1. Verschillende golflengten van het luminescentiespectrum
Plantengroeilampen zijn voornamelijk rode en blauwe componenten in het zichtbare lichtspectrum, terwijl gewone lampen slechts lichtgevende diodes zijn en het spectrum is geconcentreerd in het groene lichtgedeelte.
LED's die in de plantenteelt worden gebruikt, vertonen ook de volgende kenmerken: rijk aan golflengtetypes, die exact overeenkomen met het spectrale bereik van fotosynthese en fotomorfologie van planten; de halve breedte van de spectrale golf is smal en zuiver monochromatisch licht en samengesteld spectrum kunnen worden verkregen door naar behoefte te combineren; het kan geconcentreerd worden Licht van een bepaalde golflengte verlicht het gewas gelijkmatig; het reguleert niet alleen de bloei en vruchtvorming van het gewas.
Het kan ook de planthoogte en plantvoedingsstoffen regelen; het systeem genereert minder warmte en neemt minder ruimte in beslag, en kan worden gebruikt in een driedimensionaal combinatiesysteem voor meerlaagse teelt om een lage warmtebelasting en miniaturisatie van de productieruimte te bereiken; bovendien vermindert ook de sterke duurzaamheid. Operatie kosten.
2. Externe verschillen
LED wordt ook wel lichtgevende diode genoemd. Het kerngedeelte is een wafel die is samengesteld uit een P-type halfgeleider en een N-type halfgeleider. Er is een overgangslaag tussen P-type halfgeleider en N-type halfgeleider, die PN-overgang wordt genoemd. Wanneer de stroom van de anode naar de kathode van de LED vloeit, zal het halfgeleiderkristal licht van verschillende kleuren uitstralen, van paars tot rood, en de intensiteit van het licht is gerelateerd aan de stroom.
Volgens de lichtintensiteit en werkstroom kan het worden onderverdeeld in gewone helderheid (lichtintensiteit <10mcd), hoge helderheid (lichtintensiteit van 10 ~ 100mcd) en ultrahoge helderheid (lichtintensiteit> 100mcd) en andere typen. De structuur is hoofdzakelijk verdeeld in vier delen: de structuur van het lichtdistributiesysteem, de structuur van het warmteafvoersysteem, het aandrijfcircuit en de mechanische/beschermende structuur.
Onderzoek naar LED's als aanvullende verlichting voor fotosynthese van planten Traditionele kunstmatige lichtbronnen genereren te veel warmte, zoals LED-aanvullende verlichting en hydrocultuursystemen, lucht kan worden gerecycled en overtollige warmte en water kunnen worden afgevoerd.
Elektrische energie kan efficiënt worden omgezet in effectieve fotosynthetische straling en uiteindelijk in plantaardig materiaal. Studies hebben aangetoond dat met LED-verlichting de groeisnelheid en fotosynthesesnelheid van sla met meer dan 20 procent wordt verhoogd en dat het mogelijk is om LED's te gebruiken in plantenfabrieken.
3. Verschillende toepassingen
LED-lampen kunnen spiraalvormige gloeilampen of spaarlampen vervangen, variërend van 5-40 watt, energiezuinige gloeilampen, tot 60 watt (heeft slechts ongeveer 7 watt elektriciteit nodig).
LED-kweeklampen kunnen de groeicyclus van planten helpen verkorten, omdat de lichtbron van dit licht voornamelijk bestaat uit rode en blauwe lichtbronnen, waarbij de meest gevoelige lichtbanden voor planten worden gebruikt, rode lichtgolflengten gebruiken 620-630nm en { {1}}nm, blauwe lichtgolflengten gebruiken 450-460nm en 460-470nm.
Door deze lichtbronnen kunnen planten de beste fotosynthese produceren en krijgen de planten de beste groeitoestand. Experimenten en praktische toepassingen hebben aangetoond dat ze planten niet alleen aanvullend licht geven bij lichtgebrek, maar er ook voor zorgen dat planten meervoudige haargroei bevorderen tijdens het groeiproces. De differentiatie van zijscheuten en knoppen versnelt de groei van wortelstokken en bladeren, versnelt de synthese van plantenkoolhydraten en vitamines en verkort de groeicyclus.
Welkom bij contact met ons op voor meerLED kweeklamp kabels: https://www.pcm-cable.com/rj45-cables/





