直嵌式大功率LED照明模块

    公开(公告)号:CN101619814B

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN200910104440.0

    申请日:2009-07-24

    Applicant: 重庆大学

    Inventor: 周静 龙兴明

    Abstract: 本发明公开了一种直嵌式大功率LED照明模块,包括PCB板,所述照明模块包括LED模块和恒流驱动模块,所述LED模块与恒流驱动模块相连且直嵌设置在PCB板的表面,所述LED模块包括LED芯片和铜漫反射灯杯,所述铜漫反射灯杯包括铜质杯身和设置在铜质杯身顶部的内凹的反射杯腔,所述铜漫反射灯杯的杯座嵌置于PCB板内部且反射杯腔显露于PCB板外部,所述LED芯片设置在反射杯腔内部,本发明采用芯片直嵌式的策略,并通过铜漫反射灯杯工艺,降低了二次组装成本,改善了热传导效率,同时实现了非环氧型光束变换,极大的增强了白光LED的外量子效率,并避免环氧树脂黄化带来的严重光衰。

    基于动态拓扑结构的光伏最大能量收集装置及其方法

    公开(公告)号:CN101834458A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010168016.5

    申请日:2010-05-10

    Applicant: 重庆大学

    Inventor: 周静 龙兴明

    Abstract: 本发明公开了一种基于动态拓扑结构的光伏最大能量收集装置,该装置设置在光伏阵列与蓄电池之间,用于实现光伏阵列与蓄电池之间的最大能量收集,包括BOOST/BUCK能量变换模块、微处理控制器模块、切换开关模块和系统参数采集开关模块;本装置所采用的基于动态拓扑结构的光伏最大能量收集方法充分利用以微控制器为核心的可变BUCK/BOOST拓扑结构框架,较好地提高了蓄电池的电荷收集能力,实现了光伏阵列在光照、温度等复杂气候下的最大能量收集,同时采用廉价单片机芯片的系统有利于降低弱光使用条件下的系统成本,同时,本发明还公开了一种基于动态拓扑结构的光伏最大能量收集方法。

    一种眼震位移矢量的统计分析方法

    公开(公告)号:CN100548207C

    公开(公告)日:2009-10-14

    申请号:CN200810069725.0

    申请日:2008-05-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于位移统计图能量谱分析的眼动位移矢量的统计分析方法,包含的步骤是:对视频图像中的眼球定位;位移统计图;对位移统计图进行Gabor变换;分量分析;构造特征向量;由SVM训练获得弱分类器并进行分组;强分类器构造;建立分析模型并汇报结果。本发明提供的方法基于视频眼震图,针对眼动位移统计图进行能量谱分析,提取其显性和隐含的特征,获取中间分析结果,并以图形界面方式显示在计算机屏幕上,为医学提供有益的有关眼震视频图像特征的参考信息。

    一种无温度传感器的LED结温的预测和控制方法

    公开(公告)号:CN103970961A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410221931.4

    申请日:2014-05-23

    Applicant: 重庆大学

    Inventor: 周静 龙兴明

    Abstract: 本发明公开了一种无温度传感器的LED结温的预测和控制方法,该方法包括以下步骤,S1.通过样品实验测试曲线,获取LED的简化数学模型及其参数;S2.利用简化数学模型预测LED的结温Tj预测;S3.根据S2中预测的结温,预测此时LED的输出光通量φ(Tj预测,Ij);S4.根据预测的结温和输出光通量的预设条件,调整并更新驱动电流If;S5.重复以上预测及控制的过程。本发明所设计的LED结温预测方法可靠并且有效,而且由于采用无传感器的控制结构,减少了系统元件的使用数量,提高了系统的可靠性,具有极大的在线检测优势。

    基于动态拓扑结构的光伏最大能量收集装置及其方法

    公开(公告)号:CN101834458B

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201010168016.5

    申请日:2010-05-10

    Applicant: 重庆大学

    Inventor: 周静 龙兴明

    Abstract: 本发明公开了一种基于动态拓扑结构的光伏最大能量收集装置,该装置设置在光伏阵列与蓄电池之间,用于实现光伏阵列与蓄电池之间的最大能量收集,包括BOOST/BUCK能量变换模块、微处理控制器模块、切换开关模块和系统参数采集开关模块;本装置所采用的基于动态拓扑结构的光伏最大能量收集方法充分利用以微控制器为核心的可变BUCK/BOOST拓扑结构框架,较好地提高了蓄电池的电荷收集能力,实现了光伏阵列在光照、温度等复杂气候下的最大能量收集,同时采用廉价单片机芯片的系统有利于降低弱光使用条件下的系统成本,同时,本发明还公开了一种基于动态拓扑结构的光伏最大能量收集方法。

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