LED ir viens no svarīgiem faktoriem, kas ietekmē augu lampu, lai kontrolētu augu augšanu

Gaismas vide ir viens no svarīgiem fiziskās vides faktoriem, kas ir neaizstājami augu augšanai un attīstībai. Augu morfoloģiskās veidošanās kontrole, izmantojot gaismas kvalitātes regulēšanu, ir svarīga tehnoloģija objektu audzēšanas jomā.

Tradicionālie mākslīgie gaismas avoti rada pārāk daudz siltuma. Piemēram, Gaisa pārstrādei var izmantot LED papildu apgaismojumu un hidroponisko sistēmu, noņemiet pārmērīgu karstumu un ūdeni, un efektīvi pārveidot elektrisko enerģiju efektīvā fotosintētiskā starojumā, un visbeidzot pārveidojiet to par augu vielu. Pētījums parāda, ka salātu augšanas ātrumu un fotosintēzes ātrumu var palielināt par vairāk nekā 20% izmantojot LED apgaismojumu, un ir iespējams izmantot LED augu rūpnīcās.

LED īpatnējie viļņu garumi var ietekmēt ziedēšanas laiku, ziedēšanas kvalitāte un ilgums. Dažu viļņu garumu ledus var palielināt pumpuru skaitu un ziedus augos; Daži gaismas diodes viļņu garumi var mazināt ziedu veidojošo reakciju un regulēt pedikīra garumu un ziedēšanu, kas veicina griezto ziedu ražošanu un tirdzniecību. Tādējādi var redzēt, ka augu ziedēšanu un turpmāko augšanu var regulēt ar LED regulējumu.

LED piedziņas ķēde galvenokārt ir paredzēta maiņstrāvas sprieguma pārveidošanai par līdzstrāvas spriegumu, un tajā pašā laikā komplektā ar LED sprieguma un strāvas atbilstību. Ar silīcija integrālās shēmas barošanas sprieguma lineāru samazināšanos, LED darba spriegums arvien vairāk atrodas optimālajā izejas sprieguma diapazonā, lielākā daļa zemsprieguma IC barošanas tehnoloģiju ir piemērotas arī LED, īpaši lieljaudas LED barošanas avots.

Nozares tendences:
1) Izstrādāja virkni pastāvīga sprieguma un pastāvīgas strāvas vadības elektronisko ķēžu atbilstoši LED īpašībām. Integrētās shēmas tehnoloģija tiek izmantota, lai kontrolētu katra LED ieejas strāvu ar optimālo strāvas vērtību, lai LED varētu iegūt stabilu strāvu un radīt vislielāko izejas gaismas plūsmu.
2) LED piedziņas ķēdei ir inteliģenta vadības funkcija, lai LED slodzes strāvu dažādu faktoru ietekmē varētu kontrolēt iepriekš izstrādātajā līmenī.
3) Vadības ķēdes projektēšanas aspektā, centralizēta kontrole, standarta modularizācija un sistēmas mērogojamība ir trīs attīstības virzieni.

Atbilstoši nepieciešamās gaismas daudzumam, tas ir sadalīts pozitīvos augos, neitrāli augi un negatīvi augi.
Pozitīvi augi: Gaismas intensitātei ir svarīga loma augu augšanā un attīstībā, kā arī morfoloģisko struktūru veidošanā. Augus ar spēcīgu augšanu un attīstību ļoti apgaismotā vidē un apstādinātu augšanu un attīstību ēnā un vājā apgaismojumā sauc par pozitīviem augiem. Vispārējās kultūras ir arī Yang augi. Gaismas piesātinājuma punkts (LSP) un gaismas kompensācijas punkts (LKP) no pozitīvajiem augiem ir ļoti augsts, kas parasti ir augstāki par fotosintētiski aktīvā starojuma vērtību (PĀRTRAUKTI) dabiskos apstākļos. Tāpēc, nav situācijas, ka neto fotosintēzes ātrums (Pn) samazinās pārmērīgas gaismas intensitātes dēļ. Tomēr, augstāka LCP ieelpotu agrāk, kas neveicina organisko vielu uzkrāšanos, tāpēc tas nav izturīgs pret ēnojumu.
Negatīvie augi: augi, kas labi aug vāja apgaismojuma apstākļos. Tomēr, nav tā, ka ēnainajiem augiem būtu vājākas prasības attiecībā uz gaismas intensitāti, bet šim ēnu augiem jāsasniedz gaismas kompensācijas punkts, lai augi varētu normāli augt.
Neitrālie augi: augi, kas veido pumpurus neatkarīgi no saules gaismas ilguma. Tāpat kā zirņi un kukurūza.
Otrkārt, fotosintēzes modeļos ir atšķirības. Pēc fotosintēzes veida, to var iedalīt C3 augos, C4 augi un CAM augi. C3 augos, CO2 fiksāciju lielā mērā nosaka RuBPCase aktivācijas stāvoklis, ferments, kas ir fotosintētiskā oglekļa cikla ievads. Tas katalizē ribulozes karboksilēšanu 1, 5-bifosfāts (RuBP), un asimilē CO2 atmosfērā, lai iegūtu divas fosfoglicerīnskābes molekulas, norādot RuBPCase nozīmi CO2 asimilācijā C3 augos. C4 augi ir ļoti spoža suga, kas attīstījusies no C3 augiem. Salīdzinājumā ar C3 augiem, tai ir spēja uzturēt augstu gaismas efektivitāti pie lielas gaismas intensitātes, augsta temperatūra un zema CO2 koncentrācija. CAM režīms galvenokārt tiek atspoguļots jingtianke (sulīgs) augi, un fotosintēze notiek naktī.
Trešais, pieprasījumā ir atšķirības. Piemēram, siltumnīcu stādīšana, augu rūpnīca, kastīšu audu kultūra, balkona stādīšana, iekštelpu ekoloģija, tumšās istabas stādīšana un tā tālāk. Nāciet tā, izvirzīja prasību iedalīt gaismu ne tikai, un arī vēlaties mainīt augu lampas izskatu.


Brīdinājums: Mēģina piekļūt masīva nobīdei no bool in tipa vērtības /www/wwwroot/www.htl-lighting.com/wp-content/themes/medical-blueshark/inc/shortcodes/share_follow.php uz līnijas 41