本文讲述了能够帮助汽车照明行业实现最佳热管理的方法。我们就选择和测量 LED 热特性以及为特定应用选择最合适的 LED 进行了讨论。由于温度过热可能破坏 LED 系统的稳定性,我们还讨论了车前灯和车尾灯等形状复杂照明系统的热模拟,以及使用同步计算流体力学技术来设计更高品质的产品并以更快、更高效、更经济的方式开发汽车照明系统。
行业趋势
根据麦肯锡公司 (McKinsey & Company) 对全球照明市场的见解,汽车照明市场目前规模约为180亿美元(130亿欧元),占整个照明市场的大约20%,预计到2020年将增至250亿美元(180亿欧元)。随着 LED(发光二极管)的发展,汽车应用中的 LED 预计在未来10年会显著增长。《LEDs Magazine》2012年11月刊登的一篇文章称,戴姆勒即将面市的 S 系列梅赛德斯的所有照明系统都将使用 LED。2010年至2020年,LED的价格将减至当前价格的十分之一,因此相比传统光源,LED 将更具竞争力。
与传统汽车照明光源不同的是,LED 对温度更加敏感,不仅仅需要对设计中使用 LED的结构和特性有足够了解,还需要了解从散热器到冷却流体的整个热管理系统。拥有了这些技能后,照明设计师就能优化其设计,确保 LED 使用寿命长久,发射波长移位最小,或者光输出损失最小。他们还能更有效地将 LED 作为一种光源来使用,并推动 LED 在汽车行业的全面普及。
在汽车照明领域使用 LED 的挑战
随着光源设计从白炽灯向 LED 转变,传统的热管理概念已经过时,需要养成新的思考方式。大多数白炽灯的电能中有约83%形成热辐射,约12%形成热损耗,不会面临光源散热难题。LED 则大多通过传导传递热损耗(约60-85%),并对热管理十分敏感。100瓦白炽灯的电光转换效率仅为约5%,而 LED 的转换效率能达到约15-40%,并且还在不断提高。
LED 的主要热挑战是维持高色度稳定性和预期寿命。汽车行业的 LED 需要具备终生耐受性。LED 不光更加高效,其更高的能见度也颇具价值,因此更加安全,欧洲经济委员会 (ECE) 规定从2011年起所有新款汽车都必须安装日间行车灯 (DRL)。
因为车头灯和车尾灯等外部灯几乎是完全密封的系统(除极小的气流入口、出口以及普通白炽灯的小开口之外),因一个瑕疵而更换 LED 是不现实的。当车头灯或车尾灯多个 LED 出现故障时,只能通过更换整个车灯来解决。因此,不仅仅是 LED,整个灯具设计都必须具有很高的可靠性和质量,因为更换整个车头灯很昂贵;如果还在保修期内,那么系统的原始设备制造商 (OEM) 和供应商将要花费很大的代价。
通过明导的 TERALED/T3Ster 测试硬件,也可以从测量中导出参数,如总光通量、总辐射通量、X、Y 和 Z 三色值,同时还可以完成一份频谱分析。通过一种单一的综合测量方法,可能会测出二极管特性、光功率、辐射效率、光通量、发光效率、暗视觉通量和色坐标对电流和温度的依赖性,并将其显示为 LED 的驱动电流、接面温度 (Tj) 或冷板温度的一个函数(见图5)。
图5:光度与辐射测量示例
根据具体电流分析 LED 的热量和亮度
Mentor Graphics的 FloEFD 热仿真工具采用了一个独一无二的 LED 简化模型,具有后处理功能,不仅能让你看到 LED 变得有多热,还能让你根据使用的电流判断出 LED 产生的实际热量。根据这些信息,你可以看出 LED 的亮度如何。如果没有这种功能,工程师会定义一个 LED 热阻模型,并运用到一个发热率,但不会准确知道具体数字有多大,这是因为电压和光功率存在一个区间范围,具体值取决于具体电流产生的 LED 温度(见图1)。
图6显示,通过这个 LED 简化模式,你可以定义电流,然后运用 T3Ster 数据或手动输入计算得出的数据(通常来说没有 T3Ster 数据那样准确),你可以从 T3Ster 或数据表中获得 LED 热特性带来的温度值,你还可以获得 LED 在这个接面温度和电流下的光通量或“热流明”和发热率。LED 的温度会依据不同的电流而有所变化。这些不同的电流和温度变化又造成了光通量的不同。
图6:通过 FloEFD LED 精简模型,你可以获得 LED 在某个特定接面温度和电流的光通量或“热流明”。
早期模拟加快产品开发
LED 的热设计和照明系统都需要做出革命性的改变。LED 使设计师能够更具创造性,通过个人风格和令人印象深刻的设计让品牌或车型脱颖而出。但随着对性能的影响越来越大,加上几乎所有的 LED 都有反射器和散热器,因此几何学就变得更加复杂。热管理策略不断增加的复杂性和变化意味着照明系统热设计方面的一些老旧做法已经不再凑效,仿真在设计过程中变得越发重要。
当使用Mentor Graphics的 T3Ster 和 TERALED 进行全面的 LED 热阻瞬态测试(包括光度和辐射测量)时,你会得出高度准确和可重复的真正热阻测量结果,并且在产品设计期间将这些转换成用于计算流体力学仿真的热阻-热容模型。
进行高度加速的寿命测试还能帮助你选择在产品使用期内具有高可靠性的最合适的 LED。此外,热仿真可确保热管理系统在 LED 的整个生命周期提供适宜的环境,并且最大程度地降低对质量和性能的影响。FloEFD 同步计算流体力学方法还通过在设计初期进行仿真加速了产品设计周期,缩短了产品面市时间并削减了开发与样机设计成本。
参考
1. JESD51-14 “Transient Dual Interface Test Method for the Measurement of the Thermal Resistance Junction to Case of Semiconductor Devices with Heat Flow through a Single Path”