- Подсветка для рассады: сравнение вариантов, изготовление своими руками
- Зачем рассаде специальная подсветка?
- О «нужном» и «ненужном» спектре
- Какому типу ламп отдать предпочтение?
- Конструируем светодиодную подсветку самостоятельно
- Как проверить, подошёл ли свет?
- Как сделать фитолампу своими руками для растений в доме по требованиям науки — 3 способа
- Как фотосинтез влияет на развитие растений: кратко
- Что надо знать об искусственных источниках света, используемых для выращивания растений
- Как выглядит спектр Солнца в летний день — наш эталон для проектирования фитолампы
- 4 вида спектра от самых популярных источников в быту: чем они отличаются от естественного освещения
- Как рассчитать оптимальные параметры фитолампы для 2 типов конструкций
- 3 варианта изготовления системы искусственного освещения растений
- Досветка рассады обычными люминесцентными лампами, накаливания и энергосберегающими КЛЛ
- Как сделать фитолампу своими руками для растений из светодиодов — подробная инструкция
- Как сделать фитолампу из светодиодной ленты для рассады
Подсветка для рассады: сравнение вариантов, изготовление своими руками
Учитывая то, что сажать ростки мы начинаем чаще всего в январе, когда световой день особенно короткий, дополнительное освещение – это правило №1. Оно необходимо в утренние и вечерние часы. Особенно уделите внимание этому вопросу, если ваши окна смотрят на север или же вы живете на первом этаже. Но стоят современные фито-лампы так дорого, что в совокупности затрат на теплицу такие овощи потом получаются «золотыми». Неужели раньше не справлялись без современных технических новшеств? И что можно соорудить в домашней мастерской? На самом деле – многое, только важно сначала разобраться с такими понятиями, как «спектр», «конус» и «светодидоды». Итак, делаем подсветку для рассады своими руками!
Зачем рассаде специальная подсветка?
При низком освещении фотосинтез растений протекает вяло, крайне медленно нарастает биомасса, а сеянцы болеют. Причем у каждого растения – свои требования к спектру освещения, но, в общем, в белом дневном свете есть все составляющие. И современные технологии все-таки позволяют максимально приблизиться к нужным параметрам.
О «нужном» и «ненужном» спектре
Что касается «полезности» спектра, то самое большое заблуждение, что рассаде совершенно не нужен зеленый свет – ведь она его отражает. На самом деле нужен и еще как – для многих важных процессов. Не экспериментируйте с ним!
Самый полный спектр – у солнечного света. Это полны разного цвета и разной длины. Так,
- Синий и фиолетовый призваны регулировать рост клеток, чтобы ростки были короткими и крепкими.
- Красный оказывает влияние на прорастание семян и стимулирует цветение.
- Желтый и зеленый – отражаются от листовой пластины, но необходимы.
Конечно, искусственные источники света при всех достижениях современной науки все еще далеки до солнца – в них до сих пор есть смещения в ту или иную сторону некоторых цветов. Поэтому в качестве отражателя лучше используйте матовый экран – он не только повышает эффективность подсветки, но и делает свет «диффузным» – рассеянным. Такой намного лучше усваивается растениями, чем прямой и горячий.
Какому типу ламп отдать предпочтение?
Оптимальная освещенность – 8000 люкс, и с помощью одних только дополнительных ламп вы легко добьетесь освещенности в 6000 люкс. Для устройства качественной подсветки вы можете использовать такие лампы:
- Фитолампы – самые популярные для досвечивания рассады. Они особенно эффективны, компактны, экологичны, безопасны, экономны и долговечны. Лучшими из них пока признаны фитолампы фирмы Paulmann – не нагревают ростки и долго служат. Недостатки – излучают сиренево-розовое свечение, которое вызывает у людей головные боли. Чтобы избежать этого, используйте внешние зеркальные отражатели.
- Ртутные лампы имеют наибольшее «сечение» в области дневного света – почему они так и называются. Для человека как раз и больше всего важен этот белый свет, а вот для растений – уже не так. Им больше необходима красная и фиолетовая часть. И только фито лампы имеют максимум излучения в крайних частях спектра.
- Натриевые металлогалогенные лампы – эффективны и экономичны, просты в применении, но в них не достает синего спектра.
- Отечественные натриевые лампы «Рефлакс» высокого давления. Желательно ставить нескольких разновидностей: ДНаЗ со встроенным зеркальным отражателем, ДНаТТ без такого отражателя, ДРиЗ со стабильным световым потоком. Их всех лучше комбинировать, и все они излучают оражево-желтое свечение, которое не вызывает раздражение глаз. Стоят только дорого, и необходимо дополнительно устанавливать регулирующее устройство.
- Обычные лампы накаливания не только неэффективны, но еще и неэкономны. Только 5% энергии они превращают в свет, а остальные 95% – в тепловое излучение. Рассада от этого только вытягивается, сохнет и получает ожоги. Да, наверное, нет ничего проще, чем подвесить обычную лампу. Но, к сожалению, это крайне неэффективный способ. Как мы уже отметили, света она дает мало, зато слишком греет и здорово мотает свет.
- Люминесцентные лампы типа ЛБТ или ЛБ – это лампы дневного света, которые предоставляют холодный свет. Т.к. они маломощны, вам нужно будет ставить их несколько штук сразу, но учтите, что доля красного света в них низка. До контейнера с растениями оставляйте не менее 15-35 см.
- Особенно хороши светодиодные лампы : экономичные, долговечные, с ними легко подобрать нужную интенсивность и спектр.
А какие из ламп выбрать – решать только вам.
Хорошо себя также зарекомендовали LED светильники – КПД у них высокий, а спектр можно легко корректировать. Да и долговечность радует. Вот как сделать из них хорошую подсветку:
- Шаг 1. Приобретите недорогие светильники (например, ЛПО-01-2х36) и по две лампы OSRAM L36W/765 для дневного света дополнительно в каждый светильник.
- Шаг 2. Повесьте за растениями занавес из белой ткани или фольгированные отражатели – чтобы рассаде хватало света со всех сторон.
- Шаг 3. Лампы закрепите на проволочных петлях – это позволяет при необходимости быстро сделать демонтаж.
- Шаг 4. Повесьте полочки – лучший вариант, когда четыре из них высотой до 36 см и три ровно по 22 см. Низкие хороши для клубники, петунии и лобелии.
При такой «системе» росткам довольно комфортно: днем температура достигает 26°С, а ночью опускается до 20°С. На самую нижнюю полку, где прохладнее всего, ставьте едва проклюнувшуюся рассаду – ей рекомендуется на два-три дня снизить температуру. Единственный минус: LED лампы дорого стоят – при выращивании они окупятся только через года два.
Видео-сравнение люминисцентной и светодиодной ламп:
Конструируем светодиодную подсветку самостоятельно
Светодиоды удобны тем, что их можно расположить по своему личному усмотрению. Лучше, конечно, делать их в две линейки – ради равномерности освещения всей площади. Также помните, что у каждого светодиода световой конус – с углом в 70-120°С, а потому располагать их нужно так, чтобы проекции конусов перекрывали друг друга.
Светодиодные лампы применяют уже те, кто хорошо разобрался, что на самом деле нужно растениям и испробовал все друге виды. Это – осознанный выбор в пользу малого потребления электроэнергии и возможности составить свой личный, персональный спектр. Даже, комбинируя самые разные спектры через светодиоды, сегодня выращивают невиданные до сегодняшнего дня сорта! А для хорошей крепкой рассады тоже полезно сочетать в разные сроки разные спектры:
- До пикировки. Здесь лучше использовать синий и красный светодиоды в отношении два к одному. Синий хорошо стимулирует рост корней, но слегка замедляет развитие стебля – так, чтобы она больше росла не вверх, а вширь. Стебель получается толстым, а между листьями – небольшое расстояние.
- После пикировки. А здесь на пару дней лучше уменьшить интенсивность освещения. Ведь в это время растения испытывают стресс, и им необходим период покоя какое-то время. Поэтому примерно месяц досвечивайте ростки в отношении 1:1 – синим и красным.
Итак, вот как можно самостоятельно сделать подсветку. Первым шагом приобретаем в специализированном магазине несколько светодиодов:
- Красные 3GR-R в количестве 30 штук, с длиной волны в 650-660Нм.
- Белые 3HP2С 3800-4300K в количестве 10 шт, и чистые белые 4800-5300K – тоже 10 шт. Первые по своим параметрам соответствуют полуденному солнцу, а вторые – утреннему.
- Синие 3GR-B 445-452Нм в количестве 20 шт.
И драйвера к ним: HG2217 и RLD10 ШИМ. Все это можно приобрести также в интернет-магазинах.
Реализовываем схему таким образом, чтобы можно было включить самые разные цвета и их комбинации. Например, 20 синих и 20 белых. Корпусом лампы должен служить промышленный светильник на 2 лампы. Из него просто удалите внутреннюю начинку.
Прикрепляем светодиоды термоклеем – прямо к алюминиевой пластике. К слову, ее можно приобрести в обычном хозяйственном магазине. После крепим вентиляторы – подойдут даже те, что остаются от старых блоков питания.
Вот как еще проще соорудить светодиодный светильник для рассады. Что вам для этого понадобится:
- Блок питания 24 В и 2 А постоянного тока.
- Блок питания 12В для куллера.
- Компьютерный куллер для охлаждения.
- Полоса анодированного алюминия – чтобы отводить тепло от диодов.
- Синяя светодиодная матрица10W Integrated High power LED.
- Две красных светодиодных матриц 10W Integrated High power LED.
- Провода, термоклей и эпоксидный клей.
Далее следуйте такой инструкции:
- Шаг 1. Зачистите концы отрезков проводов и обмажьте их расплавленным облудилом.
- Шаг 2. К концам паяем диодные матрицы так, чтобы соединились «+» и «-» от соседних диодов.
- Шаг 3. К крайним оставшимся концам припаиваем провода, которые потом присоединяем к выходу блока питания. Важно, чтобы количество диодов было подобрано так, чтобы их рабочее напряжение суммарно равнялось параметрам блока – если это 24В, значит, необходимо столько же.
- Шаг 4. Берем полосу алюминия и делаем в ней два «уха» для крепления куллера при помощи термоклея.
- Шаг 5. Приклеиваем цепочку диодов к алюминию – эпоксидным клеем.
- Шаг 6. Гнем края алюминиевой полосы так, чтобы она стала отражателем.
- Шаг 7. Включаем в розетку – все работает!
Поверьте, это вам под силу!
Как проверить, подошёл ли свет?
Понять, достаточно ли рассаде света, легко: если стебельки тянутся – значит, не хватает. А если растения прямые, обладают широкими ярко-зелеными листьями – ростки здоровы. А вот как определить, не сильно ли жарит лампа? Просто поставьте руку прямо перед листьями – вы чувствуете тепло? Если да, значит, все-таки жарит.
К слову, о том, когда нужно вечером выключать досветку, подскажут и сами растения – их листья начнут как бы смыкаться – занимать вертикальное положение. И каждому сорту необходима своя доза света – обычно около 13 часов, хотя бывают и такие культуры, которым нужны все 17.
Запомните: досвечивать растения нужно и в пасмурные дни. Определить, нужна ли подсветка, просто: включите лампу, если заметили, что освещенность увеличилась – значит, дополнительный свет необходим. Если разницы никакой – просто выключите.
Да, в теории все это кажется сложным – но на практике все куда проще, попробуйте!
Источник
Как сделать фитолампу своими руками для растений в доме по требованиям науки — 3 способа
С середины зимы дачники и огородники начинают массово выращивать рассаду на окнах, но укороченный световой день затрудняет ее рост, неблагоприятно сказывается на развитии.
Этот процесс легко исправить. Достаточно понять, как сделать фитолампу своими руками для растений, чтобы пользоваться ею с наступлением сумерек.
Конечно, можно купить уже готовый промышленный светильник, но он обойдется значительно дороже. Да и потребности у каждого огородника разные. Поэтому приглашаю домашних мастеров принять участие в творческой деятельности.
Вначале предлагаю вспомнить, какие химические процессы происходят в растениях под действием света. Ведь дальше нам потребуется их изменять в лучшую для себя сторону.
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:
- световой, когда из воды выделяется кислород и водород;
- темновой — происходит поглощение углекислого газа с образованием углеводов.
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.
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. |
Что надо знать об искусственных источниках света, используемых для выращивания растений
Вначале посмотрим на характеристики естественного освещения, которые примем за образец.
Как выглядит спектр Солнца в летний день — наш эталон для проектирования фитолампы
Показываю результаты практического эксперимента. Замер длин волн солнечного света проводился спектрофотометром в полдень ясной летней погоды и показал следующую картинку.
По оси абсцисс этого графика представлена длина волны в нанометрах, а ординат — мощность в ваттах на квадратный метр облучаемой площади. Здесь присутствуют все цвета от ультрафиолета до инфракрасного, которые активно поглощают растения для своего роста.
Особенно им нужен спектр:
- ультрафиолета (380-410 нм);
- синий (445-460 нм);
- красный (630-660 нм);
- инфракрасный (690-730 нм).
Другие спектры растения не используют.
Нам достаточно взять этот тест за основу для проектирования будущих самоделок.
4 вида спектра от самых популярных источников в быту: чем они отличаются от естественного освещения
Показываю результаты четырех экспериментов, выполненные тем же спектрофотометром Ocean Optics STS-VIS искусственных светильников с нитью накаливания, светодиодами, Filament и компактной люминесцентной лампочкой (КЛЛ).
Спектр от одной лампы накаливания мощностью 75 ватт на расстоянии 50 см от нее выглядит следующим образом.
Хорошо заметно, что он сильно сдвинут в сторону красных тонов на пределе 630-660 нанометров, а оттенков синего и зеленого цвета очень мало.
Лампа накаливания обладает малой мощностью светового излучения и характеризуется повышенным выделением тепла. Освещенность от нее достигла 380 люкс.
Для справки напоминаю соотношения между люксом и люменом.
Цветовая температура лампы накаливания составила 2700 градусов Кельвина и лежит в области теплого белого цвета, CRI=91.
Ее удобно сравнить со светодиодными источниками.
Спектр от светодиодной лампы обычного белого цвета 12 ватт
Здесь цветовой спектр и отношение передачи энергии имеют другую картину, индекс цветопередачи достиг 63.
Цветовая температура лампы составляет 3500 градусов, а освещенность в люксах —1110, что почти в три раза больше, чем у светильников с нитью накаливания.
Просто подсказываю, что цветопередача солнечного света (индекс CRI) в ясный день приравнивается к 100 единицам, а все остальные источники сравниваются с ней и подразделяются на шесть характеристик.
Спектр от энергосберегающей компактной люминесцентной лампы на 15 ватт марки HLICT3
Это аналог по мощности 75 ватной лампочки Ильича. Она показала 415 люкс яркости, мощность излучения 1,3 ватта на квадратный метр площади, цветовую температуру почти 6500 градусов по Кельвину.
Цветопередача составила 82 единицы, что чуть выше чем у светодиодного аналога, но спектр холодный белый.
Это необходимо обязательно учитывать при проектировании фито светильника.
Спектр от лампы Филамент с мощностью 8 ватт
Освещенность Filament составила 95 люкс, мощность излучения 0,3 ватта на квадратный метр, цветопередача 2700 градусов К, CRI 75 единиц.
Однако, даже в этом случае досветка ими играет положительную роль, улучшая рост рассады.
Важная светотехническая справка
Растения потребляют световую энергию диапазона 400÷700 нм. Свет этого участка сокращенно называют ФАР (Фотосинтетически активная радиация).
Его энергия измеряется в ваттах и характеризуется величиной, необходимой для прохождения фотосинтеза. Это не характеристика источника света, а потребность рассады в световой энергии.
Биологи учитывают ее распространение фотонами и измеряют их количество в микромолях, бомбардирующих 1 метр квадратный площади. Она обозначатся ФФП ФАР (Фотосинтетический фотонный поток).
(1 моль=6·10 23 фотонов. 1микро моль=6·10 17 фотонов.)
Как рассчитать оптимальные параметры фитолампы для 2 типов конструкций
Сразу разграничим задачи светильника. Он может использоваться для:
- досветки, когда рассада развивается на подоконнике, в теплице, зимнем саду и получает всю порцию дневного освещения, а с наступлением сумерек досвечивается полезным спектром биколорных ламп (два цвета — красный и синий);
- или постоянного освещения (режим светокультуры).
Во втором случае во время начала вегетации применяют биколорные лампы, а дальнейший рост ведут на источниках мультиспектра (full spectrum). Этот вариант предусматривает развитие растений в изолированных отсеках (гроубоксы и гроутенты) вдали от окна.
Его сейчас опустим и сосредоточим основное внимание на первой задаче.
При ее решении нам вначале потребуется определить величину необходимой энергии для проведения фотосинтеза (ватты на м кв), а по ней подбирать фитолампы, которые оцениваются потреблением электрической мощности в ваттах, сопровождаемые повышенными потерями энергии.
В тепличных хозяйствах с большими площадями посадок для досветки растений массово применяют дуговые натриевые лампы трубчатых конструкций ДНаТ, ДНаЗ (с зеркальным отражателем) и ДриЗ (ртутная металлогалогенная, зеркальная), а также люминесцентные источники.
На основе опыта их применения выработаны нормативы минимального уровня освещения для растения: 6-7 килолюкс (клк). Во время зимнего периода и ранней весной их увеличивают.
При этом надо добиться удельной мощности освещения из расчета 50-100 ватт на метр квадратный. Ее обеспечивают изменением расстояния от светильника до рассады.
Для источников мощностью 1000 ватт свет относят на 80-100 сантиметров, 600 — 60÷80, а 400 — 40÷60 см. Гарантированный урожай выращивается при 10÷12 клк, но не более 20.
Онлайн калькулятор освещения растений
Этот доступный способ призван облегчить расчет параметров осветительных приборов. Используйте его.
О пользе рефлектора
Применение экрана позволяет целенаправленно распределять световой поток с максимальной пользой для растений. Лучшими отражателями работают зеркала и алюминиевая фольга.
Даже простое расположение стаканчиков с рассадой на фольге позволяет улучшить ее освещение снизу за счет эффекта отражения в любое время.
Как рассчитывается количество ламп: простой способ
Нам известна площадь, которую будет занимать рассада и зона освещения от одной лампы.
По этим данным потребуется так разместить круги от всех светильников, чтобы они полностью перекрыли растения без наличия зазоров, обеспечив всю их площадь постоянным освещением.
Этот графический метод позволяет избавиться от сложных математических формул.
7 этапов расчета осветительной системы
Краткий алгоритм создания проекта освещения следующий:
- Определить требуемый уровень освещенности в ваттах ФАР на 1 м кв площади.
- Выяснить габариты участка, потребного в освещении.
- Рассчитать величины освещенности площади, занимаемой растениями.
- Определить количество ватт ФАР, которое должен обеспечивать источник.
- Подсчитать величину мощности ламп для осуществления оптимальной фотосинтетически активной радиации.
- Определить потребное количество ламп.
- Составить схемы размещения светильников.
3 варианта изготовления системы искусственного освещения растений
Их создают после окончания расчета схемы на основе выбора необходимого спектра и анализа других светотехнических параметров.
Для подсветки в условиях квартиры сейчас популярны источники с нитями накаливания, люминесцентные и КЛЛ, а также светодиодные конструкции. Вот их и рассмотрим чуть подробнее.
Досветка рассады обычными люминесцентными лампами, накаливания и энергосберегающими КЛЛ
Заниматься сложным конструированием схемы при применении подобной фитолампы нам не придётся. После приобретения ее потребуется подвесить на необходимой высоте и включить.
Люминесцентный источник позволяет досвечивать относительно большие площади.
Энергосберегающие лампочки КЛЛ ставят на маленьких подоконниках.
Фитолампы с цоколем Е27 можно просто подвесить над рассадой.
Секреты такой подсветки хорошо объясняет владелец видеоролика «Садовый гид». Ознакомьтесь.
Как сделать фитолампу своими руками для растений из светодиодов — подробная инструкция
Выращивание рассады в домашних условиях значительно улучшают самодельные конструкции.
Для их изготовления потребуется приобрести:
- светодиоды в необходимом количестве с определенными световыми характеристиками;
- источник питания: драйвер или блок питания;
- основание для их крепления, одновременно выполняющее функцию радиатора охлаждения;
- соединительные провода.
Какие выбрать светодиоды для освещения рассады
Ассортимент Led диодов довольно большой. Исходя из бюджета можно приобрести:
- модули, специально предназначенные для работы в фитолампах (Full Spectrum Led (полный спектр). Их конструкция удобна в монтаже, обладает возможностями регулирования силы излучения и частоты спектра, но стоит дорого;
- мощные диоды высокой яркости определенного цвета, относящиеся к средней ценовой категории. Их потребуется монтировать на радиаторы охлаждения;
- маломощные светодиоды, которые придется устанавливать плотно и большим количеством, что сильно затруднит монтаж, да и общую конструкцию.
Количество светодиодов и их расположение потребуется рассчитать, чтобы обеспечить оптимальной ФАР для роста рассады, исходя из расстояния до нее 25÷40 см.
Особенности выбора схемы питания
Световые характеристики Led модуля сильно зависят от величины тока, протекающего через него и требуют стабилизации входных параметров.
В то же время цветовой спектр и яркость свечения в различные периоды вегетации требуется корректировать. Такими возможностями обладают драйверы для фитоламп.
Они позволяют пропускать стабильный ток через диоды длительное время и при необходимости подстраивать его величину.
Более экономным решением является использование простых блоков питания, которые удовлетворительно справляются со стабилизацией светового потока. А для изменения цветов придется использовать дополнительный блок, благо сделать его своими руками не сложно.
При выборе драйвера или блоков питания важно соблюсти следующие условия:
- обычно соотношения синего и красного цветов приходится подбирать в пропорции 1:2. Она же должна сохраняться у источников питания;
- мощность драйвера или БП должна иметь запас и превышать нагрузку лед диодов на 20% в максимальном режиме эксплуатации.
Как сделать корпус с системой радиаторов
В качестве каркаса для размещения диодов можно использовать различные металлические конструкции:
- специальные алюминиевые профили с ребрами охлаждения;
- каркас из жести от крышки старой люминесцентной лампы;
- алюминиевый профиль или уголок;
- другие подобные детали и подручные материалы.
Размеры корпуса выбираются под габариты освещаемой площади с рассадой. Популярностью у самодельщиков пользуются алюминиевые П-образные швеллера.
Они позволяют создавать эффективное естественное охлаждение за счет размещения светодиодов на средней части с направлением их света вниз, а боковые стороны ориентируют вверх для отвода температуры в окружающую среду.
Если состыковать два таких профиля боковой стороной, то Ш-образная форма позволит создать сразу два ряда светильников. Для защиты их от механических нагрузок достаточно смонтировать снизу ограничительные петли из проволоки, которые одновременно станут служить ножками подставки.
Сразу предусмотрите способ вывешивания фитолампы и ее регулировку по высоте над рассадой. Это проще наладить на металлическом каркасе до монтажа и пайки элементов схемы.
Последовательность монтажа светодиодов
Каждый Led модуль необходимо:
- проверить на исправность;
- закрепить стационарно на спланированное место корпуса;
- подключить к схеме питания:
- проверить в работе.
Как проверить исправность светодиода
Целостность полупроводникового перехода оценивается любым мультиметром или тестером. Достаточно перевести его в режим прозвонки либо омметра. При одной полярности подключения щупов он откроется и пропустит ток, а при другой — заблокирует его прохождение.
Когда тока нет или он протекает в обе стороны — это явный признак повреждения.
Режим проверки диодов на некоторых моделях мультиметров позволяет замерять напряжение открытия полупроводникового перехода.
Большое количество светодиодов удобнее проверять источником напряжения постоянного тока с дополнительным резистором, например, батарейкой с лампочкой. Только предварительно ограничьте нагрузку через полупроводниковый переход, чтобы не спалить его.
Способы установки светодиодов на профиле
Мощные и яркие полупроводники закрепляют непосредственно на алюминиевый радиатор для улучшения отвода с них тепла. Их сразу ориентируют с учетом полярности, что облегчит дальнейший монтаж, упростит пайку проводов.
Модули, снабженные отверстиями для крепления, фиксируют винтами или саморезами. Для этого их необходимо разметить на радиаторе по шаблону и высверлить отверстия.
Учитываем, что термопаста улучшает теплосъем с полупроводника. Наносим ее на контактируемые поверхности.
Альтернативой этому методу является термоклей, который наносится по периметру диода, а в центре предварительно промазывается тонкий слой термопасты.
Склеиваемые поверхности необходимо заранее обезжирить.
2 схемы подключения диодов
Все полупроводники подключаются последовательно к источнику тока количеством, зависящим от его электрических характеристик. Параллельно им собирается цепочка токоограничивающего резистора.
Его номинал не сложно рассчитать по формулам шпаргалки электрика.
При необходимости цепочки таких светодиодов и резисторов можно объединять и запитывать по параллельной схеме от одного мощного источника.
Способы безопасной пайки
Полупроводниковый переход легко перегреть и повредить. Поэтому пайку следует выполнять аккуратно паяльником с мощностью до 25 ватт.
Для соединения годится обычный свинцово-оловянный припой, а в качестве флюса вполне подходит канифоль
Для принудительного охлаждения можно сзади поставить кулер и дополнительно подключить его к тому же или отдельному блоку питания.
Как сделать фитолампу из светодиодной ленты для рассады
Это второй доступный способ изготовления светильника своими руками.
Его светотехнические характеристики подбирают и рассчитывают тоже по указанной выше методике, а сам монтаж осуществляется еще проще. Однако, следует учесть, что его лучше делать для досветки рассады, а не полного цикла ее выращивания.
В состав такой фитолампы входят:
- алюминиевый профиль, который одновременно служит радиатором охлаждения;
- светодиодная лента специальной конструкции;
- блок питания.
На алюминиевое основание наклеивается led лента. Она уже имеет заводскую клейкую основу. Если ей не доверяете, то воспользуйтесь суперклеем. Запасной вариант — пластиковые стяжки. Их же можно применить при ремонте.
Светодиодную ленту следует выбирать по создаваемому спектру и мощности излучения. Оптимальный вариант расположения диодов: один синий, 4 красных и снова 1 синий с дальнейшим последовательным чередованием.
Но в отдельных случаях можно поэкспериментировать. Выбор их конструкций в интернет магазинах довольно большой. К ним в комплекте поставляется готовый блок питания, хотя в большинстве случаев его можно приобрести отдельно.
Подключение питания к ленте можно выполнить по цветам проводов, соединив красный с красным, а черный с черным.
Если перепутаете полярность, то свечения не будет и провода потребуется поменять местами.
В качестве источника напряжения можно использовать блок от компьютера, ноутбука или другой импульсный для питания электронной техники. Просто смотрите, чтобы у него были соответствующие выходные характеристики и запас мощности.
Если у вас имеется неисправный блок питания, то учтите, что его не так уж сложно отремонтировать своими руками в домашних условиях.
Светодиодные лампы и ленты являются самыми экономичными источниками, они меньше всего выделяют тепла, обладают лучшей световой отдачей.
Поэтому светильники из них можно располагать близко к рассаде. Они не станут ее обжигать.
Владелец видеоролика «Практичный огород» довольно просто объясняет, как сделать фитолампу своими руками для растений.
Рекомендую посмотреть и учесть его опыт. Напоминаю, что вы можете задать свои вопросы в комментариях, а еще лучше будет для моих читателей, если поделитесь своими практическими наработками. Ведь они будут полезны другим людям.
Источник