High Power LED Parametric Modelling Using a Double Polynomial Approximation

Este artc̕ulo describe los cl̀culos para un modelo matemt̀ico preciso de md̤ulos LED de alta potencia utilizando una aproximacin̤ polinm̤ica doble p̤tima. El modelo se basa en pruebas n͠icas de varios tipos de LED en una cm̀ara třmica, proporcionando una lista completa de perfiles de temperatura pa...

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Dades bibliogràfiques
Altres autors: Leuchter J, Zaplatl̕ek K, University of Defence
Format: Llibre
Idioma:anglès
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020 |a 2533-4123 (Versin̤ electrn̤ica); 1802-2308 (Versin̤ Impresa) 
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a eng 
245 1 0 |a High Power LED Parametric Modelling Using a Double Polynomial Approximation 
246 |a Modelado paramťrico de LED de alta potencia utilizando una aproximacin̤ polinm̤ica doble 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2020 
520 3 |a Este artc̕ulo describe los cl̀culos para un modelo matemt̀ico preciso de md̤ulos LED de alta potencia utilizando una aproximacin̤ polinm̤ica doble p̤tima. El modelo se basa en pruebas n͠icas de varios tipos de LED en una cm̀ara třmica, proporcionando una lista completa de perfiles de temperatura paramťricos. Este modelo se implement ̤luego en los programas MATLABʼ y Simulinkʼ y Micro-Cap como un modelo de circuito electrn̤ico compatible con Spice, utilizando el algoritmo reciň creado. Para definir un grado p̤timo de polinomios de aproximacin̤, se utiliz ̤la norma euclidiana de residuos. El nuevo algoritmo descrito en este artc̕ulo se verific ̤utilizando datos de la vida real probados en el sitio de trabajo del autor, donde se realiza la investigacin̤ correspondiente. Para maximizar la eficiencia de la prueba, se cre ̤un sistema automatizado de recoleccin̤ de datos.1. Introduccin̤Los md̤ulos LED de alta potencia han empezado a extenderse en muchos campos cientf̕icos e industrias. Se estǹ llevando a cabo las correspondientes investigaciones en numerosas universidades, as ̕como en diversos centros cientf̕icos, por ejemplo, en la industria automotriz y en las tecnologa̕s de seguridad. Sin embargo, la vida real muestra que, aparte de sus propiedades positivas como la alta eficiencia energťica, el bajo peso y el bajo consumo de energa̕, no se presta suficiente atencin̤ a su durabilidad y fiabilidad. En las condiciones de funcionamiento ms̀ comunes, todo el md̤ulo LED est ̀expuesto a un estrš třmico que puede provocar una reduccin̤ de la tasa de iluminacin̤ o un daǫ completo de toda la unidad LED.Hasta ahora las pruebas třmicas de los md̤ulos LED de alta potencia no han sido suficientemente tratadas. En las renombradas bases de datos como Web of ScienceTM, Scopusʼ o IEEE Xploreʼ, sl̤o hay unos pocos artc̕ulos y citas relevantes que abordan este tema. Adems̀, la mayora̕ de ellos son compilaciones, tienen carc̀ter descriptivo o se refieren a desafo̕s y evaluaciones tecnolg̤icas [1-5]. Por otro lado, hay muchos artc̕ulos que se centran en la identificacin̤ de modelos y su optimizacin̤ [6-9]. Sin embargo, ninguno de estos recursos, conocidos hasta ahora, se centra en la aproximacin̤ de las caracters̕ticas třmicas de estos md̤ulos LED de alta potencia. Este estudio se basa en nuestros dos estudios previos dedicados a la modelizacin̤ de paneles fotovoltaicos y cľulas de combustible [10] a [11]. Estos dos estudios, sin embargo, utilizaron diferentes mťodos de creacin̤ de modelos: el mťodo estocs̀tico y un mťodo que utiliza caracters̕ticas logart̕micas p̤timas.El mťodo de creacin̤ del modelo en este estudio se basa en pruebas exhaustivas de los md̤ulos LED de alta potencia en la cm̀ara třmica Vt̲sch VC3 7034. La cm̀ara forma parte del equipo automatizado del lugar de pruebas [12], en el que se probaron muchos md̤ulos LED con diversas prestaciones, iluminaciones y rangos espectrales. La Fig. 1 muestra el perfil třmico medido del md̤ulo LED Vigan GT-P10WR1499 (10 W, 300 lx, ǹgulo 90ʻ, iluminacin̤ roja). La ln̕ea negra representa las dependencias de los parm̀etros E = f(T) e I = const., donde E es la iluminacin̤, T es la temperatura e I es una corriente elčtrica que atraviesa el md̤ulo. La iluminacin̤ tiene una unidad absoluta de lux (lx). Para la modelizacin̤, es ms̀ conveniente normalizar el eje vertical para el punto de funcionamiento nominal NOP [20 ʻC, 1 A]. 
650 \ \ |a Simulacin̤ por computadores digitales 
650 \ \ |a Energa̕ elčtrica 
650 \ \ |a Control de sistemas de energa̕ elčtrica 
650 \ \ |a Algoritmos (Computadores) 
650 \ \ |a Digital computer simulation 
650 \ \ |a Electric power 
650 \ \ |a Control of power systems 
650 \ \ |a Computer algorithms 
650 \ \ |a Md̤ulo LED de alta potencia 
650 \ \ |a aproximacin̤ polinm̤ica p̤tima 
650 \ \ |a norma de residuos euclidiana 
650 \ \ |a MATLABʼ y Simulinkʼ 
650 \ \ |a modelo compatible con especias 
650 \ \ |a simulador Micro-Cap. 
650 \ \ |a High power LED module 
650 \ \ |a optimal polynomial approximation 
650 \ \ |a Euclidean norm of residues 
650 \ \ |a MATLABʼ&Simulinkʼ 
650 \ \ |a Spice compatible model 
650 \ \ |a Micro-Cap simulator.  
700 \ \ |a Leuchter J 
700 \ \ |a Zaplatl̕ek K  
700 \ \ |a University of Defence 
856 |z High Power LED Parametric Modelling Using a Double Polynomial Approximation  |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/modelado-parametrico-de-led-de-alta-potencia-utilizando-una-aproximacion-polinomica-doble