led plantevekstlys og vanlige LED-lys forskjell
Legg igjen en beskjed
1, er bølgelengden til lysspekteret forskjellig:
Plantevekstlampen er hovedsakelig den røde og blå komponenten i det synlige lysspekteret, og den vanlige lampen er bare en lysemitterende diode, og spekteret er konsentrert i den grønne delen.
LED-en som brukes innen plantekultur viser også følgende egenskaper: bølgelengdetypen er rik, akkurat i tråd med spektralområdet for plantelyssyntese og lysmorfogenese; Spektrumbølgebredden er halvbred og smal, som kan kombineres for å oppnå rent monokromatisk lys og komposittspekter etter behov. Kan konsentrere spesifikke bølgelengder av lys for å belyse avlinger jevnt; Ikke bare kan regulere blomstring og frukting av avlinger.
Den kan også kontrollere plantehøyde og plantenæringsinnhold; Systemet genererer mindre varme og opptar mindre plass, som kan brukes til flerlags dyrking tredimensjonalt kombinasjonssystem, realisere lav varmebelastning og miniatyrisering av produksjonsplass; I tillegg reduserer den eksepsjonelt sterke holdbarheten også driftskostnadene.
2. Utsiden er annerledes
LED er også kjent som lysemitterende diode, kjernedelen er sammensatt av P-type halvleder og N-type halvlederbrikke, det er et overgangslag mellom P-type halvleder og N-type halvleder, kalt PN junction. Når strømmen flyter fra anoden til katoden til LED-en, avgir halvlederkrystallen forskjellige farger av lys fra lilla til rødt, og styrken til lyset er relatert til strømmen.
I henhold til lysstyrken og arbeidsstrømmen kan de deles inn i vanlig lysstyrke (lysstyrke < 10 mcd), høy lysstyrke (lysstyrke på 10 ~ 100 mcd) og ultrahøy lysstyrke (lysstyrke > 100 mcd) og andre typer. Strukturen er hovedsakelig delt inn i fire blokker: strukturen til lysfordelingssystemet, strukturen til varmespredningssystemet, drivkretsen og den mekaniske/beskyttende strukturen.
Tradisjonelle kunstige lyskilder genererer for mye varme, som bruk av LED-tilleggsbelysning og hydroponiske systemer, luft kan resirkuleres, overflødig varme og vann kan fjernes.
Elektrisk energi kan effektivt omdannes til effektiv fotosyntetisk stråling og til slutt til plantemateriale. Studier har vist at bruk av LED-belysning, salatvekst, fotosyntesehastighet økes med mer enn 20%, LED brukt i plantefabrikker er mulig.
3. Ulike bruksområder
LED-lys kan erstatte spiralvarme lys eller energisparende lyspærer, fra 5-40 watt, laveffekts varmelys, til 60 watt (bare ca. 7 watt elektrisitet).
LED-plantelys bidrar til å forkorte vekstsyklusen til planter, fordi lyskilden til denne lampen hovedsakelig består av røde og blå lyskilder, som bruker det mest følsomme lysbåndet av planter, rød bølgelengde ved hjelp av 620-630nm og {{1 }}nm, blå bølgelengde ved bruk av 450-460nm og 460-470nm.
Disse lyskildene skal tillate planter å produsere den beste fotosyntesen, planter for å få den beste veksttilstanden, eksperimenter og praktiske anvendelser har vist at i tillegg til å gi planter i mangel på lys tid til å få lys, men også for å fremme differensiering av flere sidegrener og knopper i vekstprosessen, akselerere veksten av røtter og blader, akselerere syntesen av plantekarbohydrater og vitaminsyntese, forkorte vekstsyklusen.







