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國立高雄科技大學 半導體工程系 李重義所指導 李昀修的 發光二極體點測特性受驅動時間長短溫度變異影響之研究 (2021),提出恆溫恆濕機巨孚關鍵因素是什麼,來自於發光二極體、溫度變異、光電特性。

而第二篇論文高苑科技大學 電機工程研究所 施博文所指導 梁斌荃的 矽晶太陽能光伏模組長時程測試可靠度 分析與討論 (2019),提出因為有 矽晶太陽能光伏模組的重點而找出了 恆溫恆濕機巨孚的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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發光二極體點測特性受驅動時間長短溫度變異影響之研究

為了解決恆溫恆濕機巨孚的問題,作者李昀修 這樣論述:

中文摘要 i英文摘要 ii誌謝 iv目錄 v圖目錄 vii表目錄 x第一章 緒論 11.1 前言 11.2 研究動機 2第二章 發光二極體基本原理與介紹 32.1 發光二極體歷史 32.2 發光二極體原理 42.3 發光二極體材料 62.4 發光二極體結構 82.5 發光二極體固晶與打線 112.6 發光二極體封裝 132.7 發光二極體電流-電壓(I-V)特性 162.8 發光二極體光特性 252.9 發光二極體的應用 29第三章 實驗流程與方法 313.1 量測設備 313.1.1 LED手自動量測系統 313.1.2 恆溫恆濕系統 343.

2 實驗流程 36第四章 結果與討論 404.1 點測驅動時間漸增變化實驗 404.2 點測驅動時間漸增分段變化實驗 454.3 點測驅動時間漸減變化實驗 474.4 點測驅動時間漸減分段變化實驗 524.5 環境溫度變化實驗 544.6 環境濕度變化實驗 65第五章 結論 68參考文獻 70

矽晶太陽能光伏模組長時程測試可靠度 分析與討論

為了解決恆溫恆濕機巨孚的問題,作者梁斌荃 這樣論述:

中文摘要透過濕熱測試(Damp heat Test)、旁路二極體增溫實測(Bypass Diode Thermal Test)、溫度測試(Temperature Test)、逆電流過載測試(Revers Current Overload)、電致螢光(Electro luminescence)等量測,觀察太陽能模組延長時程後的耐用度分析。吾人發現太陽能模組在濕熱循環達到1000小時,發現功率略為增加,此乃模組在測試初始過程,溫度提升造成導電膠及EVA封裝材質黏著度增加,間接影響效能變化。但實測時間延長至2000-3000小時後,功率出現明顯下降。且電致螢光量測中,電池的功率衰退與電池受損的程度

較明顯,吾人觀察發現長時間高溫高濕下EVA材質的黏著度受濕氣影響開始降低,熱漲冷縮現象造成模組縫隙增加,導致功率有下降趨勢。旁路二極體模組經2000-3000小時後的量測,並無發現有脆化或熱漲冷縮等現象。逆電流過載的實際測量中亦無火花產生。關鍵詞:單晶矽太陽光電模組、濕熱測試、電致螢光、可靠度試驗