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太阳能LED照明系统(第二版)电子书

3.1.1 LED的发光机理 LED是Light Emitting Diode(发光二极管)的简称,本质上就是一种半导体二极管,包括正负电极、P型半导体层、N型半导体层、发光层和基底层(如图3.2所示),实际的LED需要考虑发光和散热等因素结构要复杂很多。所谓P型半导体,是掺杂了受主杂质的半导体材料,这样会产生一定数量的空穴;N型半导体则是掺杂了施主杂质的半导体材料,产生一定数量的自由电子。由于发光层很薄,P型半导体层与N型半导体中的空穴和电子在界面的复合,在发光层形成了PN结。PN结具有一定的势垒,能阻止电子和空穴一步扩散,使整个PN结处于平衡状态。LED的工作原理如图3.3所示,当PN结外加一个正向偏置电压时,PN结的势垒将会降低,N型半导体中的电子将注到P型半导体中,P型材料中的空穴将注N型材料中,从而破了PN结内载流子原先的平衡状态。

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作       者:陈育明

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2020-10-01

字       数:20.3万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 重工业

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本书针对太阳能LED照明的工作原理,运行方式,分类以及对太阳能光伏照明系统的各个组成部件(太阳电池,蓄电池,控制器,LED灯具)做了详细的介绍,在此基础上重分析了太阳能LED照明系统的系统设计和整体优化,并分析太阳能LED照明系统的安装设计注意的事项。 本书适合从事太阳能光伏应用和LED照明设计的研究人员学习使用,也可用作高等院校相关专业的参考书。  <br/>【推荐语】<br/>3.1.1 LED的发光机理 LED是Light Emitting Diode(发光二极管)的简称,本质上就是一种半导体二极管,包括正负电极、P型半导体层、N型半导体层、发光层和基底层(如图3.2所示),实际的LED需要考虑发光和散热等因素结构要复杂很多。所谓P型半导体,是掺杂了受主杂质的半导体材料,这样会产生一定数量的空穴;N型半导体则是掺杂了施主杂质的半导体材料,产生一定数量的自由电子。由于发光层很薄,P型半导体层与N型半导体中的空穴和电子在界面的复合,在发光层形成了PN结。PN结具有一定的势垒,能阻止电子和空穴一步扩散,使整个PN结处于平衡状态。LED的工作原理如图3.3所示,当PN结外加一个正向偏置电压时,PN结的势垒将会降低,N型半导体中的电子将注到P型半导体中,P型材料中的空穴将注N型材料中,从而破了PN结内载流子原先的平衡状态。  <br/>【作者】<br/>陈育明,复旦大学电光源研究所,副教授,1998年取得复旦大学光源与照明工程专业本科学位,2001年取得复旦大学光源与照明工程专业等离子体物理专业硕士学位,2007取得复旦大学光源与照明工程专业物理电子学博士学位。2001年起留校复旦大学光源与照明工程系工作至今。设课程有:《环境艺术和照明科技》,《等离子体光谱学》,《等离子体诊断》,《真空技术》和《照明计算》。近几年主要参与射频电磁感应光源的研究和LED太阳能照明和路灯照明的研究。 1.微波等离子体光源的研究工作,主要行了微波等离子体动力学过程的研究和小型化微波光源的研究,参与完成国内首台微波硫灯,研究完成InBr发光体系的微波光源的产品。 2.在国内率先行HID灯寿命和性能与镇流器关系的研究,发现了影响HID的寿命和性能的关键因素,给出了HID灯设计改的可行性方案。 3.射频电磁感应光源的研究,建立了电磁感应灯的实验室,对电磁感应灯行机理性研究,改了电磁感应光源的性能,光效提高15%左右,使电磁感应光源得到推广应用,并编写《LVD电磁感应灯》一书。 4.LED照明的研究,行LED太阳能照明和路灯照明的研究,参与国家863计划项目:大功率LED光源模组及主干道照明灯具的研发和产业化。 5.发光电子技术的研究,主要行增强PECVD制备透明导电薄膜电极的研究,OLED特性的研究工作。  <br/>
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内容提要

前言

第1章 绪论

1.1 太阳能资源应用概述

1.1.1 太阳能替代化石能源

1.1.2 太阳能利用与环境保护

1.1.3 我国的太阳能资源

1.2 光伏发电技术

1.2.1 光伏发电简介

1.2.2 光伏发电的现状和发展

1.3 太阳能LED照明系统

1.3.1 从PN结到PN结的绿色照明

1.3.2 太阳能LED系统的组成

1.3.3 太阳能LED系统应注意问题

1.3.4 太阳能LED的技术发展趋势

第2章 太阳电池

2.1 太阳电池概述

2.1.1 半导体的基本知识

2.1.2 太阳电池的基本原理

2.1.3 太阳电池的基本结构

2.1.4 太阳电池的分类

2.2 太阳电池的基本特性

2.2.1 太阳电池的极性

2.2.2 太阳电池的电流-电压特性

2.2.3 太阳电池的输出功率和填充因子

2.2.4 光电转换效率

2.3 太阳电池的外部特性

2.3.1 光谱响应

2.3.2 温度特性和光照特性

2.3.3 负载特性

2.4 太阳电池的发展

2.4.1 太阳电池的发展进程

2.4.2 太阳电池发展趋向

2.5 太阳电池组件

2.5.1 原材料对光伏组件功率的影响

2.5.2 生产工艺对光伏组件功率的影响

第3章 LED光源及其驱动技术

3.1 LED的工作原理

3.1.1 LED的发光机理

3.1.2 LED发光器件的结构特点

3.1.3 白光LED的实现方法

3.2 LED的光学特性

3.2.1 LED常用光学参数及其测量

3.2.2 LED的一次与二次光学设计

3.3 LED的电学特性

3.3.1 LED的伏安特性

3.3.2 LED的工作电路特点

3.3.3 LED的调光

3.4 LED的热学特性

3.4.1 LED器件发热的原因

3.4.2 温度对LED光输出的影响

3.4.3 常用LED散热技术介绍

3.5 LED的封装技术

3.5.1 LED的封装形式和结构

3.5.2 LED的封装技术综述

3.6 半导体照明驱动和控制技术

3.6.1 大功率LED的连接方式

3.6.2 LED驱动电路介绍

3.6.3 控制技术

3.7 LED的分选技术

3.7.1 LED分选的必要性

3.7.2 LED的分选方法

3.7.3 LED的分选现状与趋势

3.8 LED灯及太阳能LED系统

3.8.1 LED灯

3.8.2 太阳能LED系统

第4章 蓄电池

4.1 蓄电池基本概念与特性

4.1.1 蓄电池的基本结构

4.1.2 蓄电池的主要参数

4.1.3 蓄电池的基本特性

4.2 蓄电池种类及其工作原理

4.2.1 酸性蓄电池结构及原理

4.2.2 碱性蓄电池结构及原理

4.2.3 其他光伏采用的蓄电池

4.2.4 光伏系统中蓄电池的选择

4.3 铅酸蓄电池

4.3.1 铅酸蓄电池的发展

4.3.2 铅酸蓄电池充放电原理

4.3.3 充放电中电流规律

4.3.4 充放电中的极化过程

4.4 蓄电池充放电控制

4.4.1 蓄电池的充电控制方法

4.4.2 蓄电池充放电过程中常见的几个问题

4.5 VRLA电池

4.5.1 VRLA电池结构特点

4.5.2 VRLA电池密封原理

4.5.3 VRLA电池的使用

4.6 锂离子电池

4.6.1 锂离子电池的基本原理

4.6.2 太阳能锂离子电池

第5章 控制系统

5.1 控制系统的原理和要求

5.2 充电控制

5.2.1 充电基本特性

5.2.2 主要充电方法

5.3 放电控制

5.4 控制器的分类

5.4.1 并联型控制器

5.4.2 串联型控制器

5.4.3 脉宽调制型控制器

5.4.4 智能型控制器

第6章 系统设计

6.1 设计要求

6.2 容量配置

6.2.1 设计的基本原理

6.2.2 蓄电池容量设计

6.2.3 太阳电池方阵设计

6.2.4 设计的校对

6.3 太阳电池方阵的位置

6.3.1 最佳倾角的计算

6.3.2 太阳电池方阵的方位角

6.4 配电设计

6.4.1 配电箱

6.4.2 导线

6.4.3 接地与防雷装置

第7章 太阳能LED照明的应用

7.1 照明设计基础

7.1.1 照明设计的目的

7.1.2 照明的方式与种类

7.1.3 照明灯具的选择

7.1.4 照明质量的评价

7.2 照明基础

7.2.1 光度学基础

7.2.2 视觉基础

7.2.3 色度学基础

7.3 灯具

7.3.1 灯具的控光器件

7.3.2 灯具的分类

7.3.3 灯具的电学性能

7.4 太阳能LED灯具

7.4.1 太阳能LED道路照明

7.4.2 太阳能LED草坪灯

7.4.3 太阳能LED景观照明

7.4.4 太阳能LED广告照明

第8章 安装与维护

8.1 系统的安装

8.1.1 部件的安装

8.1.2 电气安装

8.2 检查测试

8.2.1 系统的检查

8.2.2 光伏发电系统的测试

8.3 系统的管理与维护

8.3.1 太阳能LED照明装置的管理

8.3.2 太阳能LED照明装置的维护

参考文献

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