Vollspektrum-EMC-3030-LED für Wachstumslicht

Absolute Höchstbewertungen (bei TA =25Grad)
Parameter | Symbol | Bewertung | Einheit |
DC-Vorwärtsstrom (正向电流) | IF | 450 | m A |
GipfelImpulsAktuell* (脉冲电流) | IFP | 900 | m A |
Energieverschwendung (功率) | PD | 1.5 | W |
Sperrspannung (反向电压) | VR | 5 | V |
Rückstrom (反向电流) | IR | 10 | μ A |
Betriebstemperaturbereich (工作温度) | TOPR | -30 ~ plus 75 | GradC |
Lagertemperaturbereich (储存温度) | TSTG | -40 ~ plus 85 | GradC |
LED-Sperrschichttemperatur (结点温度) | TJ | 120 | GradC |
Elektrische/optische Eigenschaften--Weiß (bei TA=25GradC)
Parameter | Symbol | Bedingungen | Mindest | Durchschn. | Max | Einheiten |
Durchlassspannung (正向压降) | VF | IF=300mA | 2.80 | -- | 3.40 | V |
Wärmewiderstandsverbindung Einsteigen (热阻) | RΘJ-B | IF=300mA | -- | 8 | -- | GradC/W |
Lichtstrom (光通量) | Φv | IF=300mA | 150 | 160 | Lm | |
Farbtemperatur (色温) | CCT | IF=300mA | 6000 | 6500 | K | |
CRI (显色指数) | Ra | IF=300mA | 80 | -- | -- | -- |
Temperaturkoeffizient der Durchlassspannung (正向压降之温度系数) | ∆VF/∆T | IF=300mA | −− | -2 | −− | mV/GradC |
Rückstrom (反向漏电流) | IR | VR=5V | −− | −− | 10 | μ A |
Blickwinkel [1] (发光角度) | 2Θ1/2 | IF=300mA | −− | 120 | −− | Grad |
Einfluss der LED-Lichtqualität auf die Pflanzenbildung, das photosynthetische Blattpigment und die Knospendifferenzierung:
Die Auswirkung der LED-Lichtqualität auf die Blüte von Pflanzen. Es wurde festgestellt, dass es in Arabidopsis 5 verschiedene genkodierte Phytochrome (PhyA-PhyE) gibt. PhyA und PhyB sind für die Blüteinduktion nicht notwendig, aber an der Regulierung der Blütezeit beteiligt. PhyA wird in Pflanzen überexprimiert, um früher zu blühen, und PhyB verzögert die Blüte der Pflanzen. PhyA ist an der „extrem niedrigen Strahlungsreaktion“ und dem „hohen Strahlungsreaktionsmesser“ des fernen roten Lichts beteiligt, während PhyB an der „niedrigen Strahlungsreaktion“ und dem roten Licht „hohen Strahlungsreaktion“ beteiligt ist. Daher fördern die fernen roten und blauen LEDs Blühen, während das rote Licht eine hemmende Rolle spielt. Darüber hinaus haben einige Leute die Auswirkung der Lichtqualität auf die Differenzierung der Blütenknospen unter den Aspekten der Nährstoffversorgung und anderen Aspekten untersucht. Der höhere Aminosäuregehalt und die Energiematerialstärke unter LED-Blau Licht Die Differenzierung der Blütenknospen und die Blütenentwicklung der Chrysantheme liefern Zellstrukturkomponenten und Energie. Bei dieser Behandlung waren sowohl die Anzahl der Knospen als auch die Anzahl der Blüten pro Pflanze der Chrysantheme höher als bei der Kontrolle.
Die Wirkung von LED-Licht auf die Bildung photosynthetischer Pigmente in Blättern. Photosynthetische Pigmente können Lichtenergie absorbieren, übertragen und umwandeln und sind die materielle Grundlage für die Photosynthese von Pflanzen. Sein Inhalt und seine Zusammensetzung wirken sich direkt auf die Photosyntheserate der Blätter aus. Blaues LED-Licht kann die Bildung von Chlorophyll in der Hyazinthenkallus fördern, während rotes Licht den gesamten Chlorophyllgehalt reduziert. Im Vergleich zu reinem Rotlicht ist die Förderung der Chlorophyllsynthese in Sorghum-, Gurken- und Sorghumblättern schwächer, wenn rotes Licht mit blauem Licht, gelbem Licht bzw. orangefarbenem Licht gemischt wird. Wenn blaues Licht mit anderem Licht gemischt wird, fördern diese drei Lichtarten die pflanzliche Chlorophyllsynthese relativ stark. Es wird auch angenommen, dass dieser Effekt von gemischtem Licht auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass sich der Gehalt an Phytochrom im aktivierten Zustand ändert und die Aktivierung von Cryptochrom unterschiedlich ist, wenn reines rotes Licht oder reines blaues Licht mit Licht anderer Wellenlängen gemischt wird , was eine Vielzahl unterschiedlicher biologischer Wirkungen hervorruft. Chlorophyll a ist ein wichtiges photosynthetisches Pigment, es kann die absorbierte Lichtenergie an das photosynthetische chemische Reaktionszentrum übertragen. Blaues Licht kann den Chlorophyll-a-Gehalt verschiedener Algenpflanzen erhöhen, sodass Pflanzen, die mit LED-Blaulicht kultiviert werden, im Allgemeinen höhere Chlorophyll-a/b-Werte aufweisen, während Pflanzen, die mit rotem Licht kultiviert werden, niedrigere Chlorophyll-a/b-Werte aufweisen. Carotinoide sind Hilfspigmente der photosynthetischen Antennen der Chloroplasten, die Lichtenergie vom Moderator Chlorophyll empfangen können. Studien haben gezeigt, dass die Qualität des LED-Lichts den Carotinoidgehalt von Kaffeeblättern beeinflussen kann, insbesondere die Synthese verschiedener Arten von Carotinoiden. Im Vergleich zu weißem Licht reduzieren gelbes, rotes und blaues Licht den Carotinoidgehalt von Salat. Rotes Licht kann den Carotinoidgehalt der Hyazinthenkallus verringern.
Die Auswirkungen der LED-Lichtqualität auf die Differenzierung von Pflanzenknospen und die Auswirkungen von Licht unterschiedlicher Wellenlänge auf Pflanzen, die die Knospenbildung induzieren, sind unterschiedlich. Als unterirdische Knospen hängt das Vorkommen kleiner Zwiebeln und Protokormen von Lilien und Tigerkopforchideen nicht von der Lichtqualität ab, während die Adventivknospen von Usambaraveilchen und bunten Holzäpfeln als Bodenknospen und oberirdische Knospen rotes LED-Licht fördernd wirken , blaues Licht Tabak hat eine hemmende Wirkung gegen Dunkelheit; Blaues Licht fördert die Bildung von Adventivknospen im Tabak, während rotes Licht und Dunkelheit eine hemmende Wirkung haben. Kurzwelliges Licht kann das Wachstum von Tabakknospen bei geringerer Intensität fördern, während langwelliges Licht eine höhere Lichtintensität haben muss, um die Knospenbildung zu fördern.

Die Auswirkung der LED-Lichtqualität auf die Keimung und das Wurzelwachstum von Pflanzensamen:
Die Auswirkung der LED-Lichtqualität auf die Keimung von Pflanzensamen. Wenn die Samen Wasser aufnehmen, wird ihre Keimung oft durch Licht beeinträchtigt. Die Keimung lichtintensiver Samen wird gemeinsam von PhyA und PhyB reguliert. Die fördernde Wirkung von LED-Rotlicht auf die Samenkeimung wird hauptsächlich durch PhyB reguliert. Die Hauptfunktion von PhyB besteht darin, Änderungen im Verhältnis von R/FR zu erkennen. Ob der Samen vollständig keimen und wachsen kann, wird hauptsächlich durch das R/FR-Verhältnis des Lichts bestimmt, das er anschließend erhält. Ein niedrigeres R/FR-Verhältnis hemmt die Keimung des Saatguts. Gurkensamen können unter dem blauen Licht von LED keimen, aber die kontinuierliche Bestrahlung mit rotem Licht hemmt die Keimung von Gurkensamen. Unter der Lichtqualität, die die Keimung fördern kann, nimmt die Peroxidase-Aktivität in den Samen mit der Zeit weiter zu und wird nach dem Öffnen der Keimblätter stabil: Unter der LED-Lichtqualität, die die Keimung hemmt, bleibt die Peroxidase-Aktivität in den Samen immer auf einem sehr hohen Niveau niedriges Niveau.
Die Auswirkung der LED-Lichtqualität auf das Wachstum von Pflanzenwurzeln. Bei Kräuterpflanzen kann Licht durch die innere Lichtumgebung gelangen und durch Photorezeptoren vom Boden bis zu den Wurzeln reguliert werden und deren Wachstum und Entwicklung regulieren. Obwohl das Wurzelsystem den Lichtbalken nicht direkt empfängt, reagiert es unterschiedlich auf unterschiedliche Lichtqualitäten. LED-Blaulicht fördert das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzenwurzeln. Blaues Licht kann die Wurzelkraft, die Gesamtabsorptionsfläche und die aktive Absorptionsfläche von Sämlingen erhöhen. Bei der Bestrahlung der kultivierten Reissämlinge mit LED-Blaulicht wird festgestellt, dass der akkumulierte Proteingehalt im Wurzelsystem der Reissämlinge hoch ist, der Nicht-Protein-Stickstoffgehalt niedrig ist und das Verhältnis von Protein zu Stickstoff zum Gesamtstickstoff hoch ist. und der Gesamtstickstoffgehalt ist ebenfalls hoch, was darauf hindeutet, dass das blaue LED-Licht die Wurzelnitride der Reissämlinge erhöhen kann. Die Synthese und Produktion von Proteinen sammelt sich im Wurzelsystem. Gegenwärtig wird die Aufzucht von Sämlingen auf der Grundlage des LED-Blaulichteffekts der Pflanzenwurzeln von Züchtern angewendet.
GMKJ bietet hier viele verschiedene farbige 3030-SMD-LEDs an:



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