LED on üks olulisi tegureid, mis mõjutavad taimelampi taime kasvu kontrollimiseks

Valgusekeskkond on üks olulisi füüsilisi keskkonnategureid, mis on taimede kasvu ja arengu jaoks hädavajalikud. Taimede morfoloogilise moodustumise kontroll valguskvaliteedi reguleerimise kaudu on oluline tehnoloogia rajatiste kasvatamise valdkonnas.

Traditsioonilised kunstlikud valgusallikad tekitavad liiga palju soojust. Näiteks, Õhu ringlussevõtuks saab kasutada LED-lisavalgustust ja hüdropoonikasüsteemi, eemaldage liigne kuumus ja vesi, ja muundavad elektrienergia tõhusalt fotosünteetiliseks kiirguseks, ja muundage see lõpuks taimseks aineks. Uuring näitab, et salati kasvukiirust ja fotosünteesi kiirust saab suurendada rohkem kui 20% kasutades LED-valgustust, ja LED-tehaseid on teostatav tehastes.

LED-i konkreetsed lainepikkused võivad mõjutada õitsemise aega, õitsemise kvaliteet ja kestus. Mõne lainepikkusega ledid võivad taimedes suurendada pungade ja õitsengute arvu; Mõned LED-i lainepikkused võivad vähendada õite moodustumise reaktsiooni ja reguleerida pedikeli pikkust ja õitsemist, mis soodustab lõikelillede tootmist ja turustamist. Seega on näha, et taimede õitsemist ja järgnevat kasvu saab reguleerida LED-reguleerimisega.

LED-ajamahel on peamiselt vahelduvpinge muundamiseks alalispingeks, ja samal ajal koos LED-i pinge ja voolu sobitamisega. Räni integraallülituse toiteallika pinge lineaarse langusega, LED-i tööpinge on üha enam väljundpinge optimaalses vahemikus, enamik madalpinge IC toiteallikate tehnoloogiaid sobib ka LED-de jaoks, eriti suure võimsusega LED-toiteallikas.

Tööstuse suundumused:
1) Töötas välja LED-i omadustele vastava rea ​​pideva pinge ja pideva voolu juhtimisega elektroonilisi vooluahelaid. Integreeritud vooluringi tehnoloogiat kasutatakse iga LED-i sisendvoolu juhtimiseks optimaalse voolu väärtuse juures, et LED saaks stabiilse voolu ja tooks välja kõrgeima väljundvalgusvoo.
2) LED-ajamahelal on intelligentne juhtimisfunktsioon, nii et LED-i koormusvoolu saab erinevate tegurite mõjul juhtida eelnevalt kavandatud tasemel.
3) Juhtimisahela kujunduse aspektist, tsentraliseeritud kontroll, standardne modulariseerimine ja süsteemi mastaapsus on kolm arengusuunda.

Vastavalt vajaliku valguse hulgale, see on jagatud positiivseteks taimedeks, neutraalsed ja negatiivsed taimed.
Positiivsed taimed: Valguse intensiivsus mängib olulist rolli taimede kasvus ja arengus ning morfoloogiliste struktuuride moodustamises. Taimi, millel on tugev kasv ja areng tugevas valguses ning kasvu ja kasvu pidurdumine varjus ja vähese valguse tingimustes, nimetatakse positiivseteks taimedeks. Üldised põllukultuurid on ka Yangi taimed. Valguse küllastuspunkt (LSP) ja valguse kompenseerimise punkt (LCP) positiivsetest taimedest on väga kõrged, mis on üldjuhul kõrgemad kui fotosünteetiliselt aktiivse kiirguse väärtus (LÄBI) looduslikes tingimustes. Seega, pole olukorda, kus fotosünteesi kiirus oleks (Pn) väheneb liigse valgustugevuse tõttu. Kuid, kõrgem LCP siseneks varem hingamisse, mis ei soodusta orgaanilise aine kogunemist, nii et see ei ole varjutamise suhtes vastupidav.
Negatiivsed taimed: taimed, mis kasvavad hästi vähese valguse tingimustes. Kuid, asi pole selles, et varjutaimedel oleksid nõrgemad nõuded valguse intensiivsusele, kuid varju taimed peavad jõudma valguse kompenseerimise punkti, et taimed saaksid normaalselt kasvada.
Neutraalsed taimed: taimed, mis moodustavad pungi päikesevalguse kestusest olenemata. Nagu herned ja mais.
Teiseks, fotosünteetiliste mustrite osas on erinevusi. Fotosünteesi viisi järgi, selle võib jagada C3 taimedeks, C4 taimed ja CAM taimed. C3 taimedes, CO2 fikseerimise määrab suuresti RuBPCase aktiveerimisolek, ensüüm, mis on fotosünteetilise süsiniku tsükli sisenemisvõti. See katalüüsib ribuloosi karboksüülimist 1, 5-bisfosfaat (RuBP), ja assimileerib atmosfääris CO2, saades kaks fosfoglütseriinhappe molekuli, mis näitab RuBPCase tähtsust CO2 omastamisel C3 taimedes. C4 taimed on C3 taimedest arenenud väga helendav liik. Võrreldes C3 taimedega, see suudab säilitada kõrge valgustõhususe suure valgustugevuse korral, kõrge temperatuur ja madal CO2 kontsentratsioon. CAM-režiim kajastub peamiselt jingtianke'is (mahlakad) taimed, ja fotosüntees toimub öösel.
Kolmandaks, nõudluses on erinevusi. Nagu näiteks kasvuhoone istutamine, taimevabrik, kasti koekultuur, rõdu istutamine, siseökoloogia, pimedas ruumis istutamine ja nii edasi. Tule nii, esitas nõude valguse eraldamiseks mitte ainult, ja tahavad ka taimelambi välimust muuta.


Hoiatus: Püüab juurde pääseda massiivi nihkele tüübi bool in väärtusel /www/wwwroot/www.htl-lighting.com/wp-content/themes/medical-blueshark/inc/shortcodes/share_follow.php liinil 41