65" ultra ince LED TV'deki KSF LED paketlerinin sayısal ve deneysel analizi

İsim 65" ultra ince LED TV'deki KSF LED paketlerinin sayısal ve deneysel analizi
Yazar Elibol, Metehan
Basım Tarihi: 2019-08-08
Tür Belge
Dil İngilizce
Dijital Evet
Yazma Hayır
Kütüphane: Özyeğin Üniversitesi
Kayıt Numarası 2231f760-a6d1-4c6b-8fe6-abf0fc1ca1dc
Lokasyon Makine Mühendisliği Bölümü
Tarih 2019-08-08
Örnek Metin Düz panel ekran teknolojileri, son on yılda daha ince, daha yüksek parlaklık ve daha geniş renk gamı ​​(WCG) özelliklerine sahip üst düzey ürünlere yönelik olarak iyi bir şekilde geliştirildi. Bu zorluklar, güç tüketiminde dramatik bir artışa ve optik bileşenleri etkileyerek mekanik tasarımın kısıtlanmasına ve ayrıca termal tasarım hacminin sınırlandırılmasına yol açtı. Günümüzde, uzun ömür, yüksek enerji verimliliği ve yüksek güvenilirlik gibi bazı benzersiz avantajlara sahip LED (ışık yayan diyotlar) teknolojisi, üst düzey TV pazarındaki zorlukların üstesinden gelmek için en çok arzu edilen çözümdür. LED TV, bir tür LCD (sıvı kristal ekran) televizyondur ve geleneksel CCFL'lerin (soğuk katot floresan ışıkları) yerine arka ışıkta LED'ler kullanır. Gelişmiş LED TV sistemleri için bir takım fosfor konsantrasyonları önerilmiştir. KSF (K2SiF6:Mn4+) fosfor katkılı LED'ler, daha geniş renk gamı ​​ihtiyacını karşılayacak bir çözüm olarak üst düzey TV pazarına hızlı bir giriş yaptı. Ancak KSF LED'lerin ışık çıkışı geleneksel LED'lere göre yaklaşık %15 daha düşüktür. Bu nedenle TV'nin güç tüketimi arttırılarak TV'nin yüksek parlaklık beklentisinin karşılanması gerekmektedir. Yüksek güç tüketimine sahip tipik bir KSF fosforunun termal duyarlılığı göz önüne alındığında, termal ve optik açıdan stabil bir TV sistemi tasarlamak için önemli olan optik ve mekanik bileşenlerin termal performansını optimum LED tipiyle tanımlamaktır. Bu çalışma, 65" LED TV'de KSF katkılı çeşitli LED'lerin termal ve optik etkilerinin hesaplamalı termal modeller ve deneysel çalışmalarla araştırılmasına odaklanmaktadır. Bir TV'nin düşük iç hacmi ve karmaşık geometrisi, bu çalışmanın ana odak noktası olan üstesinden gelinmesi gereken önemli zorluklar oluşturmaktadır. Modelleme, geometri idealleştirmeleri ile başlatılır ve TV sisteminde en az termal direnci elde etmek için toplam termal direnci bulmak için bir analitik model (1D direnç ağı) oluşturulur. CFD (hesaplamalı akışkanlar dinamiği) simülasyonları Ansys Icepak adlı ticari bir yazılımla 3 boyutlu ısı transfer davranışını belirlemek amacıyla oluşturulan hesaplamalı modellerle LED bağlantı sıcaklığı ve sıcaklık dağılımı tahmin ediliyor. Deneysel çalışmada, termal ölçümlerle termal modellerin doğrulanması inceleniyor ve optik ölçümlerle TV sisteminin optik performansları belirleniyor. Geniş renk gamlı (WCG) yüksek kaliteli ürünler doğru şekilde evrilir. Bu zorlayıcı özellikler, güç tüketiminde dramatik bir parlama olur ve optik bileşenler etkileyerek mekanik olarak bozulur ve termal olarak bozulur. Bugün, uzun ömürlü, enerji ve yüksek performansa sahip olan LED (ışık yayan) teknolojisi, üst düzeyde TV performansı sağlamak için en iyi çözümdür. LED TV sistemleri için çeşitli fosfor konsantirasyonları için KSF (K2SiF6:Mn4+) fosfor katkılı LED'ler ise daha geniş renk gamı fiyatına karşı bir çözüm olarak üst düzey TV pazarında hızlı bir giriş yaptı, ancak KSF katkılı LED'lerin aydınlatma gücü geleneksel LED'lere göre yaklaşık %15 daha verimli. Termal ve optik olarak stabil bir televizyon sistemi tasarlamak için optik ve mekanik bileşenlerin termal görünümü, temel kritik görüntülemeye sahiptir. Bu gücün kapasitesinin gelinmesi gereken zorluklar TV'nin dar iç hacmi ve karmaşık bir geometriye sahip olması. Modelleme çalışmaları TV geometrisinin basitleştirilmesi ile başlatılmış ve sonrasında sistemin toplam termal direncini ve etkin termal direncini bulmak için bir Analitik modeli (bir boyutlu) kurulmuştur. Üç boyutlu ısı transfer davranışını belirlemek için ise Ansys Icepak programını kullanarak CFD (hesaplamalı akışkanlar dinamiği) simülasyonu gerçekleştirilmektedir. Bu CFD modeli ile LED’lerin bağlantı noktası sıcaklıkları ve LCD teknolojisindeki sıcaklık aralıklarının gerçekleşmesi öngörülmüştür. Deneysel bölümünde termal ölçümler ile termal modellemelerin çalışmaları araştırılıyor ve optik ölçümler için TV'nin optik performansı çeşitli LED'ler için kontrol ediliyor. Son olarak farklı tipteki LED çiplerinin TV sistemi içindeki termal ve optik performansları karşılaştırılıyor.
Kaynağa git Özyeğin Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi - Tarihî eser, arşiv ve süreli yayın arama motoru
Özyeğin Üniversitesi - Tarihî eser, arşiv ve süreli yayın arama motoru Özyeğin Üniversitesi

65" ultra ince LED TV'deki KSF LED paketlerinin sayısal ve deneysel analizi

Yazar Elibol, Metehan
Basım Tarihi 2019-08-08
Tür Belge
Dil İngilizce
Dijital Evet
Yazma Hayır
Kütüphane Özyeğin Üniversitesi
Kayıt Numarası 2231f760-a6d1-4c6b-8fe6-abf0fc1ca1dc
Lokasyon Makine Mühendisliği Bölümü
Tarih 2019-08-08
Örnek Metin Düz panel ekran teknolojileri, son on yılda daha ince, daha yüksek parlaklık ve daha geniş renk gamı ​​(WCG) özelliklerine sahip üst düzey ürünlere yönelik olarak iyi bir şekilde geliştirildi. Bu zorluklar, güç tüketiminde dramatik bir artışa ve optik bileşenleri etkileyerek mekanik tasarımın kısıtlanmasına ve ayrıca termal tasarım hacminin sınırlandırılmasına yol açtı. Günümüzde, uzun ömür, yüksek enerji verimliliği ve yüksek güvenilirlik gibi bazı benzersiz avantajlara sahip LED (ışık yayan diyotlar) teknolojisi, üst düzey TV pazarındaki zorlukların üstesinden gelmek için en çok arzu edilen çözümdür. LED TV, bir tür LCD (sıvı kristal ekran) televizyondur ve geleneksel CCFL'lerin (soğuk katot floresan ışıkları) yerine arka ışıkta LED'ler kullanır. Gelişmiş LED TV sistemleri için bir takım fosfor konsantrasyonları önerilmiştir. KSF (K2SiF6:Mn4+) fosfor katkılı LED'ler, daha geniş renk gamı ​​ihtiyacını karşılayacak bir çözüm olarak üst düzey TV pazarına hızlı bir giriş yaptı. Ancak KSF LED'lerin ışık çıkışı geleneksel LED'lere göre yaklaşık %15 daha düşüktür. Bu nedenle TV'nin güç tüketimi arttırılarak TV'nin yüksek parlaklık beklentisinin karşılanması gerekmektedir. Yüksek güç tüketimine sahip tipik bir KSF fosforunun termal duyarlılığı göz önüne alındığında, termal ve optik açıdan stabil bir TV sistemi tasarlamak için önemli olan optik ve mekanik bileşenlerin termal performansını optimum LED tipiyle tanımlamaktır. Bu çalışma, 65" LED TV'de KSF katkılı çeşitli LED'lerin termal ve optik etkilerinin hesaplamalı termal modeller ve deneysel çalışmalarla araştırılmasına odaklanmaktadır. Bir TV'nin düşük iç hacmi ve karmaşık geometrisi, bu çalışmanın ana odak noktası olan üstesinden gelinmesi gereken önemli zorluklar oluşturmaktadır. Modelleme, geometri idealleştirmeleri ile başlatılır ve TV sisteminde en az termal direnci elde etmek için toplam termal direnci bulmak için bir analitik model (1D direnç ağı) oluşturulur. CFD (hesaplamalı akışkanlar dinamiği) simülasyonları Ansys Icepak adlı ticari bir yazılımla 3 boyutlu ısı transfer davranışını belirlemek amacıyla oluşturulan hesaplamalı modellerle LED bağlantı sıcaklığı ve sıcaklık dağılımı tahmin ediliyor. Deneysel çalışmada, termal ölçümlerle termal modellerin doğrulanması inceleniyor ve optik ölçümlerle TV sisteminin optik performansları belirleniyor. Geniş renk gamlı (WCG) yüksek kaliteli ürünler doğru şekilde evrilir. Bu zorlayıcı özellikler, güç tüketiminde dramatik bir parlama olur ve optik bileşenler etkileyerek mekanik olarak bozulur ve termal olarak bozulur. Bugün, uzun ömürlü, enerji ve yüksek performansa sahip olan LED (ışık yayan) teknolojisi, üst düzeyde TV performansı sağlamak için en iyi çözümdür. LED TV sistemleri için çeşitli fosfor konsantirasyonları için KSF (K2SiF6:Mn4+) fosfor katkılı LED'ler ise daha geniş renk gamı fiyatına karşı bir çözüm olarak üst düzey TV pazarında hızlı bir giriş yaptı, ancak KSF katkılı LED'lerin aydınlatma gücü geleneksel LED'lere göre yaklaşık %15 daha verimli. Termal ve optik olarak stabil bir televizyon sistemi tasarlamak için optik ve mekanik bileşenlerin termal görünümü, temel kritik görüntülemeye sahiptir. Bu gücün kapasitesinin gelinmesi gereken zorluklar TV'nin dar iç hacmi ve karmaşık bir geometriye sahip olması. Modelleme çalışmaları TV geometrisinin basitleştirilmesi ile başlatılmış ve sonrasında sistemin toplam termal direncini ve etkin termal direncini bulmak için bir Analitik modeli (bir boyutlu) kurulmuştur. Üç boyutlu ısı transfer davranışını belirlemek için ise Ansys Icepak programını kullanarak CFD (hesaplamalı akışkanlar dinamiği) simülasyonu gerçekleştirilmektedir. Bu CFD modeli ile LED’lerin bağlantı noktası sıcaklıkları ve LCD teknolojisindeki sıcaklık aralıklarının gerçekleşmesi öngörülmüştür. Deneysel bölümünde termal ölçümler ile termal modellemelerin çalışmaları araştırılıyor ve optik ölçümler için TV'nin optik performansı çeşitli LED'ler için kontrol ediliyor. Son olarak farklı tipteki LED çiplerinin TV sistemi içindeki termal ve optik performansları karşılaştırılıyor.
Özyeğin Üniversitesi - Tarihî eser, arşiv ve süreli yayın arama motoru
Özyeğin Üniversitesi yönlendiriliyorsunuz...

Lütfen bekleyiniz.