Osvětlení sazenic pomocí LED pásků

Mezi milovníky zahrady a zimní sklizně je zvláště důležité speciální osvětlení pro rostliny. Mluvíme o diodové pásce, která dává umělé osvětlení. Tento typ osvětlení nahradil žárovky, které obsahovaly rtuť a měly kratší životnost. Nejmodernější a relevantní typ osvětlení pro péči o rostliny se nazývá LED fyto páska, protože diody jsou sestaveny do jednoho jediného řetězce.

Vlastnosti

Rostliny nedostávají vždy tolik světla, kolik potřebují pro rychlý růst a dobrou plodnost. Světlo je pro ně potrava, takže pokud rostou v domě, na balkóně, pak je instalace LED lampy s LED nutností. Takové zařízení zvýší sílu růstu květin, poskytne zrychlenou fotosyntézu a plodnost. Pokud nainstalujete fyto-lampu, můžete zvýšit denní světlo až na 18 hodin. To zajišťuje dobrou fotosyntézu, bez které se rostliny nemohou vyvíjet.

Modré diodové žárovky jsou považovány za nejúčinnější pro růst rostlin, existují také možnosti s fialovým odstínem. Pokud rostlina již začíná tvořit vaječníky, musí se majitel postarat o efektivní plodování.

Červené cibule jsou vhodnější pro růst a vývoj plodů.

LED se od energeticky úsporných žárovek liší v mnoha ohledech.

  • Pevnost a odolnost proti vibracím.
  • Bezpečnost (žárovky neobsahují škodlivé látky).
  • Úspora elektřiny.
  • Vypnutí nebo zapnutí žárovky nijak neovlivní její životnost.
  • Lampy jsou velmi skladné, není třeba pořizovat velká ovládací zařízení, stačí pouze malý napájecí zdroj.

Nevýhodou takových žárovek lze nazvat vysoké náklady. Lampy této konfigurace se objevily relativně nedávno a ještě nejsou tak běžné jako jejich protějšky. Je pravděpodobné, že v budoucnu budou LED stále běžnější a jejich cena se sníží.

Žárovky také vydávají světlo, na které nejsou lidské oči zvyklé. Pokud se podíváte na LED diody, můžete pociťovat bolest v očích. Kromě toho se při špatném odvodu tepla mohou lampy velmi zahřát. Pokud je konstrukce opatřena správným chlazením, pak diody věrně vydrží několik let.

V některých ohledech ultrafialové světlo není pro růst rostlin příliš dobré. Stonky a listy mohou zežloutnout, rostlina zeslábne. To se stane, pokud je rostlina vystavena čistému ultrafialovému záření.

. V přírodě hraje ozónová vrstva roli jakéhosi filtru a rostliny škodlivé účinky čistého slunečního záření nepociťují.

V umělých podmínkách se všechno děje jinak.

  • Dlouhotrvající ultrafialové paprsky (315-380 nm) nedovolte rostlinám dobře růst, nicméně stonky se dobře vyvíjejí. Rostlina rychle dostává všechny potřebné vitamíny. Pokud se použije záření při 315 nm, pak keře a další zástupci flóry dobře snášejí mírný chlad. To platí zejména v případě, že rostliny jsou pozdě a plodí nebo kvetou na podzim. V tuto dobu mrazy ještě nepřišly, ale slunce už nehřeje tak intenzivně.
  • Paprsky fialového a modrého spektra poskytují vynikající fotosyntézu. Rostlina absorbuje více světla, dobře roste, vyvíjejí se vaječníky.
  • Zelený odstín neovlivňuje vývoj zeleně rostliny., protože fotosyntéza při takovém osvětlení není příliš intenzivní. Zelené světlo má dobrý vliv na růst plodin.
  • Červené světlo je považováno za hlavní pro zajištění kvalitní fotosyntézy. Právě toto spektrum umožňuje rostlinám rychle růst a získávat sílu.
READ
Zásuvkové boxy: typy, velikosti, provedení a tipy, jak si je sami nainstalovat

Pokud se rostlina pěstuje doma, jsou potřebné fitolampy. Takové osvětlení je nutné použít, pokud rostliny právě začaly růst. Lampy, které dávají rozptýlenou záři a interagují se všemi povrchy rostliny, fungují dobře. To však může být nákladné. Za výbornou a dostupnější alternativu lze považovat LED pásky určené pro zrychlený růst rostlin. LED diody lze umístit vertikálně. V této poloze světlo dopadá na listy a stonky rostliny, žádná z rostlin nebude “hladovět”.

LED pásek však nelze považovat za všelék. To je zvláště důležité v nejranější fázi vývoje rostliny. Když rostlina vyroste nebo začne produkovat květy, musíte osvětlení mírně přetvořit.

Můžete přidávat nové lampy, přicházet s novými řešeními pro zajištění vysoce kvalitního růstu rostlin. Pro každou kulturu bude dobře fungovat individuální typ osvětlení.

Zobrazit přehled

Variací LED pásků není tolik. Všechny možnosti fungují na stejném principu. LED dioda produkuje světlo pomocí dvou polovodičů (každý má svůj vlastní náboj – kladný nebo záporný).

Hlavní rozdíl mezi LED zařízeními je ve dvou hlavních charakteristikách.

  1. Rozdíl je v počtu barev. Svítidlo této konfigurace může pracovat v jiném spektru. Žárovky mohou být buď multispektrální (s různými barvami, RGB) nebo monospektrální (jeden druh barvy, například bílá).
  2. Rozdíl je v typu jasu. Pokud diodu nepřipojíte ke zdroji, pak její jas zjistíte označením. Existují tři odrůdy (SMD 5050, SMD 3528, SMD 5630). Digitální indikátor je zodpovědný za světelné parametry diody. Čím vyšší hodnota, tím jasněji bude lampa svítit.

Páska s plným spektrem

Pokud používáte fytodiody, můžete několikrát zvýšit růst a sílu pokojových rostlin. Díky tomu se můžete stát majitelem nádherné úrody, i když byla výsadba prováděna doma, v zimní zahradě nebo na balkóně. Lampy, které mají plné barevné spektrum, fungují dobře v každé místnosti. Jsou skvělé pro rostlinnou výrobu a pomohou zajistit růst rostlin. Lampy této konfigurace vyzařují červené a modré světlo, které jsou považovány za nejvhodnější pro rostlinnou výrobu.

Kvantitativní ukazatel může být odlišný, abyste jej určili, musíte se seznámit s technickými vlastnostmi zařízení. Například v obchodech si můžete vyzvednout stuhy s kombinací (5 až 1, 15 až 5, 10 až 3). Nejlepší možností jsou svítidla s 5 modrými žárovkami a 1 červenou. Takové osvětlení se dobře hodí pro rostliny, které jsou vysazeny na parapetu nebo na balkoně (rostliny v této situaci mají přístup k běžnému slunečnímu záření).

LED žárovky s plným barevným spektrem jsou perfektním řešením pro pěstování jakéhokoli druhu rostlin.

Jakou pásku vybrat?

Otázka volby je nesmírně důležitá. Nejlepší je vybírat kvalitní LED žárovky od renomovaných firem. Čínské výrobky nemusí mít požadovanou kvalitu nebo mohou mít chyby v deklarovaných vlastnostech. V důsledku toho rostliny porostou špatně a dobrého výsledku prostě nelze dosáhnout. Pozornost je třeba věnovat výpočtu světelného záření pro každý jednotlivý rostlinný druh. Pro každou kulturu bude světelný indikátor jiný. K tomu je potřeba znát přesný indikátor světla pro každý druh rostliny.

READ
Oprava čipu vany

Na napájecím zdroji, kterému se také říká ovladač, nelze ušetřit. Jedná se o velmi důležité zařízení, které zajišťuje bezproblémový chod LED žárovek. Napájecí zdroj musí mít stejný výkon jako samotná fyto páska.

Stojí za to podívat se na modely s marží, aby zařízení vydrželo co nejdéle. Je třeba pamatovat na to, že určitá energie se spotřebuje na chlazení, takže jednotka musí mít 30% rezervu energie pro kvalitní provoz pásky.

Pokud dodržíte všechna tato pravidla, rostliny ve vaší improvizované zahradě porostou rychle a potěší vás vynikajícími výnosy. Modré pásky by měly být zakoupeny s nepřetržitou světelnou vlnou (asi 445 nm). U červených lamp je indikátor vyšší – 660 nm. Malá chyba je docela přijatelná.

Všechna tato doporučení jsou relevantní pouze pro rostliny vysazené vedle okna. Pokud jsou rostliny umístěny v zadní části místnosti a sluneční světlo se k nim nedostane, je lepší koupit multispektrální pásku.

Připojení

Připojení se provádí postupně, v několika fázích. Neměli byste rozsvěcovat mnoho žárovek najednou, protože síla elektrického proudu se nezvyšuje pokaždé, když se rozsvítí další lampa. Při připojení je nejlepší použít ovladač, který normalizuje napětí na vhodný indikátor. Uvědomte si nutnost chlazení zařízení, což umožňuje pásku pracovat po delší dobu. Pro tyto účely se často používá hliníková skříň nebo speciální chladiče.

Sluneční světlo hraje v životě rostlin důležitou roli, jeho nedostatek negativně ovlivňuje fotosyntézu, což vede ke zpomalení životních funkcí. Problém můžete vyřešit pomocí umělého osvětlení. Běžné lampy však pro tento účel nejsou vhodné, protože je vyžadováno speciální spektrum, které ne všechny světelné zdroje mohou vyzařovat. Zvažte, jak si vyrobit osvětlení pro pokojové rostliny nebo sazenice pomocí LED fyto pásky. Začněme teorií.

Délka spektra rostlin LED

Bylo zjištěno, že určitá délka světelných vln je nezbytná pro biologické procesy probíhající v rostlinách. Obrázek 1 je graf ukazující tento vztah.

Závislost citlivosti rostlin na určitém spektru

Závislost citlivosti rostlin na určitém spektru

Označení:

  • A – graf syntézy chlorofylu;
  • B – fotosyntéza;
  • C – fotomorfogeneze.

Vidíme, že rostliny nejintenzivněji absorbují světelné vlny o délce 445 nM a 660 nM, dopadající na modrou a červenou část spektra. Proto klasické zdroje nejsou vhodné pro umělé osvětlení, budete potřebovat fytolampu nebo fyto pásku. Nejúčinnější podsvícení, ve kterém je poměr modrého a červeného světla 1 až 4-6.

READ
Trubky a tvarovky z PVC pro instalatérské práce: montáž, cena

Výhody fyto pásek oproti jiným zdrojům

Zde je několik faktorů, které hovoří ve prospěch LED podsvícení:

  • nižší spotřeba ve srovnání s halogenovými, rtuťovými a luminiscenčními fytozdroji;
  • úzký spektrální rozsah zaručuje maximální účinnost;
  • nízké napájecí napětí zvyšuje úroveň bezpečnosti;
  • vysoká účinnost;
  • méně náchylné na teplo než žárovky, proto je lze umístit blíže k rostlinám, což umožňuje použití zdroje nižší intenzity;
  • neobsahují látky ohrožující zdraví.

Bohužel takový zdroj má jednu podstatnou nevýhodu, která omezuje jeho široké použití – vysokou cenu, proto zvážíme alternativní možnosti.

Full Spectrum Plant Growth LED pásek

Někdy se tak nazývají zdroje RGB, což není správné, protože je technologicky nemožné instalovat LED s plným spektrem na pásku.

Zdroj USKI je LED s modrým spektrem potažená speciální luminiscenční vrstvou. Tato konstrukce umožňuje emitovat světelný tok v rozsahu 400-800 nM, přičemž maximální intenzita klesá na 630-640 nM (spektrogram je znázorněn na obrázku 3).

USKI LED spektrogram

Obrázek 3. Spektrogram USKI LED

Někteří bezohlední výrobci uvádějí ve svých produktech vrchol intenzity 660 nM, což mírně řečeno není pravda, protože použitá technologie neumožňuje získat zdroj s takovou charakteristikou. Toto omezení lze při výrobě matric obejít, za tímto účelem do nich instaluji několik krystalů červeného spektra.

LED a LED matrice vyrobené pomocí technologie USKI (proporce nejsou dodrženy)

LED a LED matrice vyrobené pomocí technologie USKI (proporce nejsou dodrženy)

Náklady na tento typ zdroje LED nejsou o mnoho nižší než fyto páska, což z něj dělá nepříliš přijatelnou alternativu.

Použití modrých a červených LED pásků

Jako úspornou variantu lze k osvětlení pokojových rostlin použít červený (630nM) a modrý (465nM) LED pásek. Jejich vrchol intenzity je mírně posunutý oproti fytospektru, ale to není kritické, účinnost takového osvětlení se sníží, ale jen nepatrně.

Červené a modré spektrum LED pásků

Červené a modré spektrum LED pásků

Místo dvou pásků různých barev můžete použít jeden RGB, ale k ovládání jeho provozu budete kromě napájení potřebovat speciální ovladač, což vede ke zvýšení nákladů na design.

Výpočet výkonu podsvícení a délky pásky

Pro osvětlení pokojových rostlin nebo sazenic se výkon lampy volí rychlostí 30-50 W na metr čtvereční (za přítomnosti přirozeného světla). Znáte-li vlastnosti LED pásku a plochu vnitřního skleníku, je snadné provést potřebné výpočty.

READ
Recenze kuchyňských a koupelnových baterií Vidima vyrobených v Bulharsku

Předpokládejme, že potřebujeme zorganizovat podsvícení pro sazenice o ploše 0,2 m 2 (20×100) cm, takže výkon zdroje podsvícení by měl být 8 W (40 * 0,2). Pokud zvolíte pásku 3528-60 (4,8 W / m), bude to vyžadovat dva metry.

Nezapomeňte na poměr mezi červenými a modrými LED, což znamená, že vezmeme 0,5 m modré pásky a 1,5 m červené, tedy 1 ku 3. Výsledkem bude 30 modrých LED a 90 červených LED. podsvícení.

Pozor byste si měli dát na zvláštnost pásků, skládá se ze segmentů, každý má tři LED, jedná se o nedělitelnou část, která určuje řezný poměr. Pro 3528-60 je tento parametr 5 cm a pro 3528-120 je 2,5 cm Na obrázku 6 červený kruh označuje místo, kde lze provést řezání.

Pásku lze stříhat pouze na určených místech.

Obr.6. Pásku lze stříhat pouze na určených místech.

Nemá smysl používat silikonem potaženou pásku k osvětlení pokojových rostlin, zejména proto, že snižuje intenzitu světelného toku.

Napájecí zdroj pro podsvícení

Poté, co jsme se rozhodli pro výkon pásky, vybereme pro ni napájecí zdroj. Zde je třeba vzít v úvahu charakteristické vlastnosti LED, vyžadují stabilizaci proudu, nikoli napětí. Ohmův zákon pomůže vypočítat proud spotřebovaný páskou: I u9,6d U / P, kde U je napájecí napětí pásky, P je její výkon. Například pro lampu, která spotřebuje 12 W, budete potřebovat napájecí zdroj (0,8 V) alespoň 12 A (9,6 / 0,8 u100d 120). Náklady na taková zařízení jsou asi XNUMX-XNUMX rublů.

Levný napájecí zdroj pro 12 V a 1 A

Levný napájecí zdroj pro 12 V a 1 A

Vzhledem k nízkým nákladům na PSU této třídy nemá smysl je vyrábět sami, pro “šumění radioamatérů” je lepší najít vhodnější aplikaci.

Je také zbytečné vyrábět výkonnější stabilizátor proudu vlastními rukama, na známém webu čínských výrobců si můžete takový produkt, jak je znázorněno na obrázku 8, zakoupit pouze za 50 rublů (s dopravou zdarma).

Stabilizátor proudu pro 3 A (Čína)

Obrázek 8. Stabilizátor proudu pro 3 A (Čína)

Upozorňujeme, že zařízení zobrazené na obrázku je proudový stabilizátor určený pro vstupní napětí 3,5 až 35 V (DC), respektive nelze jej připojit přímo do zásuvky 220 V. Nejprve je potřeba snížit napětí a převést ho ze střídavého na stejnosměrné, tedy sestavit nejjednodušší obvod na bázi transformátoru, diodového můstku a polárního kondenzátoru (viz obr. 9).

READ
Zvažte, jak připojit spínač ze zásuvky

Schéma základního napájení

Obrázek 9. Schéma elementárního napájecího zdroje

Připojení

Nyní, když jsme se rozhodli pro vše potřebné, můžeme se pustit do výroby fytolampy do sazenicového truhlíku 20×100 cm.Pokud je potřeba osvětlení na jinou plochu, v článku jsou uvedeny všechny informace potřebné pro přepočty.

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: