Full Spectrum EMC 3030 LED pro rostoucí světlo

Absolutní maximální hodnocení (při TA = 25°C)
Parametr | Symbol | Hodnocení | Jednotka |
DC propustný proud (正向电流) | JáF | 450 | m A |
VrcholpulsAktuální* (脉冲电流) | JáFP | 900 | m A |
Ztrátový výkon (功率) | PD | 1.5 | W |
Reverzní napětí (反向电压) | VR | 5 | V |
Zpětný proud (反向电流) | JáR | 10 | μA |
Rozsah provozních teplot (工作温度) | TOPR | -30 ~ +75 | °C |
Rozsah skladovacích teplot (储存温度) | TSTG | -40 ~ +85 | °C |
Teplota přechodu LED (结点温度) | TJ | 120 | °C |
Elektrické/optické vlastnosti - bílá (při TA= 25°C)
Parametr | Symbol | Podmínky | Min | Průměr. | Max | Jednotky |
Napětí v propustném směru (正向压降) | VF | JáF= 300 mA | 2.80 | -- | 3.40 | V |
Tepelně odporová křižovatka Na palubu (热阻) | RΘJ-B | JáF= 300 mA | -- | 8 | -- | °Č/W |
Světelný tok (光通量) | Φv | JáF= 300 mA | 150 | 160 | Moderátor | |
Teplota barev (色温) | SCS | JáF= 300 mA | 6000 | 6500 | K | |
CRI (显色指数) | Ra | JáF= 300 mA | 80 | -- | -- | -- |
Teplotní koeficient napětí v propustném směru (正向压降之温度系数) | ∆VF/∆T | JáF= 300 mA | −− | -2 | −− | mV/°C |
Zpětný proud (反向漏电流) | JáR | VR= 5V | −− | −− | 10 | μA |
Pozorovací úhel[1] (发光角度) | 2Θ1/2 | JáF=300 mA | −− | 120 | −− | Moderátor |
Vliv kvality LED světla na tvorbu plodin, fotosyntetický pigment listů a diferenciaci pupenů:
Vliv kvality LED světla na kvetení plodin. Bylo zjištěno, že v Arabidopsis existuje 5 různých genově kódovaných fytochromů (PhyA ~ PhyE). PhyA a PhyB nejsou nezbytné pro indukci kvetení, ale podílejí se na regulaci doby květu. PhyA je nadměrně exprimován v rostlinách, aby kvetly dříve, a PhyB zpomaluje kvetení rostlin. PhyA se podílí na "extrémně nízké radiační odezvě" a daleko červeném světle "nůž s vysokou radiační odezvou", zatímco PhyB se podílí na "nízké radiační odezvě" a červeném světle "vysoké radiační odezvě". Proto daleko červené a modré LED diody podporují kvetení, zatímco červené světlo světlo hraje inhibiční roli. Kromě toho někteří lidé studovali vliv kvality světla na diferenciaci poupat od aspektů zásobování živinami a dalších aspektů. Vyšší obsah aminokyselin a energetická pevnost materiálu pod LED modrým světlem Diferenciace poupat a vývoj květů chryzantémy poskytují buněčné strukturní složky a energii Při této léčbě byl počet pupenů a počet květů na rostlinu chryzantémy vyšší než počet kontroly.
Vliv LED světla na tvorbu fotosyntetických pigmentů v listech. Fotosyntetické pigmenty mohou absorbovat, přenášet a přeměňovat světelnou energii a jsou materiálním základem pro fotosyntézu rostlin. Jeho obsah a složení přímo ovlivňují fotosyntetickou rychlost listů. LED modré světlo může podporovat tvorbu chlorofylu v hyacintovém kalusu, zatímco červené světlo snižuje celkový obsah chlorofylu. Ve srovnání s čistým červeným světlem, kdy je červené světlo smícháno s modrým světlem, žlutým světlem a oranžovým světlem, je podpora syntézy chlorofylu v listech čiroku, okurky a čiroku slabší; když se modré světlo mísí s jiným světlem, tyto tři druhy světla Podpora syntézy rostlinného chlorofylu je poměrně velká. Předpokládá se také, že tento účinek smíšeného světla je způsoben skutečností, že když se čisté červené světlo nebo čisté modré světlo mísí se světlem jiných vlnových délek, obsah fytochromu v aktivovaném stavu se mění a aktivace kryptochromu je také odlišná, což způsobuje řadu různých biologických účinků. Chlorofyl a je důležitý fotosyntetický pigment, může přenášet absorbovanou světelnou energii do fotosyntetického centra chemické reakce. Modré světlo může zvýšit obsah chlorofylu v různých rostlinách řas, takže rostliny pěstované s LED modrým světlem mají obecně vyšší hodnoty chlorofylu a / b, zatímco rostliny pěstované s červeným světlem mají nižší chlorofyl a / b. Karotenoidy jsou pomocné pigmenty chloroplastových fotosyntetických antén, které mohou přijímat světelnou energii z chlorofylu moderátoru. Studie ukázaly, že kvalita LED světla může ovlivnit obsah karotenoidů v kávových listech, zejména syntézu různých typů karotenoidů. Ve srovnání s bílým světlem, žlutým světlem, červeným světlem a modrým světlem snižují obsah karotenoidů v salátu. Červené světlo může snížit obsah karotenoidů v hyacintovém kalusu.
Vliv kvality LED světla na diferenciaci poupat plodin a účinky světla různých vlnových délek na plodiny vyvolávající tvorbu pupenů jsou různé. Jako podzemní pupeny, výskyt malých žárovek a protocorms lilie a tygří hlava orchideje nezávisí na kvalitě světla, zatímco náhodné pupeny afrických fialek a pestrých krabů jako zemní pupeny a nadzemní pupeny, LED červené světlo má propagační účinek, modré světlo Tabák má inhibiční účinek proti tmě; modré světlo je prospěšné pro tvorbu náhodných pupenů v tabáku, zatímco červené světlo a tma mají inhibiční účinek. Krátkovlnné světlo může podporovat růst tabákových pupenů při nižší intenzitě, zatímco dlouhovlnné světlo musí být při vyšší intenzitě světla, aby se podpořily pupeny.

Vliv kvality LED světla na klíčivost semen rostlin a růst kořenů:
Vliv kvality LED světla na klíčivost semen rostlin. Když semena absorbují vodu, jejich klíčivost je často ovlivněna světlem. Klíčivost semen náročných na světlo je společně regulována PhyA a PhyB. Podpůrný účinek LED červeného světla na klíčivost semen je regulován hlavně PhyB. Hlavní funkcí PhyB je vnímat změny v poměru R/FR. Zda semeno může plně klíčit a růst, je určeno především poměrem R / FR světla, které následně obdrží. Nižší poměr R/FR inhibuje klíčivost osiva. Semena okurky mohou klíčit pod modrým světlem LED, ale nepřetržité ozařování červeného světla brání klíčení semen okurky. Pod kvalitou světla, která může podporovat klíčení, se aktivita peroxidázy v semenech bude i nadále zvyšovat s časem a stane se stabilní po otevření kotyledonů: pod kvalitou LED světla, která inhibuje klíčení, aktivita peroxidázy v semenech Vždy udržujte velmi nízkou úroveň.
Vliv kvality LED světla na růst kořenů plodin. V bylinných rostlinách může světlo procházet vnitřním světelným prostředím a být regulováno fotoreceptory od země ke kořenům a regulovat jejich růst a vývoj. Ačkoli kořenový systém nepřijímá přímo světelnou lištu, reaguje odlišně na různé vlastnosti světla. LED modré světlo je prospěšné pro růst a vývoj kořenů rostlin. Modré světlo může zvýšit sílu kořenů, celkovou absorpční plochu a aktivní absorpční plochu sazenic. Ozařování pěstovaných sazenic rýže LED modrým světlem se zjistilo, že nahromaděný obsah bílkovin v kořenovém systému sazenic rýže je vysoký, obsah neproteinového dusíku je nízký, poměr bílkovin k dusíku k celkovému dusíku je vysoký a celkový obsah dusíku je také vysoký, což naznačuje, že LED modré světlo může zvýšit kořenové nitridy sazenic rýže. Syntéza a produkce bílkovin se hromadí v kořenovém systému. V současné době je chov sazenic založený na efektu LED modrého světla kořenů plodin aplikován reprodukcí.
GMKJ poskytuje mnoho různých barev 3030 smd LED zde:



Plné spektrum SMD LED 3030 2835 1 watt čipvelikost balení:

O ubytování Guangmai LED / GMKJ LED


Náš obchodní partner:

Katalogový list:
Můžete si stáhnoutDatový list anglické verzezFull Spectrum EMC 3030 LED pro rostoucí světloz hlavy této stránky.
Populární Tagy: celé spektrum EMC 3030 vedl pro růst světlo, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, cena, levné, nabídka, katalogový list, specifikace, specifikace











