[发明专利]LED环境试验箱及试验方法在审

专利信息
申请号: 201510048185.8 申请日: 2015-01-29
公开(公告)号: CN104614687A 公开(公告)日: 2015-05-13
发明(设计)人: 周子焱;王胜 申请(专利权)人: 中科科隆光电仪器设备无锡有限公司
主分类号: G01R31/44 分类号: G01R31/44;G01M11/02
代理公司: 无锡华源专利事务所(普通合伙) 32228 代理人: 林弘毅;聂汉钦
地址: 214000 江苏省无*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: led 环境 试验 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及LED的测试系统与测试方法,具体涉及一种LED环境试验箱及试验方法。

背景技术

发光二极管简称为LED,它的问世被誉为人类照明史上的一次革命,是未来发展的趋势。为了在产品出厂前检测其是否达到国家相关标准,需要使用环境试验箱在多种条件下对其进行测试。当前LED环境试验所采用的试验箱都是传统的通用环境试验箱。这些通用的环境试验箱有以下缺点:

一、利用传统的环境试验箱测试时,无法实时监测并记录样品的光电等关键试验数据,不利于分析样品在测试期间的性能波动和故障发生时间。

二、传统试验箱工作时需有人在旁值守以监控样品及环境试验箱的状态,否则样品或设备发送故障时,无法第一时间发现。

三、国家标准中有些测试必须满足一定条件(如温湿度、时间等)才能进行。传统的试验箱没有内置符合国标的测试流程。其温湿度控制、时间控制及电参数调节、通断等操作均需人工完成,存在较大的误差和随意性,无法精确符合国标要求。

四、传统试验箱未内置LED电源,给样品供电需要从外部接线,当样品较多时电缆线数量众多,杂乱无章,不利于操作并有安全隐患。

以上问题都导致使用传统环境试验箱对LED产品检测时难度大,精度差。

发明内容

为了解决上述问题,本发明公开了一种LED环境试验箱及试验方法。

本发明的技术方案如下:

一种LED环境试验箱,包括电控柜、人机交互界面、工作室与温湿度控制系统;所述电控柜中安装有工控机、PLC、电源模块、通信转换模块和验证模块;所述人机交互界面为工控机的操作界面;所述摄像头安装于观察窗之前;所述工作室中安装有光电检测模块,用于放入待测样品;所述温湿度控制系统中安装有温湿度模块和传感器模块,用于调节试验箱的温度与湿度;所述工控机内安装有无线模块,可与上位机或移动终端进行无线通讯;所述工控机和所述PLC可通过以太网交换数据,所述摄像头可将拍摄的实时图像信息通过以太网传输到工控机;所述电源模块、多回路电表计量模块、验证模块和光电检测模块通过通信总线连接在所述通信转换模块上,所述通信转换模块与所述工控机相连接;所述电源模块与所述多回路电表计量模块相连接;所述多回路电表计量模块连接待测样品,为待测样品提供电源,并测试待测样品的电学参数;所述光电检测模块可固定放置在样品的某一特定位置;所述温湿度模块包括制冷系统、制热系统与温度系统,所述温湿度模块与所述PLC相连接,可控制试验箱的温度和湿度;所述传感器模块与所述PLC相连接,测试试验箱内的温度和湿度。

其进一步的技术方案为:所述光电检测模块包括电压巡检仪、硅光电池、电阻和电容;所述硅光电池、电阻、和电容相互并联,接入所述电压巡检仪;所述电压巡检仪通过通信总线与所述工控机相连接。

其进一步的技术方案为:所述多回路电表计量模块包括电流巡检仪、微型互感器、交流电压检测模块;所述微型互感器有多个,分别与每个待测样品串联,微型互感器的二次电流传送给所述电流巡检仪,电流巡检仪将测得的二次电流值换算成一次电流即待测样品的电流值;所述交流电压检测模块计算样品的电压和频率参数,通过通信总线将参数传输给所述工控机。

其进一步的技术方案为:所述电源模块包括交流稳压电源、直流稳流稳压电源和程控接口。所述交流稳压电源和所述直流稳流稳压电源分别与所述程控接口连接,所述程控接口通过通信总线与所述工控机相连接。

一种操作上述LED环境试验箱的方法,包括以下步骤:

a、通过所述验证模块或输入密码的方式启动操作箱及远程操控软件,进入工作状态;

b、放入待测LED灯具样品,完成样品的机械固定和电气连接,将所述光电检测模块靠近样品固定在某一位置;

c、通过所述PLC控制所述温湿度模块控制试验箱内的温度、湿度;通过所述工控机设置试验流程与试验参数,开始试验;

d、试验数据、试验曲线和样品实时图像在工控机1上实时显示,同时显示试验箱内的湿度曲线与温度曲线;

e、在样品通电的情况下,所述多回路电表计量模块实时采集并记录多个待测样品的电流,当某个电流发现异常时,工控机可通过无线模块向上位机或指定手机号发出警告信息,试验结束后,系统输出电流-时间点的数据表格;

f、在样品通电的情况下,所述光电检测模块实时采集并记录样品的光学信号并转为电压信号,试验结束后,系统输出电压-时间点的数据表格;

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