仪
器( N I ) 公 司研制 开 发 , 类 似 于 C和 B a s i c开 发环 境 。 L a b V I E W 与其他计算机语 言 的显著 区别 是 : 其他 计算
L a b V I E W 调用 O r i g i n 8 . 0数据 分析 软件 实现 。该系 统具 有高效 、 方便、 快捷 等优 点 。
关键 词 :L a b V I E W L E D 非接 触式 中 图分类 号 :T H 8 1 1 结温 检测 曲线 拟合 文 献标 志码 :A
d e t e c t i o n s y s t e m h a s b e e n d e s i g ne d.Th e s y s t e m ma i n l y c o n s i s t s o f t h r e e p a r t s ,i . e .,c o n t r o l o u t pu t o f c u r r e n t s o u r c e ,s p e c t r a l d a t a a c q u i s i t i o n, a nd d a t a p r o c e s s i n g .T he c o n t r o l o ut p u t o f c u r r e n t s o u r c e i s a c c o mp l i s h e d v i a c a l l i n g S CPI c o mma n d o f VI S A ;t h e c o l l e c t i o n a n d s t o r a g e o f
s p e c t r a l d a t a i s c o mp l e t e d b y d a t a a c q u i s i t i o n p a r t s;a n d t h e d a t a p r o c e s s i ng p a r t i s i mp l e me n t e d t hr o u g h L a b VI EW c a l l i n g Or i g i n 8 . 0 da t a a na l y s i s s o f t wa r e.Th e s y s t e m h a s a d v a n t a g e s o f e f f i c i e n t ,c o n v e n i e n t a n d f a s t .

基于LabVIEW的LED光源的光谱及色度检测研究

基于LabVIEW的LED光源的光谱及色度检测研究

较低的值逐渐升温至o。K,代表黑体光色的色坐标点
(扎,口)将会形成一段连续的曲线(如图2所示),称为黑
体色轨迹(简称黑体轨迹)。在均匀色度图中,等相关
色温线(下面简称等温线)是一系列垂直于黑体色轨迹
(曲线)的直线簇[引。 根据所测得样品的光谱功率分布,由式(1)计算得
到其三刺激值(X、y、z),再根据式(5)、式(6)将其转换成
CIEl931--XYZ色度图中它的色度坐标(z、y)和刺激值Y来表示。根据式(1)计算得到发光体颜色的三 刺激值(x、Y、Z),由式(2)计算得到色品坐标(z、Y、z)。式中P(A)为相对光谱功率分布,互(A)、歹(.:L)、 i(A)为光谱三刺激函数,K为常数。
『x=圮m砌出=嚷弛砌越 {y=KeP(,t)y(,1)dh-----K蠢黝砌猷㈣
(Guangdong Public Laboratory of Modem Control and Optics-Mechanics and Electricity Technology, Guangzhou Rrearch Institute of O-M-E Technology。Guangzhou 510663,Clam)
【z=K』:砌翮)以二KP780∽孤)越

r X+y+Z
f=一 I

IV
.{7 X+y+Z
2一 I

l,,=一 I‘ x+y+z
(2)
b+y+z=1
主波长:任何—个颜色1s1都可以看作为用某一个波长丸
的光谱色按一定比例与—个参照光源(如C[E标准光源A、B、C
等,等能光源E,标准照明体I)65等)相混合而匹配出来的颜
积分球内壁涂多层中性漫反射材料(BaSO.)[2],在LED和探测器之间有一个挡屏,积分球和挡屏都 喷涂了高反射材料。挡屏的作用是防止LED的光直射到探测器上,保证光源发出的光都打到球壁上,然 后无吸收地在整个球里进行多次漫反射。这样通过积分球后,射到探测器的光的强度减弱了很多,从而 降低了所测光谱曲线的信噪比,特别对功率越小的LED,噪声的影响越明显。怎样消除噪声的影响就决 定了在光谱测试和色度计算时,信号采集和数据分析复杂性,需要较高的计算处理效率。必须在不改变 实际光谱曲线的基础上,综合采用了多层滤波,以达到消除噪声的影响。程序图如图5所示,由于影响采 集光谱的噪声主要是白噪声,因此用多次采集求平均的方法可以将大部分白噪声互相抵消,平均次数越 多,效果就越好。而考虑到效率,不能无限制地增加平均的次数,这里只采集40次曲线进行平均,但在进 行暗底定标时是采集200次进行平均。再利用hbⅥEw提供的中值滤波器(median filter)进行平滑处 理,专门除去高频噪声,在用中值滤波器时,一定要根据实际情况设定好“左阶数”和“右阶数”,阶数决定 着单次参与滤波的点数,阶数设定值过大会使一些波峰和波谷发生失真现象,但阶数过低又达不到滤波 的效果。单靠前面两项平滑处理还没达较理想的效果,最后还利用多项式滤波器(savitzky-golay filter) 进行更加全面的滤波,但在滤波器参数设定时,注意设定“单侧数据点数”必须大于“多项式阶数”,否则就 会出现错误,并且“单侧数据点数”也要根据实际情况而定,“点数”与“阶数”不能相差太多,否则很容易发 生失真现象。通过以上信号处理就可以得到平滑而又不失真的光谱曲线了。

基于LabVIEW的多功能温度测控系统设计

基于LabVIEW的多功能温度测控系统设计

升级维护方便等优点,是延长医院精密仪器使用寿命、降低医 院运行成本的有效途径。
1 系统总体结构
该系统采用软硬件相结合的控制结构,软件部分采用 Lab⁃ VIEW 编写监控程序,实现实时温度的仪表和数字显示、实时温 度曲线显示、接收的短信指令和号码显示、温度数据存储和报 警等功能[1][2]。硬件部分以 ATC89C52RC 为主控芯片,短信收发 模块由 GSM 模块构成,温度采集模块由 DS18B20 温度传感器[3] 构成,将采集到的温度由单片机处理后通过串口传到计算机。 当温度超过或低于设置的报警温度时会发出报警信号,并经过 单片机处理后发出相应的控制指令,然后驱动对应的继电器去 启动制冷或加热设备,同时把报警信息编辑成短信通过 GSM 模
收稿日期:2021-03-20 作者简介:李春辉(1991—),男,河南周口人,硕士,研究方向为智能控制与检测技术。
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软件设计开发
本栏目责任编辑:谢媛媛
第 17 卷第 17 期 (2021 年 6 月)
块发送给管理人员的手机,管理人员可通过 GSM 模块把编辑好 的控制指令传给单片机,单片机处理后产生对应的控制指令去 控制继电器,进而启动制冷或加热设备。这样可增加了管理人 员的态势感知能力,使其能够及时了解到仪器室的动态。另 外,管理人员还可通过网页浏览器访问 WEB 服务器发布的温 控前面板页面,查看仪器室当前温度,实现远程监控。系统结 构框图如图 1 所示。
图 8 收到的短信内容图
图 6 短信显示程序图
4 网络远程监测
传统的温控系统往往在现场操作,这给管理带来不便。网 络技术拓展了虚拟仪器的使用范围,使之能通过局域网或 In⁃ ternet 实现远程测控的功能。本系统运用 LabVIEW 自身具有的 Web 发布功能,实现系统的网络与远程控制[4]。首先配置好服 务器目录与日志配置、客户端可见 VI 配置和客户端访问权限 配置,在客户端通过网页浏览器输入地址打开服务器上的 VI, 浏览器操作方式只需要在客户端安装一个 Run-Time Engine 就 可远程操作。Web 发布时保存网页的面板如图 7 所示。

基于LabVIEW的大功率LED温升测试及研究

基于LabVIEW的大功率LED温升测试及研究

基于LabVIEW的大功率LED温升测试及研究黄远鹏;陈德为;庄煜祺【摘要】本文运用单片机和虚拟仪器技术设计了综合测量大功率发光二极管(LED)在不同驱动电流下的温升、光电流和LED两端电压的系统,本系统具有操作简单、实用、可靠等优点.分析测试所得数据,结果发现,LED的温升曲线、光电流曲线基本符合某一指数规律,通过数据曲线拟合,得出一种与采集得到的数据吻合度较好的数学函数模型,为快速预测LED在不同驱动电流下温升、使用寿命等提供了一种有效的数学模型.【期刊名称】《照明工程学报》【年(卷),期】2013(024)001【总页数】5页(P81-84,96)【关键词】虚拟仪器;LED;温升;光电流;数学模型【作者】黄远鹏;陈德为;庄煜祺【作者单位】福州大学机械工程及自动化学院,福建福州350108;福州大学机械工程及自动化学院,福建福州350108;福州大学机械工程及自动化学院,福建福州350108【正文语种】中文【中图分类】TM9231 引言随着经济的发展,传统能源在世界范围内已被大量消耗,开发新能源,发展可再生能源技术已成为世界各国可持续发展的重要途径。

自1962年第一支商用发光二极管 (LED)的出现,人们开始关注这种小巧的固体光源,因为与其他光源相比,它具有无污染、寿命长、耐振动和抗冲击的鲜明特点,已经广泛应用于各种指示、装饰和屏幕背光源等。

近十几年,由于大功率白光LED的研制成功,使得它在照明市场的前景备受全球瞩目,它必将成为21世纪的新一代照明光源[1,2]。

然而,目前大功率LED在照明领域没有广泛普及,原因除了价格成本高以外,另外一个限制LED发展的技术瓶颈是散热问题[3]。

在LED的输入电功率中,有超过60%的能量转化为热量,使得LED的结温升高[4]。

如果不能快速地将PN 结的热量散发出去,将影响到LED的照明度和使用寿命[5]。

因此,有效的热管理能够提高LED使用性能,而准确测量和快速预测LED的温升将有助于合理设计热管理。

使用LabVIEW来执行的热分析试验和温度测量

使用LabVIEW来执行的热分析试验和温度测量

使用LabVIEW执行温度测量对硬件热分析由Felice Abramo,ABRTEST 测试和测量工具挑战:寻找一种快速,收集温度值,以确定在硬件设计中的关键点的有效手段。

解决方案:开发一个基于PC的系统使用SCXI和数据采集卡的LabVIEW的控制。

介绍:一个典型的问题,机械和电气工程师在硬件设计满足,是衡量工作温度在内部结构问题,特别是电子元件附近,在PCB上。

通过分析在设计阶段,这些温度值,工程师可以降低热应力的因素及提高可靠性传统,测试工程师已经使用带状图表记录收集温度数据,不仅是这些测试通常费时,但这些文书所产生的数据记录,也往往是难以阅读。

系统设计:为了得到更准确和及时的数据,我们改为基于PC的数据采集(DAQ)解决方案,立足于国家仪器堵塞我们的新系统,数据采集板,SCXI和LabVIEW软件,我们使用LabVIEW,因为它是一个功能强大,简单,灵活的开发系统,满足了数据采集,数据分析,图形用户界面(GUI)的发展,用户的演示文稿,成本和时间的要求,所有的发展,我们创建了一个新的应用软件,TempVIEW,它可以自动执行的热试验与有效性,可靠性高,和可重复性。

我们使用LabVIEW,因为它是一个功能强大,简单,灵活的开发系统,满足了数据采集,数据分析,图形用户界面开发,用户介绍我们的所有要求,在成本和时间发展。

我们的系统包括一个运行数据采集板和SCXI信号调理系统配备的Windows电脑。

该系统最初是用在了与在实验室云母氧化铁- 16倍的16位数据采集卡,同时用户也可以进行测试,使用手提电脑或笔记本电脑与不论是在使用SCXI - 1200的外部并行端口模块或在PCMCIA DAQCard™-1200。

要执行测试,用户记录的温度在32热电偶通过阅读不同的地点。

热电偶低级别的输出,然后放大,多路使用的SCXI - 1100模块与使用SCXI - 1300接线端子。

TempVIEW自动使用LabVIEW程序来执行的B型,E型,J型,K型,R型,S型,和T型热电偶线性化和实现冷端补偿与上使用SCXI传感器接线盒。

基于Labview的温度控制器的设计详解.doc

基于Labview的温度控制器的设计详解.doc
结束5启动daq设置daq的工作参数设置工作温度外加温度值与设定值比较执行条件结构的真执行条件结构的假进入虚拟仪器软件升温降温报警显示基于labview的温度控制器的设计42温度控制器前面版的设计前面板是用户接口即交互式界面用于用户向程序中输入各种控制参数和观察输出量在前面板中使用了各种仿真图标如开关旋钮等并以数字或实时趋势图等各种形式的输出测试结果来模拟真实仪器的面板
1
在设计前面板时,由于要使外界采集来的温度真是的显示在观察者面前,所以在进行LabView的软件编程时,就需要将外界时时变化的温度与一个数据显示控件相连,这样我们就可以从前面板上读出此时此刻测得的温度了。另外,要求中提到要通过波形图表来观察温度的变化趋势,那么在连接显示控件时,就应该不要忘记安置所需要的波形显示控件。使数据更直观,更清晰的表现在我们的眼前。
1
软件功能即为本次设计的核心,要达到设计要求,主要看的就是此阶段的设计。我们通过对前面的介绍,了解到一个VI程序由前面板和程序框图组成。又有上学期对虚拟仪器的学习,我也知道,在考虑构建软件系统时,第一步即要由前面板入手,进行大体布局,理清思路,然后再创建程序视图,进一步对整个软件系统进行设计和操作。
(4)在函数选板的【信号处理】→【信号生成】子选板中选择“方波波形”,放置到程序框图编辑窗口的合适位置。该方波的频率设为4,幅度设为2,初始相位设为13。
完成以上步骤后PWM脉冲宽度调制升温程序框图如图4-6所示。只有当设置温度大于外界温度时才满足条件结构的真,这时执行条件结构的真,然后用设置温度与外界温度的差值作为方波发生器的占空比。
图4-5报警程序框图
4
PWM脉冲宽度调制升温程序框图的设计步骤如下:
(1)在函数选板的【编程】→【结构】子选板中选择“条件结构”,放置到程序框图编辑窗口的合适位置,然后选择条件结构的帧为“真”。

(完整版)基于LabVIEW的LED结温特性测量仪毕业设计

(完整版)基于LabVIEW的LED结温特性测量仪毕业设计

本科生毕业论文题目:基于LabVIEW的LED结温特性测量仪毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期: -指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。

基于NIDAQ的功率LED热特性测量分析系统

基于NIDAQ的功率LED热特性测量分析系统

收稿日期:2005-08-17.基金项目:国家 863 计划引导项目(2004A A001340).光电器件基于NI DAQ 的功率LED 热特性测量分析系统郑学仁1,刘伟俭1,林晓伟1,马志凌1,王浩2,余彬海2,李绪锋2(1.华南理工大学物理科学与技术学院,广东广州510640;2.佛山国星光电科技有限公司,广东佛山510200)摘 要: 分析了功率发光二极管(LED)基于电学测量的热阻的测量方法,介绍了采用高性能数据采集卡构建了新型的功率LED 热特性自动测量分析系统,实现对功率LED 结温和热阻的精确、简便的测量。

对几种典型功率LED 样管的测试结果,与校正样品的标称值完全相符,并可对LED 的瞬态热过程进行更深入分析。

关键词: 功率LED;结温;热阻;数据采集中图分类号:T N312.8 文献标识码:A 文章编号:1001-5868(2006)02-0157-04Measurement and Analysis System of Thermal Property for Power LED Based on NI DAQZH ENG Xue ren 1,LIU Wei jian 1,LIN Xiao w ei 1,M A Zhi ling 1,WANG Yao hao 2,YU Bin hai 2,LI Xu feng 2(1.Institute of Physics Science and Technol.,South China University of Technol.,Guangzhou 510641,C HN;2.Foshan Optoelectronic Technol.C o.,Ltd,Foshan 510200,C HN)Abstract: T he measur em ent m ethod o f therm al resistor for pow er LED based on electr ical parameters measurment is analyzed.A no vel testing sy stem for thermal r esistor and junction temperature m easurement o f po w er LED is built using a data acquisition dev ices w ith high ing this sy stem,som e pow er LEDs ar e tested successfully and easily.The measur em ent results are very close to their standard v alues.T her efore,this sy stem can be used fo r the transient thermal analysis o f pow er LED.Key words: pow er LED;junction temperature;therm al resistor;data acquisition1 引言在照明领域应用的大功率LED,其芯片面积和功耗不断增大,芯片封装的热设计越来越成为了设计考虑的首要问题之一。

基于labview和plc的功率温升测控系统设计

基于labview和plc的功率温升测控系统设计

电气传动2020年第50卷第1期摘要:主要介绍了家电功率温升测控系统的总体设计方案、数据采集模块、上下位机主程序、通信模块配置等。

通过对系统的实际运行情况进行分析,能够直观地查看样品内部温升检测点变化记录和趋势。

本系统开发快捷、检测精度高,具有良好的扩展性和稳定性,极大地解决了日常测试工作中的难题,能生成并导出各种图表,也可根据测试标准和项目的变化进行拓展,提高了测试效率,缩短了检测流程。

关键词:虚拟仪器;可编程控制器;家电检测;信号采集中图分类号:TM912;TP216文献标识码:ADOI :10.19457/j.1001-2095.dqcd19814Design of Power &Temperature Rise Measurement and Control System Based on LabVIEW and PLCLI Tao 1,LÜQiuyi 2,YANG Yongchao 1,YU Zhirui 1,ZHANG Xiaohong 1,LI Xueyang 1(1.Tianjin Entry -Exit Inspection &Quarantine Bureau ,Tianjin 300308,China ;2.Tianjin Research Institute of Electric Science Co.,Ltd.,Tianjin 300130,China )Abstract:The overall design scheme ,data acquisition module ,main program of upper and lower computer andconfiguration of communication module of the power temperature rise measurement and control system of household appliances were introduced.By displaying the actual operation of the system ,the change records and trends of temperature rise detection points in the sample could be intuitively viewed.The results show that the system is fast indevelopment ,high in detection accuracy ,good in expansibility and stability ,which greatly solves the problems in daily testing work ,can generate and derive various charts ,and can also be expanded according to the changes of testing standards and items ,thus improve the testing efficiency and shorten the testing process.Key words:virtual instrument ;programmable logic controller (PLC );home appliances detection ;signal acquisition基于LabVIEW 和PLC 的功率温升测控系统设计李涛1,吕秋贻2,杨永超1,于智睿1,张晓红1,李学洋1(1.天津出入境检验检疫局,天津300308;2.天津电气科学研究院有限公司,天津300130)基金项目:天津出入境检验检疫局科技计划项目(TK006-2017);天津市科技计划项目(17ZXFWGX00020,15ZCZDGX00580)作者简介:李涛(1985-),男,硕士,工程师,Email :414002890@ELECTRIC DRIVE 2020Vol.50No.1家用电器在实验室环境下对于功率、温升等参数的检测方式较为固定,也比较传统,往往是采用功率测试仪进行功率的检测,使用多路巡检仪进行温度变化的检测,这2种设备功能较为单一。

基于LabVIEW的光伏电站发电设备温度监测系统研究

基于LabVIEW的光伏电站发电设备温度监测系统研究

基于LabVIEW的光伏电站发电设备温度监测系统研究摘要:本文基于LabVIEW软件开发平台,设计了一套光伏电站发电设备温度实时监测系统。

通过对光伏组件温度和环境温度的监测,不仅为系统运行的安全稳定提供了保障,还为光伏发电量的预测提供了有力的依据;系统还可以实时监测防雷汇流箱、并网逆变器和变压器的温度、变压器运行状态、故障信息等,及时掌握工作现场发电设备运行情况,从而有效降低了发电系统的故障率关键词:一次能源LabVIEW温度监测1引言光伏发电系统主要由光伏组件、汇流箱、并网逆变器、变压器等设备组成。

在光伏电站实际运行中,有时会因为设备故障导致其工作温度过高,如变压器的轴流风机发生故障而无法启动,导致变压器工作温度过高;或由于设备的工作温度过高,影响光伏发电设备的寿命和故障率,如逆变器工作温度过高,会影响其内部器件尤其是IGBT器件的工作寿命,并增加故障率。

针对上述两种情形,如果能实时掌握设备运行时的温度,则不仅能对光伏发电设备的运行状态做出预测,还可及时针对故障采取有效的防范措施,降低系统故障率,提高系统运行的安全可靠性。

但目前,多数光伏电站均利用人力定时巡检,这不仅增加了运行人员的工作量,更降低了系统运行的可靠性、安全性。

针对上述问题,本文开发了一套基于LabVIEW 的光伏电站发电设备温度监测系统。

该系统可实现以下功能:(1)实时监测光伏组件、汇流箱、逆变器、变压器和室外环境的温度,并具有温度越线告警、超高温告警等功能;(2)对光伏电站正常运行极为重要的变压器设备采用故障优先报警模式;(3)具有数据存储、曲线存储、报表打印、历史数据回访等功能,加上其友好、简约的上位机界面,为用户操作提供极大方便。

该系统的应用可有效降低光伏电站的故障率,提高光伏电站的安全可靠性,减轻运行人员的工作量,提高运行管理的自动化程度,推动光伏发电行业科学技术的进步,为未来光伏发电事业的发展起到示范作用。

2监测系统硬件架构2.1系统硬件结构本系统硬件主要由室外温度传感器、汇流箱、逆变器、变压器温控表、485集线器、RS485-RS232串口转换器等设备构成。

基于labview虚拟仪器平台的温度检测系统设计

基于labview虚拟仪器平台的温度检测系统设计

Labview考试报告题目:基于Labview虚拟仪器平台的智能温度控制系统班级:50910学号:5091030姓名:李玲娜引言虚拟仪器是计算机技术和仪器测量技术相结合的产物。

虚拟仪器技术,就是用户在通用计算机平台上,根据测试任务的需要来定义和设计的测试功能,其实质是充分利用计算机来实现和扩展传统仪器功能。

“软件就是仪器”反映了虚拟仪器技术的本质特征。

美国国家仪器公司生产的NI-LabVIEW是目前最为成功,应用最广泛的虚拟仪器软件开发系统。

它一种基于G语言的32位编译型图形化编程语言,其图形化界面可以方便的进行虚拟仪器的开发。

它充分利用计算机强大的运算处理功能,突破了传统仪器在数据处理、显示、传输、存储等方面的限制。

本文利用虚拟仪器平台,通过编写Labview软件对温度进行智能测量,减少硬件的开发,有利于系统的维护,也便于系统软件升级。

一、虚拟仪器1. 1虚拟仪器概述虚拟仪器是在以计算机为核心的硬件平台上,其功能由用户设计和定义,具有虚拟面板,其测试功能由测试软件实现的一种计算机仪器系统。

虚拟仪器的实质是利用计算机显示器的显示功能来模拟传统仪器的控制面板,以多种形式表达输出检测结果;利用计算机强大的软件功能实现信号数据的运算、分析和处理;利用I /O 接口设备完成信号的采集与调理,从而完成各种测试功能的一种计算机仪器系统。

1. 2虚拟仪器的图形化开发平台LabVIEW ( Laboratory Virtual In strume nt Engin eeri ng Workbe nch) 是一种图形化的编程语言,它广泛地被工业界、学术界和研究实验室所接受,视为一个标准的数据采集和仪器控制软件。

LabVIEW!成了与满足GPIB VXI、RS- 232 和RS-485协议的硬件及数据采集卡通讯的全部功能。

它还内置了便于应用TCP/IP、Active X等软件标准的库函数。

LabVIEW是一个面向最终用户的工具,它为用户提供了实现仪器编程和数据采集系统的便捷途径,使用它进行原理研究、设计、测试并实现仪器系统时,可以大大提高工作效率。

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Ke y wor ds :v i r t u a l i n s t r ume n t ; LED ; t e mp e r a t u r e r i s e; p h o t o c ur r e n t ; ma t h mo de l
然 而 , 目前 大功率 L E D在 照 明领 域没 有 广 泛普
2 01 3年 2 月
照 明 工 程 学 报
ZHA0M I NG GONGCHENG XUEBAO
F e b.
2 0l 3
第2 4卷
第1 期

Vo 1 .2 4 NO .1
基于 L a b V I E W 的大 功 率 L E D 温 升 测 试 及 研 究
黄 远 鹏 陈 德 为 庄 煜 祺
c u ve r f i t t i n g, a ma t h mo d e l wa s o b t a i n e d wh i c h it f s t h e t e s t d a t a wi t h we l l g o o d n e s s .I t p r o v i d e s a v a l i d mo d e l t o p r e d i c t t h e t e mp e r a t u r e a n d l i f e t i me o f t h e L ED f a s t l y u n d e r d i f f e r e n t d r i v i n g c u r r e n t s .
关 键 词 :虚 拟 仪 器 ;L E D;温 升 ;光 电 流 ;数 学 模 型
中 图分 类 号 :T M9 2 3 文 献 标 识 码 :A DOI :1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 4  ̄4 0 X. 2 0 1 3 . 0 1 . 01 6
M e a s u r i n g a n d Re s e a r c h f o r t h e Te m pe r a t u r e Ri s e o f Hi g h Po we r LED Ba s e d o n La b VI EW
Ab s t r a c t :I n t h i s p a p e r ,a t e s t s y s t e m wa s d e s i g n e d t o me a s u r e t h e t e mp e r a t u r e r i s e, p h o t o c u r r e n t a n d v o l t a g e o f t h e h i g h p o we r L ED u s i n g t h e MCU a n d v i r t u a l i n s t r u me n t . Th e s y s t e m h a s t h e c h a r a c t e r s wh i c h i n c l u d e s b e i n g s i mp l e a nd p r a c t i c a l t o o p e r a t e a n d r e l i a b l e . Th e n, a n a l y z i n g t h e t e s t d a t a s,t h e r e s u l t s s h o w t h a t t h e t e mp e r a t u r e r i s e c u r v e a n d t h e p h o t o c u r r e n t c u r v e o f t h e L ED b o t h o b e y e x p o n t e n t i a l f u n c t i o n b a s i c a l l y . B y
Hu a n g Yu a n p e n g Ch e n De we i Z h u a n g Yu q i
( S c h o o l o fMe c h a n i c a l En g i n e e r i n g a n d Au t o ma t i o n,F u z h o u U n i v e r s i t y ,Fu z h o u 3 5 0 1 0 8,C h i n a)
1 引 言
随着 经济 的 发 展 ,传 统 能 源 在 世 界 范 围 内已被
( 福 州 大 学 机 械 工程 及 自动 化 学 院 ,福 建 福 州 3 5 0 1 0 8 )

要 :本 文 运 用 单 片机 和 虚 拟 仪 器 技 术 设 计 了 综 合 测 量 大 功 率 发 光 二 极 管 ( L E D) 在 不 同驱 动 电 流 下 的 温 升 、
光 电流 和 L E D两 端 电压 的系 统 ,本 系 统 具 有 操 作 简 单 、实 用 、可 靠 等 优 点 。分 析 测 试 所 得 数 据 ,结 果 发 现 ,L E D 的 温 升 曲线 、光 电流 曲线 基 本 符 合 某 一 指 数 规 律 ,通 过 数 据 曲 线 拟 合 ,得 出 一 种 与 采 集 得 到 的 数 据 吻 合 度 较 好 的 数 学 函数 模 型 ,为 快 速 预 测 L E D在 不 同驱 动 电流 下 温升 、使 用 寿命 等 提 供 了一 种 有 效 的 数 学 模 型 。
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