LED汽车头灯的设计要点

合集下载

一种新型LED汽车前照灯的设计及运用

一种新型LED汽车前照灯的设计及运用

一种新型LED汽车前照灯的设计及运用随着现代汽车行业的不断发展,LED 前照灯被越来越多的车辆所采用。

因此,设计一种新型 LED 前照灯对汽车行业来说非常重要。

本文将介绍一种新型 LED 前照灯的设计和运用。

设计思路新型 LED 前照灯的设计重点在于提高照明效率和节约能源。

照明效率取决于光源的发光效率,而发光效率又取决于LED芯片的质量和制造工艺。

为此,我们选择采用高品质的LED芯片,以确保照明效率和寿命。

同时,为了节约能源,我们使用了一种新型的聚光透镜系统,能够将光线集中在一个更小的区域内,从而实现更高的照明效率。

本设计还具有智能照明控制功能,可以根据车速自动调整 LED 前照灯的亮度。

当车速较高时, LED 前照灯会自动增加亮度,以提供更远的照明距离。

当车速较低时, LED 前照灯会自动降低亮度,以节约能源。

运用效果新型 LED 前照灯具有以下优点:1.更高的照明效率和寿命高品质的 LED 芯片可以提供更高的发光效率和更长的使用寿命。

同时,聚光透镜系统可以将光线集中在一个更小的区域内,从而实现更高的照明效率。

2.智能照明控制功能LED 前照灯的智能照明控制功能可以根据车速自动调整亮度,为驾驶员提供更好的照明效果和更安全的行车体验。

3.节约能源由于聚光透镜系统和智能照明控制功能的使用,新型 LED 前照灯可以有效地节约能源,降低车辆的能耗。

综上所述,新型 LED 前照灯的设计和运用对汽车行业有着重要的意义。

它不仅可以提高照明效率和节约能源,而且还可以提高驾驶员的安全性和舒适性。

未来,随着技术的进步和工艺的不断提高,新型 LED 前照灯的应用范围和市场份额将会进一步扩大。

LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈

LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈

LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈随着科技的不断进步,LED灯具在汽车行业中的应用越来越广泛。

LED灯具不仅在汽车外观设计上有着独特的优势,更在照明方面有着出色的性能表现。

LED汽车灯具的结构设计及光学设计是保证其照明效果和使用寿命的重要因素。

本文将对LED汽车灯具的结构设计及光学设计进行浅谈,以期能够为相关领域的研究和应用提供一定的参考。

一、LED汽车灯具结构设计1. 散热设计LED灯具在照明过程中会产生一定的热量,因此散热设计是LED汽车灯具结构设计中的重要一环。

优秀的散热设计可以有效保证LED灯具的稳定工作和长期使用。

一般来说,LED汽车灯具的散热设计采用铝材或铜材作为散热基板,与大面积的散热片相结合,以增加散热效果。

一些高端LED汽车灯具还会采用风扇散热或者热管散热技术来进一步提升散热效果。

2. 导光结构设计LED汽车灯具的导光结构设计是保证其照明效果的重要因素之一。

目前常见的LED汽车灯具导光结构设计包括反射式、折射式和透镜式。

反射式设计通过反射器将LED发出的光线进行反射,使其形成均匀的光斑;折射式设计通过折射器使LED发出的光线形成所需的照明效果;透镜式设计则采用透镜将LED发出的光线进行聚焦或散射,以达到理想的照明效果。

不同的导光结构设计对LED汽车灯具的光照效果有着直接的影响,因此在结构设计中需要根据具体的照明需求选择合适的导光结构。

LED汽车灯具的封装结构设计直接影响其使用寿命和防水性能。

优秀的封装结构设计可以有效防止灯具内部受到灰尘、水汽等外界因素的侵蚀,保证LED灯珠和电路板的稳定工作。

在封装结构设计中,一般会采用硅胶灌封或者注塑工艺来实现对LED灯珠的封装,以保证其在复杂环境下的可靠性和稳定性。

良好的封装结构设计还可以有效提升LED汽车灯具的防水性能,以适应汽车在不同天气和路况下的照明需求。

LED汽车灯具的光学设计中,光学元件设计是至关重要的环节。

光学元件设计包括反射器、透镜、光学模块等,这些元件的设计直接影响LED灯具的光照效果和照明范围。

LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈

LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈

LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈随着汽车行业的迅速发展,LED汽车灯具的应用越来越广泛,成为了目前汽车灯具的主流之一。

而LED汽车灯具的质量和性能直接关系到驾驶安全和舒适性,因此设计得当的灯具不仅可以提高车辆的使用体验,更可以保障驾驶安全。

本文将从灯具的结构设计以及光学设计两个方面来阐述LED汽车灯具的设计原理及方法。

一、结构设计LED汽车灯具的结构设计需要满足以下几个基本要求:1.保障LED的散热:LED产生的热量会影响其寿命和性能,因此结构设计应考虑到LED 的散热问题,采取有效的散热措施,保障LED的寿命和性能。

2.提高光效:LED灯更加节能,光效更高,但达到最大光效需要一定的光学设计,因此结构设计应尽可能优化光学设计的条件,提高LED的光效。

3.防水、防尘:汽车在行驶中会受到各种环境的影响,因此LED汽车灯具的结构设计应该具备防水、防尘的功能,保障灯具的可靠性和寿命。

4.美观大方:LED汽车灯具是汽车的一部分,因此其外观设计应符合整车的美观大方的设计风格,与其它零部件相协调。

在具备了上述基本要求的情况下,LED汽车灯具的结构设计可以根据不同灯具的使用场合和需求做进一步的设计,包括:焦距设计、光斑形状设计、亮度调节等。

二、光学设计光学设计是LED汽车灯具设计中至关重要的一环,它直接关系到发光效率、光斑形状、照度分布等因素,主要包括以下几个方面:1.光源选用和布置:LED光源的选择和布置方式对灯具的光学性能产生很大影响。

目前,常见的LED光源有单色、多色、RGB、白光等,不同的光源可以组合使用以达到不同的效果。

同时,不同的光源布置方式也会影响灯具的光斑形状和照度分布。

2.反射器设计:灯具中的反射器可以起到引导光线、调节灯光形状、增强光束强度等作用,反射器的设计应根据LED灯的特点,使光线形成合适的分布,达到最佳的光照效果。

3.透镜设计:透镜的设计可以减少反射及折射的损失,使灯具的光束更准确地投射到所需的地方,同时还可以调整光照的均匀度及光斑形状。

LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈

LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈

LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈随着汽车技术的不断发展,LED汽车灯具已经逐渐成为汽车照明的主流产品。

LED灯具具有高亮度、高效率、长寿命等优点,因此备受汽车制造商和消费者的青睐。

LED汽车灯具的设计涉及到灯具的结构和光学设计,下面就结构设计及光学设计进行一些浅谈。

一、结构设计LED汽车灯具的结构设计主要包括灯具的外形、散热结构、耐久性与防护等方面。

对于LED汽车灯具而言,外形设计既要满足美观性,又要兼顾安全性和实用性。

由于LED本身对温度敏感,因此散热结构的设计也至关重要。

对于大功率LED灯具而言,好的散热结构可以保证LED长期稳定工作。

汽车灯具要能够承受汽车行驶过程中的颠簸和振动,因此耐久性与防护也是结构设计的重要考量因素。

在LED汽车灯具的结构设计中,材料的选择也是非常重要的。

首先是LED芯片的封装材料,要选择具有良好的导热性和光透性的材料。

灯具外壳要选择经久耐用的工程塑料或铝合金等材料。

密封胶和导热硅脂的选择也会影响到LED灯具的性能和寿命。

二、光学设计LED汽车灯具的光学设计是指如何将LED发出的光线进行合理的控制和分配,以满足汽车行驶时的照明需求,并且避免对其他路人和车辆造成干扰和眩光。

LED汽车灯具的光学设计主要包括反射器、透镜和光束调控器等部件的设计。

反射器是用来将LED发出的散射光聚集并方向性发射出去的部件。

对于车灯来说,良好的反射器设计可以提高光束的亮度和均匀性。

透镜主要用来对聚光或者分散光束进行控制,使得光线可以精确地打在需要的地方。

光束调控器可以对光束的形状和方向进行调节,从而满足不同道路条件和驾驶需求。

在LED汽车灯具的光学设计中,还需要考虑到光束的照度分布、光束形状、光束方向等因素。

通过合理的光学设计可以实现照明的均匀性和清晰度,提高行车安全性和舒适性。

LED汽车灯具的结构设计和光学设计是相辅相成的。

结构设计可以保证LED灯具的稳定性和耐久性,而光学设计可以保证LED灯具的高效照明性能。

LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈

LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈

LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈LED汽车灯具在汽车行业中得到了广泛应用,其高亮度、长寿命、低功耗等优势使它成为传统汽车灯具的理想替代品。

LED汽车灯具的结构设计和光学设计是决定其性能和效果的关键因素之一。

LED汽车灯具的结构设计主要包括外壳、散热结构和电路设计三个方面。

1. 外壳设计:LED汽车灯具的外壳设计需要考虑防水防尘、抗震抗压等性能要求。

外壳通常采用高强度材料制作,如铝合金、不锈钢等,以确保在复杂的路况下能够保持良好的工作状态。

2. 散热结构设计:由于LED发光过程中会产生大量的热量,LED汽车灯具的散热结构设计尤为重要。

一方面,散热结构能够有效地将LED产生的热量散发出去,保持LED的工作温度;散热结构还可以保护电路和其他关键部件不受过热的影响。

常见的散热结构设计包括散热片、散热鳍片等。

3. 电路设计:LED汽车灯具的电路设计需要考虑供电稳定、防短路、防过载等因素。

电路设计不仅需要满足LED的工作电压和电流要求,还需要考虑到汽车行驶过程中的电磁干扰等因素。

电路设计的好坏直接关系到LED汽车灯具的亮度和寿命。

1. 透镜设计:透镜是LED汽车灯具中起到聚光效果的关键部件,它能够控制光的发散角度和光强度分布。

透镜的设计需要根据汽车灯具的使用场景和要求来确定,比如远光灯和近光灯透镜的设计有所不同。

透镜材料的选择也非常重要,常见的材料有PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)、PC(聚碳酸酯)等。

2. 光源布局:LED汽车灯具的光源布局需要根据汽车灯具的功能要求和光学特性来设计。

一般来说,LED灯具的光源布局应该均匀且合理,以确保光线能够均匀地照射到道路上。

LED灯具还可以根据需要调整光线的角度,实现更好的照明效果。

LED汽车灯具的光学设计流程一般可以分为以下四个步骤。

1. 光学设计需求确定:根据汽车灯具的使用场景和要求,确定光学设计的基本需求,比如照明距离、照明强度等。

2. 光学元件选型:根据光学设计的需求,选择合适的透镜、反光杯等光学元件。

LED汽车头灯的设计要点

LED汽车头灯的设计要点

LED汽车头灯的设计要点随着汽车工业的发展,LED(Light Emitting Diode)技术在汽车头灯中的应用愈发广泛。

相较于传统的卤素灯和氙气灯,LED头灯具有更好的能效、更长久的使用寿命和更高的亮度。

而设计一款出色的LED汽车头灯需要考虑多个因素,包括功能性、美观性、安全性和制造成本等。

下面将详细介绍设计LED汽车头灯的要点。

1.功能性LED汽车头灯的首要目标是提供良好的照明效果,确保驾驶者能够清晰地看到前方道路,并被其他车辆、行人和障碍物的存在预警。

因此,设计师需要确保LED头灯具有足够的亮度和适当的光线投射角度,以实现远近光切换和日间行车灯模式等功能。

2.美观性除了功能性,头灯的外观设计也至关重要,因为头灯是车辆的“脸面”,能够给人留下深刻的印象。

设计师需要考虑头灯的整体外形、尺寸和比例,使它与车辆的整体造型和设计风格相协调。

此外,选择合适的灯罩材料和颜色,搭配适当的灯光效果,可以增强头灯的独特视觉效果,提升车辆的辨识度和美感。

3.安全性LED汽车头灯的安全性主要体现在两个方面:视觉安全和驾驶者安全。

视觉安全指的是设计一个能够在各种天气和路况下提供清晰视线的灯光系统。

驾驶者安全则包括确保灯光没有闪烁、耐候性好、抗震性能好等。

在设计的过程中,需要充分考虑到灯光的散热问题,避免因高温而导致的灯光失效或损坏。

4.制造成本虽然LED头灯的使用寿命比传统灯具更长,但制造成本相对较高。

因此,在设计过程中,需要考虑如何降低成本,提高生产效率,并确保产品的质量和性能。

可以考虑采用模块化设计,以降低替换和维修成本,优化组件的布局和连接方式,提高组装的效率。

5.特色设计为了使产品在市场中具有竞争力,设计师还可以考虑在头灯上加入一些特色设计。

例如,投射车辆标志或字母等个性化图案,通过极光效果或动态光效可以提升头灯的时尚氛围,使其更具吸引力和独特性。

总结起来,设计LED汽车头灯需要兼顾功能性、美观性、安全性和制造成本等要素。

LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈

LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈

LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈1. 引言1.1 LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈LED汽车灯具作为汽车外观设计中的重要组成部分,其结构设计及光学设计至关重要。

结构设计要点包括灯壳材料、散热设计、密封性能等方面,这些因素直接影响灯具的外观、使用寿命和安全性。

而光学设计原理则涉及LED光源的选用、聚光、光束控制等,影响着灯具的光照效果和能耗。

光学设计参数和要求则包括光束形状、光强分布、照度均匀性等,这些参数决定了灯具的照明效果。

在设计过程中需注意的问题包括光学部件的选择、热效应对光学性能的影响等,综合考虑才能设计出性能优异的LED汽车灯具。

实际应用中的效果评价则需要考虑照明效果、防眩目性能、节能效果等方面,从用户体验和安全性角度评价灯具的实际效果。

LED汽车灯具结构设计和光学设计的重要性不言而喻,未来的发展方向则是更加注重绿色环保、智能化和个性化,致力于打造更加优质的汽车照明系统。

2. 正文2.1 LED汽车灯具的结构设计要点1. 散热设计:LED灯具在工作时会产生一定的热量,如果散热不好,会影响LED的使用寿命和光效。

灯具的结构设计需要考虑如何有效散热,通常会采用铝合金散热片或风扇散热等方式。

2. 防水设计:汽车在使用过程中会遇到各种恶劣的天气条件,因此LED汽车灯具需要具备一定的防水性能,以确保灯具在雨天或泥泞的道路上能正常工作。

3. 色温和色rendering 要求:LED灯具的色温和色rendering 对于汽车驾驶员的视觉体验至关重要。

结构设计需要考虑如何保证LED的色温稳定和色rendering 良好,以确保灯具的光照效果符合标准要求。

4. 灯具形状设计:LED汽车灯具的形状设计需要考虑到安装位置和美观性。

要确保灯具可以灵活安装在车辆的不同位置,并且外形设计符合汽车整体造型,增加车辆的美感。

5. 维修和更换便捷性:LED灯具作为汽车零部件的一部分,需要考虑到维修和更换的便捷性。

LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈

LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈

LED汽车灯具结构设计及光学设计浅谈一、结构设计1. 散热设计:由于LED发光时会产生大量的热量,因此在灯具的结构设计中要考虑散热问题。

一般情况下,LED灯具的灯珠和散热器是分离设计的,灯珠负责发光,而散热器则用于散热。

散热器的材质一般选择具有良好导热性能的金属材料,如铝合金等。

灯具的结构中还要考虑散热的通风问题,确保灯具能够正常工作且不过热。

2. 防护设计:为了保护LED灯珠和电路板,LED汽车灯具还要进行防护设计。

一般情况下,灯具的外壳采用防护等级高的材料,如防水、防尘等。

还可以在设计中加入防晃装置,避免因灯光过于刺眼而对其他驾驶员造成安全隐患。

3. 安装设计:为了方便安装和更换,LED汽车灯具的结构设计中要考虑到灯具的接口和固定方式。

一般来说,灯具的接口要与车辆的接口相兼容,保证能够顺利安装。

还要设计灯具的固定方式,确保灯具能够稳固地固定在车辆上,不会在行驶中发生松动或掉落的情况。

二、光学设计1. 光源选择:LED灯的光源选择是光学设计的关键。

LED照明具有单色性好、光谱纯净等优点,因此在选择光源时要考虑到灯具的使用需求和光学性能。

一般来说,汽车前照灯的光源需要具有足够的亮度和远光距离,因此需要选择亮度较高的白光LED。

2. 反射镜设计:反射镜是指导光线的重要元件,影响着灯具的光束形状和投射距离。

反射镜的设计中要考虑到灯具的光学效果和光束控制。

一般来说,反射镜的曲面要根据灯具的使用需求和工作环境进行优化设计,确保光束的均匀性和聚光性。

LED汽车灯具的结构设计和光学设计是确保灯具性能和使用效果的关键。

通过合理的结构设计和光学设计,可以提高LED汽车灯具的亮度、稳定性和寿命,为驾驶员提供更好的照明效果,提高行车安全。

在设计LED汽车灯具时,应该综合考虑结构和光学两个方面的因素,优化灯具的性能和使用效果。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

LED汽车头灯的设计要点
摘要:LED对于消费者而言并不陌生,已经广泛的应用于车上,依照不同的效能需求选择适当的LED产品,LED 相较于传统光源除了外型不同外,效能输出与光型输出亦大不相同,应用于头灯时将面临光学设计与散热设计等不同于传统灯具之设计概念。

然而也因其不同于传统光源之特性,当与车体成功整合克服技术难题后,将为车型开创崭新的设计概念。

车上的LED
LED已经广泛的应用于车内的相关照明或指示用光源,由图1可知,从车内的仪表板灯、车顶灯、化妆灯、迎宾灯等,到车外的尾灯、前后转向灯、倒车灯、第三刹车灯等都可见到LED的相关应用。

图1 车上的LED应用
资料来源:Toyota Gosei
从LED的应用历史来看,早在1992年时已经有LED应用于第三刹车灯上的先例;而在2000年时则进一步的应用于尾灯、转向灯与刹车灯;到了2002年Audi A8率先将LED光源置于前置灯具内作为日行灯,开启了设计师与工程师们在前置灯具的想象空间。

在之后的许多国际车展上都可以看到LED作为前照灯源的概念车,如图2所示。

图2 LED头灯概念车
资料来源:Detroit Auto Show
LED先天上就具有体积小的优势,应用于前置灯具时更可缩小整组灯具的体积,进一步让出宝贵的引擎空间与其它相关设备,以现有的卤素灯泡或是放电式灯泡设计的灯具总长约300mm,而在许多概念车的设计上,LED灯具只有125mm长。

而藉由体积小的优势,更可以配合设计多款不同的造型设计,进而为车体造型创造不同的视觉观感,跳脱传统灯具的圆形设计。

不同需求的LED封装应用
随着应用层面的不同,车厂也选用不同的LED光源封装对应不同的环境要求,依需求亮度不同可简单分为指示用、照明用与投射用三种不同需求。

指示用光源可见于第三刹车灯、尾灯组(尾灯、刹车灯、转向灯等)、侧灯等,其光源输出流明值低,所需功率低,约在70m W~200mW,产生的热量对于封装体影响较小,因此在封装上会忽略此热量造成的影响,而直接利用树脂类材料包覆整体以进行封装,而因为树脂的热传导系数低(W/mK),所以其相关热阻会因散热不易而升高至50~200K/W;而照明用光源其封装功率会相对提高,除了可应用于指示用光源类的产品之外,亦可用于亮度要求较高的日行灯、雾灯、前方向灯等,但也因为损耗功率增加(功率约在1~5W),散热部分不能如指示光源般不考虑散热问题,除了树脂类材料封装外尚需利用金属块将热导出以维持出光效率,其热阻维持在15K/W以下;而投射用光源则是
光源封装亮度需求最高者,其应用产品以前照系统(远灯、近灯、雾灯等)为主,其单体封装需在4W以上,而在热阻上需小于5K/W,以确保在引擎室的高温下能维持散热能力,并保持光源输出效率在可用的范围内。

不同的应用层面,其总亮度需求也随之不同,以内部照明而言大约需要80流明的亮度,一般选用表面黏着型(SMT)的封装,单体封装约2流明输出,效率可达15~20lm/W。

以第三刹车灯而言大约需要30lm的亮度,一般选用炮弹型的封装结构(φ=5mm),单体封装亮度约4流明,效率可达20~40lm/W。

而尾灯组对于亮度需求约300~500lm,一般选用1W的SMT封装结构,单体封装亮度约10~20lm,效率可达
15~40lm/W。

以上都是已经应用于车体的光源,而目前LED厂与车厂正积极合作,试着将LED导入前照系统(头灯、雾灯)中,其中车厂对于头灯的亮度需求约2000流明的白光,LED厂目前则应用高瓦数的SMT LED封装架构,每单体封装可输出100~200lm,效率预期提高至50~100lm/W。

目前使用于车上的灯源可区分为白炽灯泡、卤素灯泡、气体放电式灯泡与LED光源,其比较如图4所示。

LED在头灯的设计
开始着手设计头灯之前,应先考虑法规上的相关规定,包括光型亮度,环境测试,亮度衰减等需求,进一步考虑相关光学设计,机构设计,耐热设计与电控设计等细节,对于LED而言,光学设计的考虑除了反射罩设计之外,尚需考虑LED本身的出光光型,不同的封装型态将产生不同的光型输出,进一步将影响反射罩或成像透竞
的要求,与传统头灯设计需考虑不同灯泡(H1、H4、H7、H11等)类似。

在传统的头灯设计上,灯泡本身的光子释放来自加热钨灯丝,不会因自身发出的热或来自引擎室的高温而影响亮度输出,散热重点落在整个头灯腔体的均温设计而非灯泡的散热,但在头灯材料的选择上则需考虑是否可承受来自灯泡的高温(头灯腔体约承受100℃的温度,雾灯腔内温度可高至300℃),所以在此选用的材料一般都以耐热材为主;然而对于LED而言,其光子释放来自于PN接口的能阶跳动,与温度呈现负相关,温度越高则光源输出越弱,因此散热成为LED作为光源设计的重要课题。

图5 欧盟法规中的近光灯光型
光学设计时先考虑法规需求,讨论视角与强度关系,以近灯为例须针对其特殊的15度扬角设计,如图5所示。

在传统的灯具设计上由先期的利用反射罩配合透镜刻纹作角度与强度的控制,演变成为利用反射罩直接控制强度角度,也发展出利用成像方式的鱼眼透镜设计法。

不论何种的设计方式都须先考虑选用光源的特性,特别是角度与强度的光型输出(Beam pattern),对传统的光源而言,大多为柱状光源,可产生类似蝴蝶外型的光型输出,进而发展出来与之搭配的透镜、反射罩、挡板、透镜等光学组件。

而利用LED作为光源设计灯具时,需重新考虑其光学特性由传统的柱状光源变为平面光源(不同的封装设计有不同的光型输出),进而搭配外部的光学组件而产生不同组合以应用于不同产品,依照德国车灯大厂HELLA的设计分类,可将光源分为八大类,如图6 所示。

LED目前的单位面积发光量尚不及卤素灯泡与放电式灯泡,想得到相同的流明输出,LED需要较大的封装面积。

随着光源输出面积的增加,光学设计的难度也随之提升,所以在现有的概念车上,都以模块化光学设计取代既有的单一灯室设计,利用多组灯源达到传统灯具的照明水平,除了降低光学设计的难度,也增加车体造型的设计感。

图6 头灯设计相关技术
资料来源:Hella
图7 LED光源设计
资料来源:Hella
散热设计是LED光源区别于传统光源的课题之一。

传统灯具产生的热远高于LED,但传统灯具不会因为高温而降低其光源输出能力,但LED的光输出却会随着本身接口(Junction, PN接口)温度的升高而下降,如图8所示。

而其产生的热如何散除到外界环境与其封装结构材料息息相关,牵涉到使用的散热材料与相关外型,关系如图9所示,其中热阻的概念,代表输入W功率时,需要提高多少K温度才足以散热。

以现有的封装技术最高可允许LED操作在185℃(Lumiled K2),但一般因为封装胶材的关系,可允许的操作温度约在125℃,除了考虑光源输出效率之外,亦考虑封装胶材的变质(树脂类材料在高温有老化现象)。

图8 接口温度对光源输出的影响
资料来源:Lumiled
引擎室的温度在灯具附近最高可到85℃,配合Lumiled K2可有100℃的散热空间,但若配合一般的LED则只有40℃的散热空间,观察相关热阻,R_Junction-Slug、R_Slug-Board都决定于封装体,对设计者而言只能针对R_Board-Ambient努力,其中包括如何将封装体固定于散热基板上(接着质量)、散热结构外型设计、主被动散热考虑与外部环境等条件。

因此在此处应该与机构进行相关模拟设计,取得灯具在引擎室内的流场与温度条件后再考虑所需的散热模式,若选用被散动热得需要较大的散热空间,对引擎是而言是不小的负担,若选用主动式散热,虽然所需散热环境较小,但因为增加了风扇等可动件,反而需考虑此可动件可否通过车灯上的相关法规,包括震动、粉尘、腐蚀与湿气等严苛环境。

图9 封装与散热热阻关系
资料来源:Lumiled
LED在头灯应用上遭遇的难题
LED应用于头灯上在许多的车展上各家车厂都有展示相关的概念车,但在头灯部分尚未看见有成品出现,仍有需多问题尚待解决。

其中主要问题应在于亮度输出、散热问题与误差设计。

头灯的亮度需求近灯900流明,远灯1100流明,整体需求2000流明,约是Lumiled生产40颗1W封装体Luxeon emitter在25℃的总光源输出,但当其外界温度升高至50℃时,其效率将降至80%以下,且其光源输出面积约90_2(气体放电式灯泡约13_2),设计难度亦随之提升。

在LED产业中,应对磊晶造成芯片的不均匀而发展出所谓的分类销售的过程,特别是高瓦数的芯片在LED产业上是全检出货,依照波长亮度进行分类,也因此封装后的个体存在着细微的差距,此差距可能存在于亮度、色温或是可靠度上。

然而应用LED于头灯时,不可避免会利用多颗芯片以输出足够亮度进行光学设计,此时需特别注意LED质量检测与质量控制的环节,以确保相同质量的光源输出。

结语
自2003年以降,超过13家以上的车厂在相关车展上展出以LED头灯为诉求的概念车。

例如,Lexus车厂发布
消息,在2007年中将推出一款以LED为头灯的量产车。

相信存在于LED的相关工程问题将在消费者的殷殷期盼下一一解决,且让我们拭目以待。

相关文档
最新文档