Täyden spektrin EMC 3030 LED kasvaa valoa

Absoluuttiset enimmäisluokitukset (TA:ssa =25°C)
Parametri | Symboli | Luokitus | Yksikkö |
DC eteenpäin virta (正向电流) | MinäF | 450 | m A |
HuippupulssiNykyinen* (脉冲电流) | MinäFP | 900 | m A |
Virran sammuminen (功率) | PD | 1.5 | W |
Käänteinen jännite (反向电压) | VR | 5 | V |
Käänteinen virta (反向电流) | MinäR | 10 | μA |
Käyttölämpötila-alue (工作温度) | TOPR | -30 ~ +75 | °C |
Säilytyslämpötila-alue (储存温度) | TSTG | -40 ~ +85 | °C |
LED-risteyksen lämpötila (结点温度) | TJ | 120 | °C |
Sähköiset/optiset ominaisuudet - valkoinen (at TA=25°C)
Parametri | Symboli | Olosuhteet | Min | Avg. | Max | Yksiköt |
Eteenpäin jännite (正向压降) | VF | MinäF=300mA | 2.80 | -- | 3.40 | V |
Lämmönkestävyyden risteys Alukseen (热阻) | RΘJ-B | MinäF=300mA | -- | 8 | -- | °C/W |
Valovirta (光通量) | Φv | MinäF=300mA | 150 | 160 | lm | |
Värilämpötila (色温) | CCT | MinäF=300mA | 6000 | 6500 | K | |
CRI (显色指数) | Ra | MinäF=300mA | 80 | -- | -- | -- |
Etujännitteen lämpötilakerroin (正向压降之温度系数) | ∆VF/∆T | MinäF=300mA | −− | -2 | −− | mV/°C |
Käänteinen virta (反向漏电流) | MinäR | VR=5V | −− | −− | 10 | μA |
Katselukulma[1] (发光角度) | 2Θ1/2 | MinäF=300mA | −− | 120 | −− | Asteessa |
LED-valonlaadun vaikutus viljelykasvien muodostumiseen, lehtien fotosynteettiseen pigmentiin ja bud-erotteluun:
LED-valon laadun vaikutus viljelykasvien kukintaan. On havaittu, että Arabidopsisissa on 5 erilaista geenikoodattu fytokromia (PhyA ~PhyE). PhyA ja PhyB eivät ole välttämättömiä kukinnan induktioon, mutta ne osallistuvat kukinnan säätelyyn. PhyA on yli-ilmentynyt kasveissa kukkimaan aikaisemmin, ja PhyB viivästyttää kasvien kukintaa. PhyA osallistuu "erittäin alhaiseen säteilyvasteeseen" ja kaukokeltaiseen "korkean säteilyn vasteveitseen", kun taas PhyB osallistuu "alhaiseen säteilyvasteeseen" ja punaiseen valoon "korkea säteilyvaste". Siksi paljon punaiset ja siniset LEDit edistävät kukintaa, kun taas punaisella valolla on estävä rooli. Lisäksi jotkut ihmiset ovat tutkineet valon laadun vaikutusta kukannupun eriytymiseen ravinteiden tarjonnan näkökohdista ja muista näkökohdista. Korkeampi aminohappopitoisuus ja energiamateriaalin lujuus LED-sinisessä valossa Krysanteemin kukinnan silmun eriyttäminen ja kukkakehitys tarjoavat solurakenteen komponentteja ja energiaa Tässä käsittelyssä silmujen määrä ja kukkien määrä krysanteemin kasvia kohti olivat molemmat suurempia kuin kontrollin.
LED-valon vaikutus fotosynteettisten pigmenttien muodostumiseen lehdillä. Fotosynteettiset pigmentit voivat imeä, lähettää ja muuntaa kevyttä energiaa, ja ne ovat kasvien fotosynteesin materiaali perusta. Sen sisältö ja koostumus vaikuttavat suoraan lehtien fotosynteettiseen vauhtiin. LED-sininen valo voi edistää klorofyllin muodostumista hyasintti calluksessa, kun taas punainen valo vähentää sen klorofyllipitoisuutta. Puhtaaseen punaiseen valoon verrattuna, kun punainen valo sekoitetaan siniseen valoon, keltaiseen valoon ja oranssiin valoon, klorofyllisynteesin edistäminen durran, kurkun ja durran lehdillä on heikompi; kun sininen valo sekoitetaan muun valon kanssa, nämä kolme valoa Kasvien klorofyllisynteesin edistäminen on suhteellisen suuri. Uskotaan myös, että tämä sekavalon vaikutus johtuu siitä, että kun puhdas punainen valo tai puhdas sininen valo sekoitetaan muiden aallonpituusen valoon, fytokromin pitoisuus aktivoidussa tilassa muuttuu ja kryptokromin aktivointi on myös erilainen, mikä aiheuttaa erilaisia biologisia vaikutuksia. Chlorophyll a on tärkeä fotosynteettinen pigmentti, se voi siirtää absorboitunutta valoenergiaa fotosynteettiseen kemialliseen reaktiokeskukseen. Sininen valo voi lisätä klorofylliä eri leväkasvien pitoisuutta, joten LED-sinisellä valolla viljellyillä kasveilla on yleensä korkeammat klorofylli a/ b -arvot, kun taas punaisella valolla viljellyillä kasveilla on alhaisempi klorofylli a / b. Karotenoidit ovat kloroplastien fotosynteettisten antennien apupigmenttejä, jotka voivat vastaanottaa kevyttä energiaa moderaattorin klorofyllistä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että LED-valon laatu voi vaikuttaa kahvinlehtien karotenoidipitoisuuteen, erityisesti erityyppisten karotenoidien synteesiin. Valkoiseen valoon, keltaiseen valoon, punaiseen valoon ja siniseen valoon verrattuna kaikki vähentävät salaatin karotenoidipitoisuutta. Punainen valo voi vähentää hyasintti calluksen karotenoidipitoisuutta.
LED-valon laadun vaikutus viljelykasvien silmujen eriyttämiseen ja eri aallonpitojen valon vaikutukset silmujen muodostumista aiheuttaviin viljelykasveihin ovat erilaisia. Maanalaisina silmuina liljan ja tiikerinpään orkidean pienten sipulien ja protokomien esiintyminen ei riipu valon laadusta, kun taas afrikkalaisten violettien ja värikkäiden rapujen satunnaisilla silmuilla maan silmuina ja maanpäällisinä silmuina LED-punaisella valolla on edistävä vaikutus, sininen valo Tupakalla on estävä vaikutus pimeyttä vastaan; sininen valo on hyödyllinen satunnaisten silmujen muodostumiselle tupakassa, kun taas punaisella valolla ja pimeydellä on estävä vaikutus. Lyhytaaltovalo voi edistää tupakan silmujen kasvua pienemmällä intensiteetillä, kun taas pitkän aallon valon on oltava suuremmalla valovoimalla silmujen edistämiseksi.

LED-valon laadun vaikutus kasvien siementen itävyyteen ja juuren kasvuun:
LED-valon laadun vaikutus kasvien siementen itävyyteen. Kun siemenet imevät vettä, valo vaikuttaa usein niiden itävyyteen. Kevyiden siementen itävyyttä säätelevät yhdessä PhyA ja PhyB. LED-punaisen valon edistämisvaikutusta siementen itävyyteen säätelee pääasiassa PhyB. PhyB: n päätehtävänä on aistia muutokset R / FR: n suhteessa. Se, voivatko siemenet itää ja kasvaa täysin, määräytyy pääasiassa sen myöhemmin saaman valon R/FR-suhteen perusteella. Pienempi R/FR-suhde estää siementen itämisen. Kurkun siemenet voivat itää LED: n sinisen valon alla, mutta punaisen valon jatkuva säteilytys estää kurkkujen siementen itämisen. Itämistä edistävän valonlaadun mukaan siementen peroksidaasiaktiivisuus kasvaa ajan myötä ja muuttuu vakaaksi, kun hienotteet on avattu: itämistä estävän LED-valon laadun alla siementen peroksidaasiaktiivisuus ylläpitää aina hyvin matalaa tasoa.
LED-valon laadun vaikutus viljelykasvien juurien kasvuun. Yrttikasveissa valo voi kulkea sisäisen valoympäristön läpi ja sitä säätelevät fotoreseptorit maasta juuriin ja säätelevät niiden kasvua ja kehitystä. Vaikka juuristo ei saa suoraan valopalkkia, se reagoi eri tavoin erilaisiin valoominaisuuksiin. LED-sininen valo on hyödyllinen kasvien juurien kasvulle ja kehitykselle. Sininen valo voi lisätä taimien juuri-voimaa, kokonaisabsorptioaluetta ja aktiivista absorptioaluetta. Viljeltyjen riisin taimien säteilyttäminen LED-sinisellä valolla havaitaan, että riisin taimien juurijärjestelmän kertynyt proteiinipitoisuus on korkea, ei-proteiinityppipitoisuus on alhainen, proteiinin ja typen suhde kokonaistyppeen on korkea, ja kokonaistyppipitoisuus on myös korkea, mikä osoittaa, että LED-sininen valo voi lisätä riisin taimien juurinitriidejä. Proteiinin synteesi ja tuotanto kerääntyvät juurijärjestelmään. Tällä hetkellä kasvinjuurien LED-siniseen valovaikutukseen perustuvaa taimen kasvatusta ovat levinneet lisääjät.
GMKJ tarjoaa täällä paljon erilaisia värillisiä 3030 smd-led-valoja:



Täyden spektrin SMD LED 3030 2835 1 Watin sirupaketin koko:

Tietoja Guangmai LED/ GMKJ LED


Liikekumppanimme:

Taulukko:
Voit ladataEnglanninkielisen version taulukkotaiTäyden spektrin EMC 3030 LED kasvaa valoatämän sivun päästä.
Suositut Tagit: täyden spektrin emc 3030 johti kasvavaan valoon, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, hinta, halpa, tarjous, taulukko, tekniset tiedot, tekniset tiedot











