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光源的制作方法.docx


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光源的制作方法
光源的制作方法
本实用新型涉及一种光源,其包括发光器;耦合到发光器的散热器;以及与发光器充分相邻的温度传感器。与温度传感器相关的第一热时间常数小于与散热器的辐射表面相关的第二热时间常数。
【专利说明】光源【技术领域】
器的通道58中。
[0020]在一个实施例中,通道58可被填充诸如导热膏、金属环氧树脂等导热复合物。因此,散热器52仍可以与发光器54进行热接触。
[0021]在一个实施例中,通道58可以被发光器充分遮蔽。也就是说,通道58可以在散热器上敞开,但是当散热器52被与发光器54组装在一起时,该通道被充分遮蔽。
[0022]在一个实施例中,通道58可以基本被热绝缘物质填充。例如,气隙或其他绝缘物质可以充分围绕温度传感器56。然而,温度传感器56仍然可以与光源54热接触。结果,在局部区域中的散热器52的热质可以对与温度传感器56相关的热时间常数具有降低的影响。
[0023]参考图5,在一个实施例中,光源70可以包括开口 76,该开口可以被设置在散热器中以允许接近温度传感器。例如,电线80可以延伸穿过该开口。在一个实施例中,开口 76可以被设置为使得开口不穿透冷却系统,诸如图2中的管34。而且,尽管开口 76被图示为基本垂直于发光器74的平面延伸,但是开口 76也可以在不同的方向延伸。
[0024]参考图6,在一个实施例中,光源82可以包括能够直接安装在散热器84上的发光器86。温度传感器88也可以被安装在散热器84上。特别地,发光器86和温度传感器88可以被安装在表面89上,表面89在散热器84的辐射表面87的相反侧上。因为温度传感器88可以比散热器87的辐射表面更接近发光器86,所以温度传感器88可以更快地响应发光器的温度变化。
[0025]尽管在以上示例中描述了单个温度传感器,但是可以使用任何数量的温度传感器。例如,单个温度传感器可被用于整个光源。在另一示例中,光源的每个发光器可以具有相关联的温度传感器。
[0026]图7是示出根据一个实施例的光源上的各个位置处的温度的图表。该图表示出温度的时间依赖性。使用曲线92示出发光器的升高温度。通过曲线94表示在与发光器充分相邻的温度传感器处感测的温度的时间依赖性。类似地,通过曲线96表示与发光器相距较远(例如在如上所述的散热器的辐射表面上)的温度传感器。
[0027]温度Tl表示某一温度,在该温度下发光器可能发生损坏。温度T2是如上所述的温度传感器的温度阈值,超过该阈值发光器可以被关闭。在此实施例中,可以选择阈值以使得发光器的实际温度低于损坏温度Tl以适应任何超调(overshoot)。
[0028]为了用具有升高的热时间常数的温度传感器实现相同的指示,由温度T3示出的更低的阈值温度是必要的。因此,在相同的时间tl,可以关闭发光器以使得温度未达到温度Tl。然而,对于给定的温度感测灵敏度,较低的阈值导致较大的误差幅度。也就是说,考虑到测量误差,较高的热时间常数导致较长的时间以越过阈值。使用较低的热时间常数,可以更早地作出关闭发光器的决定。
[0029]图8是根据一个实施例示出光源上的各个位置处的温度的另一图表。在此实施例中,图示了到稳态温度的转变。在稳态中,发光器温度100和较低热时间常数的温度传感器的温度102以及较高热时间常数的温度传感器的温度104之间

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