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이용수1
제1장 서 론 11.1 연구 배경 11.2 선행연구 61.2.1 히트 파이프의 열전달 특성 연구 61.2.2 히트 파이프 적용에 관한 연구 81.3 연구 목적 및 내용 101.3.1 연구 목적 101.3.2 연구 내용 11제2장 이론적 배경 122.1 LED(Light Emitting Diode)의 개요 122.2 투광 조명 152.3 LED 조명의 열 관리 162.3.1 LED 조명의 발열 특성 162.3.2 열전달 메커니즘 19(1) 전도 20(2) 대류 21(3) 복사 232.3.3 열저항과 접합온도 25(1) 접합온도 측정 25(2) 열저항 측정 282.4 LED 조명의 방열 기술 302.5 히트 스프레더 332.5.1 히트 스프레더의 구조 332.5.2 히트 스프레더의 작동원리 342.5.3 작동유체 352.5.4 윅(Wick) 구조 37제3장 고출력 LED 투광등 설계 및 제작 383.1 고출력 LED 투광등 구성 383.1.1 LED Module 393.1.2 히트 스프레더 & 핀 393.1.3 Sealing 393.2 고출력 LED 패키지 선정 413.3 목표 접합온도 및 열저항 산출 423.4 LED Module 443.4.1 PCB & LED 패키지 443.4.2 광학용 렌즈 443.5 히트 스프레더 제작 463.6 히트 스프레더의 열전달 실험 473.6.1 실험 장치의 구성 473.6.2 충진율에 따른 온도분포 측정 493.6.3 열전달 성능 비교 503.7 핀 최적화를 위한 이론적 설계 513.8 150W급 고출력 LED 광학엔진 설계 543.8.1 전산유체 해석 573.9 150W급 고출력 LED 광학엔진 방열특성 평가 583.9.1 표면온도분포 측정 583.9.2 온도기록계 측정 593.9.3 열저항 측정 613.10 300W급 고출력 LED 투광등 광학 특성 평가 623.10.1 광 출력특성 측정 633.10.2 배광특성 측정 63제4장 실험결과 및 분석 644.1 히트 스프레더의 열전달 성능 644.1.1 COB LED 출력 특성 644.1.2 예비실험 결과 644.1.3 작동유체의 충진율 별 온도분포 674.1.4 작동유체의 충진율에 따른 열저항 754.1.5 작동유체의 충진율에 따른 열전달계수 774.2 시제품 제작 및 경량화 분석 794.3 150W급 고출력 LED 광학엔진의 방열특성 분석 824.3.1 시뮬레이션 824.3.2 LED 광학엔진의 온도기록계 측정 결과 844.3.3 표면온도분포 측정결과 854.3.4 열저항 및 접합온도 측정 결과 및 분석 874.4 300W급 고출력 LED 투광등 광학특성 분석 914.4.1 적분구 측정결과 914.4.2 배광 측정결과 92제5장 결 론 93참 고 문 헌 95
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