Как сделать светодиодную фитолампу для растений самостоятельно

Какие подсветки лучше для рассады

Чаще всего, решающим моментом при выборе подсветки для рассады является цена

Я рекомендую обратить внимание на другие критерии выбора:

  • мощность лампы;
  • цветовой спектр;
  • коэффициент полезности.

Обратите внимание на люминесцентные и светодиодные лампы. У каждой из них имеются свои преимущества и недостатки

Но обе они восполняют недостаток инсоляции, помогая культурам набирать зеленую массу без какой-либо задержки.

Люминесцентные лампы нивелируют риск возникновения на растениях ожогов. Но они затратные по потребляемой электроэнергии. Счет может прийти впечатляющим.

Светодиодные лампы долговечны, потребляют мало электроэнергии. В их цветовом спектре преобладают синие и красные оттенки, которые улучшают фотохимические процессы растений.

Индукционные лампы – прекрасный вариант, который порадует своей долговечностью: до 80 000 ч работы. Отличаются идеальной светоотдачей, устойчивостью к перепадам напряжения.

Световой поток не тускнеет со временем, выделяет много тепла, не раскручивая счетчик. Минус – высокая цена лампы.

Давайте пробежимся по цветовому спектру:

  1. Красный оттенок ускоряет рост, способствует быстрому развитию рассады.
  2. Синий оттенок укрепляет стебли, усиливает корневую систему. Нехватка этого цвета приводит к вытягиванию рассады.

Маркировка на лампах «холодный свет» свидетельствует о большем числе волн синего цвета, «теплый свет» — о большем числе красного оттенка.

Для подсветки лучше покупать специальные люминисцентные фитолампы. Они светят розовым неестественным светом, который очень режет глаз человека. Зато они очень полезны для рассады.

Не рекомендую использовать следующие устройства:

Лампы накаливания. Они дают тепло, но не свет. Рассада получает дополнительную температуру, вытягивается, но пересыхает или обжигается.
Газоразрядные устройства – металлогалогенные лампы. Дорогостоящие приборы создают мощные световые потоки, выделяя много тепла. Но они недолговечные и небезопасные. Во время контакта с влагой могут взорваться. Такие варианты подойдут для освещения оранжерей, теплиц.
Ртутные лампы. Они мощные, выделяют достаточное количество ультрафиолета. Но лампы обеспечивают оранжево-красное свечение, которое рассаде не по душе. Оно будет актуальным во время цветения, плодоношения

Вдобавок внутри таких приборов содержится ртуть – опасное вещество, которое требует осторожности и внимательности.

По поводу использования энергосберегающих ламп решайте самостоятельно. Они экономны. Подходят для досвечивания рассадных ящиков или пары сеянцев, которые растут по отдельным горшочкам.

Лампа долговечна, но со временем ее свет становится тусклым, что не понравится рассаде.

Теперь давайте подытожим, как выбрать лампу для досвечивания рассады:

  1. Стоимость. Никаких суперустройств с китайских площадок. Качественная вещь не может стоить 100 рублей. Однако и 50 000 рублей отдавать за фитолампу не стоит.
  2. Производитель. Выбирайте такого, кому можно будет предъявить претензии либо уточнить вопросы по эксплуатации. Ищите официального изготовителя, с сайтом и поддержкой.
  3. Тестирование ламп. Добропорядочный производитель покажет людям, как растет рассада под его товаром. На сайте должны быть наглядные примеры.
  4. Информация о продукте. На коробке от лампы должны быть все сведения (длина волн, мощность устройства и др.).
  5. Материал, конструкция. Мощные приборы выделяют очень много тепла. Поэтому их конструкция должна быть продуманной – никакого пластика.
  6. Диоды. Лучше лампа 15 Вт с 5 диодами, чем 15 диодов по 1 Вт.

Изучайте отзывы, комментарии покупателей к товару. Не стесняйтесь спрашивать, задавать вопросы продавцу. Лучше сразу приобрести надежную и качественную лампу для освещения рассады, чем потом решать вопросы с возвратом товара. Рассада ждать не сможет.

Что лучше для подсветки рассады – люминесцентные или светодиодные лампы

Какие лампы лучше выбирать для досвечивания рассады? Здесь необходимо сравнивать эффективность, продолжительность работы и цену.

  • стоимость фитолампы начинается от 2-3 тыс. рублей и больше, в зависимости от производителя и модификации.
  • Люминисцентные лампы стоят от 50 рублей и выше.
  • Светодиоды – от 33 рублей за 1 метр.

Продолжительность работы:

  • Светодиод, как заверяют продавцы, может гореть вечно, пока не потухнет совсем. Но со временем он тускнеет. Это связано с наличием в кристалле примесей, которые со временем изменяют его структуру. Это приводит к тому, что часть энергии преобразуется в тепло, а в не в свет. Поэтому срок службы ленты принято считать, когда она потускнеет на 30% от первоначального состояния.
  • Продолжительность работы фитолампы – до 3-х лет. Индукционные лампы могут служить до 15-20 лет при 10-12-часовой режиме работы.
  • Люминесцентные лампы. Резерв – 16 тыс. часов, правда, к концу этого срока мощность заметно падает.

По эффективности все лампы почти равноценны, поэтому выбирая их для подсветки рассады, ориентируйтесь на вышеприведенные характеристики.

Конечно, ничто не заменит солнце. А чтобы солнечными денечками еще больше досталось растениям солнышка, сделайте светоотражающие экраны из белой бумаги, пищевой фольги или фольгированного пенофола, который обычно используется в качестве утеплителя.

Делаем светодиодную подсветку растений: расчет мощности, выбор ленты, расчет питания

Уменьшение естественной инсоляции зимой приводит к световому голоданию комнатных растений и снижению интенсивности фотосинтеза. Светодиодная подсветка для растений и цветов решает эту проблему, но нужно уметь ее подобрать. Разберем как выбрать светодиодную лампу для растений и сделаем ее своими руками. При недостаточной освещённости тормозятся процессы фотосинтеза что неизбежно приводит к торможению роста. Стебли истончаются, вытягиваются в сторону основного источника освещения. В период обильного цветения недостаток освещения приводит к самовольному сбросу бутонов.

Как фотосинтез влияет на развитие растений: кратко

В процессе фотосинтеза образуются углеводы из неорганических веществ под действием энергии солнечного облучения. Из них формируются органические клетки.

Процесс протекает по химической формуле при последовательном чередовании двух фаз:

  1. световой, когда из воды выделяется кислород и водород;
  2. темновой — происходит поглощение углекислого газа с образованием углеводов.

Для своего развития растения нуждаются в обеих фазах, но действие спектра естественного солнечного света в зимний период очень короткое.

Поэтому при выращивании рассады дополнительная подсветка искусственными источниками благоприятно сказывается на ее развитии.

Важно представлять, что спектр излучения и его мощность необходимо подбирать оптимально, ведь современные электрические лампы создаются большим ассортиментом с различными техническими характеристиками. Их параметры следует тщательно анализировать под все этапы развития рассады, учитывать влияние спектра

Их параметры следует тщательно анализировать под все этапы развития рассады, учитывать влияние спектра.

Цвет лампы Влияние на рост и развитие
Красный (Red) Ускоряет развитие семян, формирование ростков, улучшает цветение, способствует образованию завязи.
Оранжевый (Orange) Обеспечивает лучшее плодоношение.
Желтый (Yellow) и зеленый (Green) Оказывают влияние на рост.
Фиолетовый (Purple) и синий (Blue) Стимулируют развитие корней, ускоряют фазу цветения
Ультрафиолет (Ultraviolet) В небольших количествах ограничивает избыточный рост, но его повышенные дозы вызывают ожоги листьев и стеблей.

Подойдут ли обычные лампы белого цвета

Прежде чем решить этот вопрос, выясним, какой спектр поглощают растения. Бытует мнение, что это в основном красный и синий спектры. Именно с ними лампы для подсветки рассады покупаются пачками и используются большинством из нас.

Немного правды про спектр ламп подсветки

Обратимся к научным статьям и исследованиям. На рисунке ниже представлены три разных растения, причем на каждом слева – получавшее полный спектр излучения, а справа – только красно-синий.

 В каждой паре растение слева выращено под белыми светодиодными фитолампами, справа – под красно-синими (исследования  И. Г. Тараканова, кафедра физиологии МСХА им. Тимирязева)

Результат очевиден. Кроме того, в подписи к рисунку есть фраза «белые фитолампы». Получается, есть и такие? Зачем они, если растения интересуют только красный и синий спектры, как считают многие огородники?

Начнем с того, что зеленый спектр растениями якобы не усваивается. Но, как показали исследования, хлорофилл in vitro, выделенный и очищенный, действительно поглощает только красный и синий свет. В живой клетке пигменты поглощают свет во всем диапазоне 400-700 нм и передают его энергию хлорофиллу. Взглянем на диаграмму ниже:

На диаграмме обозначены следующие графики:

  • V(λ) – видимый человеком спектр;
  • RQE – эффективность для растения;
  • σr и σfr – поглощение листом красного и дальнего красного света соответственно;
  • B(λ) – поглощение листом синего света.

Из диаграммы видно, что, во-первых, «зрение» растения охватывает больший диапазон, чем человеческое. Во-вторых, и это самое главное, – энергоэффективность света почти не зависит от спектра излучения. Лист отлично поглощает весь диапазон – от дальнего красного до синего – практически без провалов и превращает его в энергию для роста.

Зеленый спектр важен еще и тем, что он в состоянии пройти сквозь лист и осветить нижние ярусы растения, давая ему дополнительную энергию. Остальной спектр будет поглощаться листьями верхнего яруса и не пробьется ниже.

Здесь можно возразить, что согласно диаграмме синий и красный поглощаются лучше. Значит, нужно светить именно этими спектрами. Ужасное заблуждение. Чтобы выдержать линейность графика RQE, все наоборот – то, что усваивается растением лучше, должно иметь более низкую силу излучения. Таким образом, перераспределение части энергии из красного диапазона в зеленый энергетическую функцию света иногда усиливает.

Чем же грозит подсветка растений только красным и синим? Исследования биофака МГУ показали, что, к примеру, рост китайской капусты при таком освещении угнетается, снижается синтез сахаров, отсутствует цветение. Салат при красном свете набирает большую массу, но в листьях значительно меньше хлорофилла, полифенолов и антиоксидантов. То есть продукт получается красивым, но малополезным. Зато его много, чем нередко злоупотребляют поставщики в ущерб качеству.

Вернемся к светодиодам

Теперь о светодиодах. Взглянем на диаграмму ниже:

Из диаграммы видно, что светодиоды белого цвета свечения имеют сильный завал в красном диапазоне. Если сравнивать спектр солнечного света с разными типами ламп, то лучше использовать для подсветки лампы накаливания, поскольку красный спектр для развития растения важнее синего. Получается, светодиоды для подсветки растений не годятся? Нужны накаливания? Но они прожорливы в плане энергопотребления.

Для самостоятельной подсветки белые светодиоды не подходят. Поэтому в продаже представлены фитолампы с красным и синим спектрами излучения.

Если такие цветные светильники использовать для дополнительной подсветки к белым (для чего они и предназначены), то можно добиться относительно линейного спектра, что и требуется растениям.

Бочка Либиха

Фундаментальный закон экологии, который был назван «бочка Либиха», гласит: развитие ограничивает фактор, сильнее других отклоняющийся от нормы.

Например, если растение не имеет недостатка в воде, минеральных веществах, тепле и углекислом газе, но интенсивность освещения составляет 40% от оптимального значения, то оно даст не более 40% максимально возможного урожая. А теперь посмотрим, как спектр освещения влияет на потребление растениями азота и фосфора, и применим к этому закон Либиха.

Из диаграммы видно, что растению для полноценного развития необходим полный спектр светового излучения. Стоит срезать любой его участок, и сработает закон Либиха – растение недополучит необходимые вещества и не разовьется в полной мере. И это только в смысле потребления питательных компонентов, не считая развития листовой массы, являющейся, по сути, генератором энергии, стойкости к болезням и проч. Это то же самое, что снять половину клавиш с рояля и попробовать сыграть на нем что-то серьезное.

Как сделать фитолампу?

В домашних условиях светодиодную фитолампу для растений своими руками можно сделать за 1,5-2 часа без особенных инструментов. Достаточно разобраться в необходимых материалах и правильно произвести расчеты

Также в процессе изготовления фитолампы своими руками важно уметь держать в руках паяльник

Выбор светодиодов

Источником света могут быть как светодиоды, так и светодиодные ленты с длиной волны около 450 для синих и 660 для красных диодов. Светодиоды допускают корректировку освещения, когда росткам понадобится меньше красного цвета. Ленты обходятся дешевле, но придется размещать две полоски – красного и синего цветов: таким образом, пропорции спектров будут нарушены и эффективность работы снизится.

Что касается пропорций красных и синих светодиодов, то на стадии развития ростков и до появления первых 3-4 листков рекомендуется использовать соотношение светодиода красного цвета к синему 2:1. Дальше росткам требуется больше синего цвета, поэтому пропорция меняется на 1:1.

Существуют специальные светодиодные ленты, которые, помимо универсального сине-красного излучения, содержат часть теплого белого и зеленого. Они не первичны для растений, но необходимы для полноценного цикла развития.

Расчет потребляемого света

Интенсивность светодиодного освещения и количество фитоламп определяется не только количеством, но и местом расположения рассады. Если она находится на подоконнике, то количество необходимого света составит 40 Вт/м², примерно 80 Вт/м² потребуется при отсутствии дневного света. Гроубоксы стандартно оборудованы осветительными приборами из расчета 150 Вт/м².

Если рассматривать расчет света более точно, то его можно определить по формуле Ф= E×S/Kи. Расшифровывается она так:

  1. Ф – световой поток, измеряется в люменах (лм).
  2. E – освещенность, необходимая для выращиваемого вида растения, измеряется в люксах (лк).
  3. S – площадь освещения, м².
  4. Kи – коэффициент потери света из-за рассеивания.

Даже при точном вычислении необходимого освещения лампу рекомендуется оснастить отражателями, особенно если она выполнена на основе светодиодных лент. Расчеты необходимого количества света могут оказаться бессмысленными при неправильном расположении осветителя относительно ростков либо когда угол рассеивания слишком мал или нет пересечения между излучением.

Расчет драйвера для светодиодов

Чтобы подобрать блок питания для светодиодной лампы, в первую очередь потребуется вычислить общее падение напряжения всех диодов. Этот параметр указан в описании диода. Затем подберите драйвер так, чтобы суммарное напряжение диодов оказалось меньше, чем выходное напряжение драйвера. На блок питания напряжением 60-83 В можно установить 24-33 диода с падением напряжения по 2,5 В, потому что 24 х 2,5 = 60 В, а 33 х 2,5 = 82,5 В.

Оптимальная мощность блока – 50 Вт. Если в лампе будет много светодиодов, вместо одного мощного драйвера рекомендуется взять несколько маломощных. Блоку питания с мощностью от 100 Вт потребуется сильное охлаждение, и он обойдется дороже двух блоков по 50 Вт. Дополнительным преимуществом в раздельном питании участков лампы окажется удобство ремонта.

Каркас для фитолампы

В качестве каркаса оптимальным материалом считается алюминиевый профиль либо алюминиевая пластина. Диоды нагреваются у основания, а алюминиевая основа рассеивает выделенное тепло. Также используются жестяные пластины, но этот материал хуже отводит тепло, поэтому может потребоваться дополнительное пассивное охлаждение, например в виде радиатора. Собрать устройство можно и из корпуса производственной люминесцентной лампы.

В зависимости от материала для лампы конструкция будет меняться, поэтому точной схемы изготовления нет.

Крепим светодиоды на профиль

Для крепления диодов к профилю или пластине понадобится термоклей и обезжиривающая жидкость (спирт, растворитель).

Последовательность действий:

  1. Очистить и обезжирить поверхность пластины/профиля;
  2. Обезжирить заднюю сторону светодиода;
  3. Нанести термоклей ровным слоем по всей площади основания светодиода.
  4. Приклеить светодиоды разного цвета, располагая «плюс» с одной и той же стороны у каждого.

Схемы соединения и пайка

Провода нужно припаять к матрицам диодов, учитывая полярность — «плюс» одного диода соединяется куском провода с «минусом» другого, и так до конца цепи. Во время пайки пользуйтесь металлическим пинцетом в качестве теплоотвода, чтобы не перегреть диоды.

После этого к крайним светодиодам припаивается 2 длинных провода. На каждом из них необходимо сделать пометки «+» и «-» соответственно. Эти провода подключаются к драйверу по схеме, указанной на самом драйвере или в его инструкции. Готово, можно использовать лампу по назначению.

Правильное применение светодиодного светильника

Для лучшего влияния световых потоков на растения, требуется правильно располагать светильники над посадками, выдерживая расчетное количество и расстояние над растениями. Светильник, изготовленный из светодиодов, практически не нагревает воздух, поэтому располагать осветительную систему допускается непосредственно над рассадой.

Длительность работы фитолампы в теплице регулируют в зависимости от сезона и времени суток

Для создания рассеянного потока света используют разные виды отражателей, иногда сделанных из подручных материалов – натянутые на стены простыни, отражатели из лент фольги, применение специальных патронов с эффектом рассеянного света.

Укрепляют светильники на опорах из дерева или пластика, которые вкапывают в углы грядок, подвесить приборы можно на петлях из прочной гибкой проволоки или металлических цепях.

При разных погодных условиях продолжительность работы фитоламп в теплицах колеблется от нескольких часов до полусуток. Это связано также с интенсивностью имеющегося в тепличном комплексе искусственного освещения и его интенсивности. Во время пикировки рассады досвечивание фитолампами прерывают на срок до 10 дней, пока рассада не тронется в рост.

Совет! Растения сами подскажут, когда следует сократить подсветку – их листья поднимутся вверх и слегка сомкнутся, защищаясь от излишнего света.

После пикировки рассады ее досвечивание проводится красной и синей лампами в соотношении 1:1. Обычно практикуется освещение овощных и цветочных культур в течение 12-16 часов.

Светильник для растений из светодиодов своими руками

Так же, как и в двух предыдущих вариантах искусственного освещения для рассады, тут тоже будут использоваться светодиоды. Однако этот светильник более мощный и подходит для освещения больших площадей, например, в теплице.

Что нам потребуется:

  • Светодиоды: красные светодиоды FRM-R1 — 5 шт., синие светодиоды FRM-B1 — 5 шт.
  • Алюминиевый радиатор.
  • Драйвер RLD
  • Радиатор
  • Провод электрический.
  • Паяльник.
  • Припой для паяния.
  • Флюс для пайки.
  • Токопроводящий скотч.
  • Клей теплопроводящий.

Перед началом работы рекомендуется проверить светодиоды с помощью мультиметра, чтобы исключить неработающие элементы.

Приклеиваем диоды на теплопроводящий клей. Цвета должны чередоваться. Для изоляции используем слой из токопроводящего скотча. После того как все светодиоды приклеены, нужно их спаять между собой с помощью провода.

Как только цепь спаяна, нужно подключить драйвер. Не забываем для начала рассчитать его мощность. Она равна сумме мощностей всех элементов цепи. Также необходимо поместить драйвер в пластиковый корпус, чтобы защитить его от влажности. Все провода изолируйте изолентой. Лампа готова, и вы можете ее повесить.

На видео показана готовая конструкция фитолампы и объяснён принцип ее сбора. Лампа состоит из 56 светодиодов: 41 красных, 9 синих, 6 имеют полный спектр, питание от 2х драйверов, дополнительно встроен вентилятор.

Виды фитоламп

Как мы уже говорили, люминесцентные лампы раньше других начали применять для подсветки комнатных растений и рассады. Сегодня производители научились менять их спектр свечения в оптимальном для фотосинтеза диапазоне.

Положительные качества данных приборов – невысокая цена, большая светоотдача и энергоэкономичность. К слабым сторонам можно отнести низкий ресурс (не более 10 000 часов) и быстрое снижение силы свечения по мере «старения» лампы. Учитывая это, данный вид осветительных приборов выгоднее всего ставить в теплицах для кратковременной (3-4 недели) досветки рассады, размещенной на большой площади.

Люминесцентные фитолампы генерируют сиренево-розовый свет. Он вреден для зрения и может вызвать головную боль. Поэтому в жилых помещениях их следует использовать с зеркальным отражающим экраном.

Энергосберегающие фитолампы (экономки)

Современная разновидность люминесцентных ламп. От своих предшественников они отличаются компактными размерами, большим ресурсом (15000 часов), наличием встроенного дросселя и удобным «лампочным» цоколем типа e27.

Однако, опытные цветоводы от них не в восторге. Они отдают предпочтение линейным люминесцентным фитолампам.

Свой выбор они объясняют тем, что у «экономок» светоотдача ниже из-за плотно скрученной стеклянной трубки (эффект самозатемнения).

Натриевые фитолампы

Экономичны, долговечны, характеризуются высокой мощностью и стабильностью светового потока. Генерируемое ими оранжево-желтое свечение полезно для растений и не раздражает глаза. Поэтому данный вид светильников можно применять не только в теплицах, но и в квартирах. Для домашнего использования (досвечивания рассады и цветов на подоконнике) достаточно одной лампы мощностью не более 100 Вт.

В помещениях, где нет солнечного света, натриевые лампы используют вместе с люминесцентными (марок ЛБ или ЛБТ).

К недостаткам этого вида светильников можно отнести высокую стоимость пускорегулирующих устройств. При использовании натриевых ламп нужно быть осторожным, поскольку колбы у них сильно нагреваются (до +300С) и при попадании на поверхность капель воды могут взорваться.

Индукционные лампы

По принципу работы схожи с люминисцентными (электрический разряд в стеклянной трубке инициирует свечение люминофора). По конструкции они существенно отличаются. В индукционной лампе нет внутренних электродов, что существенно увеличивает срок ее службы (не менее 60 000 часов). В пересчете на 12-ти часовой режим работы это составляет около 20 лет.

Яркость свечения лампы с индукционной катушкой со временем снижается минимально (около 5%). Она не боится скачков напряжения и не мерцает при работе. Отсутствие сильного нагрева колбы позволяет размещать индукционные светильники в непосредственной близости к растениям, повышая интенсивность освещения.

Цветопередача у них максимально близка к спектру солнечного света. Поэтому индукционные лампы можно использовать, не комбинируя с другими источниками фитосвета. Главный минус этих ламп – высокая стоимость.

Светодиодные фитолампы

При создании фитосветильников конструкторы не оставили без внимания светодиоды. Они обладают множеством важных преимуществ. Потребляя минимум энергии, светодиоды генерируют мощное излучение. Его спектральный состав подбирается достаточно просто (установкой определенного количества диодов синего и красного свечения).

Светодиодные лампы для растений отличаются от других источников фитосвета длительным ресурсом (около 50 000 часов) и стабильными характеристиками излучения, мало зависящими от срока и условий эксплуатации. Нагрев светодиодного модуля невысок, что исключает риск ожога растений. Компактное размещение в одном блоке с лампой пускорегулирующего устройства, использование стандартного «лампочного» цоколя упрощает и удешевляет их применение в качестве подсветки.

Расчет драйверов и выбор основы

Линейный светодиодный драйвер

Блок питания является обязательной частью лампы. Он выравнивает напряжение на выходе и подает на светодиоды оптимальное питание.

В документации к ленте указывается значение падения напряжения на разной величине силы тока. Это значение нужно умножить на число диодов. Из полученного параметра выбирается оптимальное количество драйверов.

Рекомендации, которые помогут при установке и подключении:

  • Лучший вариант драйверов – на 50 Вт. Более мощные устройства будут греться и стоят дороже. По силе тока оптимальный выбор источника на 600 мА.
  • Во время расчетов драйвера следует учитывать реальную, а не максимальную мощность светодиодов. Рассчитывается она как ток используемого источника, умноженный на падение напряжения.

Выбору драйвера нужно уделить особое внимание. Без этого элемента невозможна нормальная работа фитолампы. В качестве поверхности лампы может использоваться любой материал

Часто фитолампы делают из фанеры, доски, но в этом случае обязательно нужно продумать охлаждающую систему. Лучше брать алюминий – тогда тепло будет отводиться от поверхности и прибор прослужит дольше

В качестве поверхности лампы может использоваться любой материал. Часто фитолампы делают из фанеры, доски, но в этом случае обязательно нужно продумать охлаждающую систему. Лучше брать алюминий – тогда тепло будет отводиться от поверхности и прибор прослужит дольше.

Освещение для рассады

Самыми популярными растениями, которые выращивают рассадой, являются помидоры, огурцы, сладкий перец и капуста. Многие декоративно цветущие однолетники также высеивают сначала в небольших емкостях и лишь по достижении определенного размера пересаживают в открытый грунт.

Такая необходимость связана с несоответствием климатических зон и длительности вегетационного периода отдельных видов, или необходимостью пикировки главного корня для улучшения развития корневой системы.


Подсветка рассады светодиодами

Между освещением для взрослых растений и рассады есть довольно существенная разница. Сеянцы улавливают свет не только хлорофиллом для фотосинтеза. Фитохром и криптохром тоже поглощают свет и ответственны за деление, растягивание и специализацию клеток будущего растения.

В условиях, когда рассада стоит на подоконнике, ей можно организовать пассивную подсветку. Между рассадой и помещением устанавливают светоотражающий экран (белую бумаги или ткань, фольгу на подложке). Свет, проникающий из окна, отражается от экрана и освещает растения с другой стороны. Но все это полумеры, поскольку естественного света бывает совершенно недостаточно.

Рекомендуется активное освещение электрическими лампами, которые бывают очень разными.

Подсвечивание старыми лампами накаливания, несмотря на яркость, давало очень низкий результат, поскольку растениям нужен определенный спектр, а необходимого синего и красного остается в общем световом потоке гораздо меньше. Лампы накаливания сильно нагреваются, требуя дополнительной вентиляции и полива.

Существуют также ультрафиолетовые лампы для растений. Рекомендуем Вам более подробно ознакомиться с ними.

Электроэнергия расходуется в большом количестве и неэффективно, сами лампы имеют короткий срок службы. В связи с чем производители предлагают особую линейку товаров – фитолампы, которые также отличаются большим разнообразием.

Необходимый цветовой спектр для рассады:

  1. Синий и фиолетовый (6400 К) – регулирует у растений рост клеток (УФ лампочка например). Ростки короткие, хорошо облиственные, крепкие. Корни развитые.
  2. Красный (2700К) – помогает на стадии прорастания семян.
  3. Зеленый, желтый – не существенны, но желательны, несмотря на то, что растения поглощают их в мизерном количестве.


Для успешного выращивания рассады требуется красный и синий спектр свечения светодиодов

Длительность светового дня:

  1. Помидоры сеянцы – 16 часов.
  2. Помидоры на подращивании рассады – 14 часов.
  3. Огурцы – 13-15 часов.
  4. Перец – 9-10 часов.
  5. Капуста белокочанная – 16 часов.

Рекомендуем Вам также более подробно прочитать про возможности и области применения диммеров.

Топ 5 ошибок при самостоятельной сборке фитосветильника

  1. Не соблюдена полярность светодиодов. Плюс должен быть к минусу, а минус снова к плюсу (при последовательном соединении), иначе светильник не будет работать.
  2. Слабая пайка. Проверьте надёжность спаянных между собой контактов.
  3. Напряжение, идущее на светодиод, не имеет почти никакого значения. Главное соблюсти значение тока. Если вы сделали неправильные расчёты, диоды будут гореть тускло. И наоборот, когда ток слишком высокий, диоды вашей самодельной фитолампы станут гореть ярче обычного, но будут перегреваться и быстро выйдут из строя. Если вы столкнулись с одной из этих проблем, заново проверьте расчёты мощности. Если там всё верно, то по цепи должен протекать необходимый ток.
  4. Включите на несколько минут светильник. Проверьте, сильно ли греется корпус драйвера (главное не касаться открытых токоведущих частей!). Если нет, проверьте через десять минут. Со временем, в течение получаса или часа они и должны нагреваться, но не более 50–55 градусов. Впрочем, бывают разные драйверы. Номинальные температуры нагрева обычно указаны в инструкциях. Для измерения температуры используйте бесконтактный измеритель температуры или электронный градусник (у опытного радиолюбителя один из приборов всегда под рукой). Если идёт сильный нагрев, проблема может быть в некачественном драйвере или неправильно собранной цепи. Проверьте заново. Может оказаться, что драйвер работает на пределах своих мощностей. Тогда стоит убавить количество диодов или поменять драйвер на более мощный.
  5. Учитывайте, что располагать фитолампу нужно на 25–40 см от рассады и других растений. Соответственно, при росте растений нужно поднимать выше. Когда станете собирать, например, стеллаж, не забывайте про это.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий