Długość fali ledowej lampy roślinnej jest idealna do uprawy, rozkwit, i rośliny doniczkowe. Ogólne rośliny domowe i kwiaty będą rosły z czasem coraz gorzej, głównym powodem jest brak naświetlania światłem. Naświetlanie światłem LED odpowiednim dla wymaganego spektrum roślin może nie tylko sprzyjać ich wzrostowi, ale także wydłużają okres kwitnienia i poprawiają jakość kwiatów. Zastosowanie tego wydajnego systemu źródeł światła w produkcji rolnej, np. W szklarniach, szklarnie i inne obiekty, z jednej strony, może rozwiązać problem polegający na tym, że brak światła słonecznego prowadzi do spadku smaku pomidorów, ogórki i inne szklarnie, z drugiej strony, może sprawić, że zimowe szklarnie okryją warzywa przed i po Święcie Wiosny na rynek, tak, aby osiągnąć cel uprawy poza sezonem.
Ponieważ temperaturę złącza można określić na podstawie średniego zużycia energii, nawet duży prąd tętnienia ma niewielki wpływ na zużycie energii. Na przykład, w konwerterze obniżającym, a peak-to-peak ripple current equal to the DC output current increases the total power loss by no more than 10%. Jeśli powyższy poziom strat zostanie znacznie przekroczony, następnie prąd tętnienia AC z zasilacza musi zostać zmniejszony, aby temperatura złącza i żywotność pozostały stałe. Użyteczną praktyczną zasadą jest to, że żywotność półprzewodnika podwaja się dla każdego 10 spadek temperatury złącza w stopniach Celsjusza. w rzeczywistości, większość projektów ma zwykle niższe prądy tętnienia z powodu tłumienia cewki indukcyjnej. Dodatkowo, prąd szczytowy w diodzie LED nie może przekraczać maksymalnego bezpiecznego prądu roboczego określonego przez producenta.
Przy sterowaniu obniżającym napięciem regulatorem, dioda LED często przewodzi prąd tętnienia AC i prąd stały cewki zgodnie z wybranym układem filtra wyjściowego. To nie tylko zwiększy amplitudę RMS prądu w diodzie LED, ale także zwiększyć jego zużycie energii. W ten sposób, temperatura złącza może wzrosnąć, a żywotność diod LED ma istotny wpływ. Jeśli ustawimy 70% ograniczenie mocy świetlnej jako żywotność diody LED, żywotność diody LED wzrośnie z 15,000 godz 74 stopni Celsjusza do 40,000 godz 63 stopnie Celsjusza. Strata mocy LED jest określana przez pomnożenie rezystancji diody LED przez kwadrat RMS prądu plus średni prąd razy spadek napięcia przewodzenia.
Prąd przepływający przez diodę LED jest bardzo mały poniżej progu otwarcia diody (the white LED’s opening voltage threshold is about 3.5V Above this threshold, prąd rośnie wykładniczo w postaci dodatniego napięcia. Umożliwia to skonfigurowanie diody LED jako źródła napięcia z rezystancją szeregową, z ostrzeżeniem, że model działa tylko przy pojedynczym roboczym prądzie stałym. Jeśli prąd stały w diodzie LED się zmieni, wówczas rezystancja modelu również powinna się zmienić, aby odzwierciedlić nowy prąd roboczy. Przy dużych prądach dodatnich, rozpraszanie mocy w diodzie LED ogrzewa urządzenie, co zmienia spadek ciśnienia przewodzenia i impedancję dynamiczną. Ważne jest, aby podczas określania impedancji LED w pełni uwzględnić środowisko rozpraszania ciepła.
Regulowana jasność wymaga stałego prądu do napędzania diody LED, i ten prąd musi być utrzymywany niezależnie od napięcia wejściowego. Jest to trudniejsze niż zwykłe podłączenie żarówki do akumulatora w celu jej zasilania.
Ostrzeżenie: Próbuję uzyskać dostęp do przesunięcia tablicy dla wartości typu bool in /www/wwwroot/www.htl-lighting.com/wp-content/themes/medical-blueshark/inc/shortcodes/share_follow.php na linii 41