Какие светодиоды нужны для растений • выбор светодиодов

Правильная фитолампа — выбираем осветительный прибор для досветки растений

Характеристики LED ламп для цветов

Важную роль в том, какое количество света будет получать растение, играет высота подвесного освещения. При правильном расположении светодиодной лампы можно создать естественные условия для роста и цветения светокультур дома.

Особое значение в освещении играет диапазон спектрального цвета, который нужен для фотосинтеза. Отталкиваясь от этого показателя, определяется количество ламп, их высота над цветами. При использовании люминесцентных светильников для растений добиться полноспектрального свечения практически не возможно

Cтоит учесть, что существуют волны, которые не участвуют в фотосинтезе. Они могут провоцировать быстрое старение, появление излишних побегов и разрастанием. К таким волнам относят инфракрасный свет и ультрафиолет. Поэтому не рекомендуется использовать бактерицидные ультрафиолетовые лампы для дома для выращивания растений.

Наиболее важными волнами, которые помогают комнатным цветам правильно расти, являются синие и красные лед подветки.

Мощность светодиодного освещения рассчитывается в ваттах на м2. Для определения количества ламп учитывают:

  • площадь освещения;
  • высоту лампы;
  • вид светокультуры.


Оригинальный диодный модуль для подсветки молодых растений


Современный LED светильник позволяет размещать комнатные растения в любом уголке квартиры

Таблица – Соотношение параметров световых волн для растений
Ультрафиолет 400 нм Помогает образовывать смолы
Инфракрасный цвет 730 нм Помогает образовывать хлорофилл
Синий цвет 430 нм Помогает образованию хлорофилла (Б)
Красный цвет 660 нм Помогает образованию хлорофилла (А)

Сигнализатор полива растений

Эта схема сигнализирует, когда растение нуждается в воде. Светодиод светит  максимальной яркости, когда земля в цветочном горшке слишком сухая.

С увеличением влажности в горшке яркость светодиода  постепенно уменьшается, и он полностью гаснет, когда уровень влажности почвы достигает желаемого уровня, который регулируется резистором  R3.

На элементе DD1 собран генератор прямоугольных импульсов. С входа DD1 сигнал поступает на электрод Р1 и через инвертор  DD2 на электрод P2. Элементы  DD3 и DD4  управляют светодиодом. Импульсы прямоугольной формы предназначены для предотвращения окисления электродов. В качестве электродов можно использовать длинные гвозди.

Сигнализатор полива

Подробности Создано 09:38

Простое и полезное устройство, которое юные радиолюбители собирают в кружке радиоэлектроники состоит из двух недорогих и доступных микросхем. Поможет Вам не забыть про полив цветов, работает от 5 до 9 вольт. Работает по схеме: вода замыкает 2 треугольника, и схема не пищит, как только в горшке стало сухо, замыкание пропадает и микросхема пищит.

Для воспроизведения мелодии нам понадобится такой интересный компонент как BT66. Это интегральная микросхема — генератор мелодии на одном кристалле, имеет всего 3 вывода и не требует дополнительной обвязки.

Достаточно подсоединить к ВТшке динамик и питание и она начнет играть мелодию. Если в маркировке буква L — то мелодия будет повторятся по кругу, если буква S — то играть будет один раз.

В зависимости от маркировки, ВТ66 воспроизводит разные мелодии. Ее часто используют в игрушках, сувенирах, телефонных устройствах, можно применить и в дверных звонках.

Стандартные мелодии ВТ66 / BT8028C / FT66

Сегодня мы расскажем, как самостоятельно сделать устройство по контролю влажности почвы на базе Arduino.  Данная самоделка будет полезна огородникам в выращивании рассады на дому, а также всем любителям комнатных растений.   Самоделка  собрана на  базе Arduino  и предназначена  для  контроля  влажности почвы  в  цветочном горшке  путем  подачи звукового сигнала при высыхании почвы.

Для создания датчика по контролю влажности почвы нам понадобится:

Для  начала надо соединить все составляющие элементы на столе  и проверить, как будет это работать.  Опустить датчик в стакан  с водой .

При  поднимании датчика из  воды должно сработать реле и включиться зуммер.

Датчик имеет регулировку  чувствительности.

Данное самодельное устройство сочетает в себе простоту в изготовлении, надежность и эффективность в работе.

Автор статьи “Датчик влажности почвы своими руками”  Jurei-678

Смотрите так же:

Избыток или недостаток света

  
  Так изменяется интенсивность
освещения.


Сигналы, говорящие о недостатке света:

Многие растения довольно быстро, буквально за несколько дней, могут приспособиться к недостаточному уровню освещенности. Тем не менее, рано или поздно они обнаруживают симптомы, свидетельствующие о том, что им не хватает света.

  • Рост растения замедляется.
  • Расстояние между вновь образующимися листьями и побегами увеличивается, стебель становится тоньше.
  • Вновь образующиеся листья несколько меньше по размеру.
  • Нижние листья желтеют и опадают.
  • Цветущие растения образуют мало бутонов, и при этом они бледнее, чем обычно; бутоны не развиваются и опадают.
  • Пестрые листья становятся зелеными.

Что следует предпринять: Конечно, проще всего переставить растение на более светлое
место. Если из центра комнаты Вы передвинете его всего на метр ближе к окну,
этого уже может быть достаточно. Но есть и другие возможности. Солнечный свет
задерживают запылившиеся оконные стекла, а также пыль, оседающая на листьях
растений

С крупных листьев ее осторожно удаляют мягкой тряпочкой, а растения
с мелкими листьями опрыскивают теплой водой. Следует учитывать, что этот способ
не годится для растений с опушенными или нежными листьями, а также для кактусов
и суккулентов

  
  Интенсивность освещения в комнате зависит
от того, куда выходит окно.

Сигналы, свидетельствующие об избытке света:

  • Хотя земля достаточно влажная, листья днем поникают.
  • Листья, на которые падают прямые лучи солнца, желтеют — сначала по краям, а затем и полностью.
  • В самом худшем случае, когда листья — частично или целиком
    o становятся коричневыми и засыхают, можно даже говорить о «солнечном ожоге».

Что следует предпринять: Здесь также самым простым решением является перестановка растения.
Отодвиньте его немного от окна или переставьте в менее солнечную комнату. Если
это невозможно, достаточно опустить на окне жалюзи, чтобы защитить растения
от полуденного солнца.

  
Цикламену требуется светлое,
но прохладное место.
 

5.Положение к источнику света

При размещении на подоконниках стоит также учесть, что многие цветы способны тянуть свои побеги в сторону источника света — это явление называют гелиотропизм. Такие растения время от времени поворачивают вокруг собственной оси на четверть или даже половину оборота, чтобы они развивались симметричными, а не кривыми.

Исключение из этого правила составляют многие цветущие экземпляры, которые в период формирования бутонов и цветения вообще лучше не трогать с места. Часто на горшке таких растения даже ставят отметку маркером, чтобы знать — какой стороной к свету он должен стоять. Негативно реагируют на перемену освещения в период цветения шлюмбергеры, пеларгония, фуксия — эти растения способны попросту сбросить бутоны даже при повороте горшка вокруг собственной оси.

Интересно, что также негативно на смену световой ориентации могут среагировать кактусы — в естественной среде обитания резкая смена условия освещенности означает, что растение повалили и его корневая система повреждена. Поэтому за разворотом горшка может тут же последовать сброc цветков и бутонов.

Даже несмотря на то, что окна, выходящие на юг, предоставляют в комнату максимальное количество дневного света, однако и в этом случае в помещение попадает не более 50 процентов солнечной энергии. Размещение цветов в помещении также будет играть свою роль. Если непосредственно на подоконнике интенсивность солнечного света снижается в 2 раза, то на удалении в 1 метр ее величина уже сокращается до 25 процентов, а при удалении на 2 метра — уже до 10 — 15 процентов.

Импульсный источник питания.

R1 = 5E
R2 = 560k
R3, R6 = 43E
R4, R7 = 22E
R5, R8 = 1E
R10 = 470E
VD13-16 = КД510А
VT1 = 13007
VT2 = 13007
IC1 = КР142ЕН8Б
C0, C3 = 0,47
C1, C2, C7 = 2,2n
C4 = 22,0
C5 = 22n
C6, C8 = 47n
C9, C11 = 0,1
C10 = 10,0
C12 = 47,0
VD1-5, 7, 8 = 1007
VD6 = DB3BL
VD17 = АЛ307В
VD9-12 = КД226

Трансформатор TV2 намотан на кольцевом ферритовом сердечнике марки 2000НМ, типоразмера К28х16х9.

Обмотка I содержит 2 слоя провода Ø0,35мм, намотанных виток к витку.

Обмотка II содержит 17 витков провода Ø1,0мм.

Обмотка III содержит 23 витка провода Ø.23мм.

Для блока питания хотя и была разведена печатная плата, но основная часть деталей и электрическая схема были позаимствованы у электронного балласта сгоревшей люминесцентной лампочки (КЛЛ). Как доработать схему электронного балласта КЛЛ, подробно описано здесь.

Единственное существенное отличие представленной схемы в наличии настоящего входного фильтра на элементах C0-C3, DR1, который Вы вряд ли встретите в экономной лампочке. Детали фильтра использованы от старого телевизора 3УСЦТ. Фильтр можно
упростить, оставив только конденсаторы С1 и С2, но нужно иметь в виду, что они должны быть на 5кВ. Эти конденсаторы через электросеть заземляют корпус и схему прибора по высокой частоте, что обеспечивает работу датчика влажности в условиях помех, создаваемых импульсным источником питания.

Почему растениям нужен свет

В общих чертах механизм фотосинтеза выглядит следующим образом. Источник света, будь то солнце или светильник, испускает пучок лучей, различающихся длиной волны (от коротковолнового «холодного» сине-фиолетового спектра до длинноволнового «теплого» красно-оранжевого, а также зеленые и желтые лучи).

Фотоны этих лучей, попадая на поверхность листьев, активизируют альфа- и бета-фоторецепторы хлоропластов, а те, в свою очередь, запускают фотосинтетические процессы, результатами которых является преобразование поглощенных воды, макро- и микроэлементов, а также углекислоты воздуха в фитогормоны, ферменты, витамины, крахмалы, сахара.

Чем больше вырабатывается и «осваивается» этих веществ, тем активнее протекают рост, развитие, цветение, плодоношение растений, да и сами по себе они становятся более крепкими и стойкими перед патогенами и стрессовыми факторами.

При этом на вопрос, какой цвет лучше для растений, однозначного ответа нет, ведь как «теплые», так и «холодные» лучи, действуя на те или иные фоторецепторы, стимулируют «включение» вполне определенных функций и механизмов в растительных организмах.

Так, например, красный длинноволновый свет способствует развитию и укреплению корневой системы, улучшению ее всасывающей функции, а также образованию крахмалов и углеводов, обильному цветению, укрупнению плодов, накоплению в них витаминов и сахаров.

Синий спектр стимулирует фотосинтез по-своему. «Холодные» фотоны способствуют выработке ферментов и активному делению клеток, наращиванию зеленой массы, но сдерживают чрезмерное вытягивание растений к источнику света. Если ростки кажутся слишком худыми и неестественно вытянутыми, скорее всего, им не хватает коротковолнового света.

Очевидно, что растения нуждаются во всех лучах сразу для гармоничного развития, хотя зеленые и желтые лучи особо важной роли не играют. При этом на разных этапах развития тех или иных культур приоритет «холодного» и «теплого» спектров может изменяться: на стадии вегетации и активного набора зеленой массы «синих» фотонов зеленым питомцам нужно несколько больше, чем «красных», а вот с переходом на цветение и созревание – наоборот

В солнечном свете присутствует полный спектр лучей, и растения получают световую энергию необходимой «окраски»

А вот в индоре стоит знать, какие лампы нужны для растений, чтобы те получали свет нужного им спектра и, что немаловажно, мощности. Ведь есть очень светолюбивые культуры, для которых мощь светового потока должны составлять порядка 8-10 тысяч люкс, а продолжительность воздействия прямых лучей – не менее 14 часов в сутки

Есть культуры, которым вполне достаточно мощности света в 5-6 тысяч люкс и 10 часов облучения в сутки. А есть и тенелюбивые, которым достаточно 6-8 часов облучения в сутки и мощности потока в 3-6 тысяч люкс.

Определяем вес растения с горшком

Взвешивание – это один из распространенных методов, по которому определяют необходимость в увлажнении. Первоначально надо взвесить полностью сухое растение и записать или запомнить результат. Разница в весе будет хорошо заметна, когда взвесите только что политый цветок. Можно воспользоваться и иным способом, приподняв горшок рукой. В этом случае, чтобы почувствовать разницу, необходимо потренироваться, приподнимая несколько раз растение между увлажнениями.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря — День Ивана Молчальника

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Какой свет лучше для роста?

Безусловно, идеальным источником света является солнечная энергия. В квартирах с окнами на юго-восток и юго-запад можно выращивать любые цветы, размещая их в разных точках комнаты. Но не стоит расстраиваться тем, у кого вид из окна только на северную сторону. Люминесцентные и светодиодные лампы для освещения растений компенсируют отсутствие лучей солнца.

Лампы для растений дневного света – это бюджетный вариант, проверенный временем. Они подходят тем, кто старается создать для цветка нормальные условия при небольших капиталовложениях. Светодиодные фитолампы для тех, кто стремится форсировать события и достичь наилучших результатов в короткие сроки, несмотря на цену в несколько тысяч рублей.

Главные признаки, что рассаде нужно больше света

Под действием солнечного света в клетках зеленых растений начинается процесс фотосинтеза. При этом из минералов синтезируются сложные органические вещества, необходимые для роста и развития молодого ростка. Если не хватает света, то и процесс роста затруднен и протекает неправильно.

Основные признаки нехватки света у сеянцев в первые 1-2 недели, до появления настоящих листков – слишком длинный и тонкий стебель, семядоли окрашены в бледно-зеленый оттенок. Ростки часто падают, т. к. тянутся к источнику света, а слабый стебель не способен удержать массу семядольных листьев. Такие сеянцы долго не выпускают настоящих листков. Нехватка света у ростков может случиться из-за слишком частого посева, и после пикировки они начинают расти более крепкими.

Если дефицит света продолжается и после рассаживания, признаками его становится следующее:

  • блеклая или желтоватая окраска листьев и стеблей;
  • если листья имеют пеструю окраску (у ряда декоративных цветов), то рисунок теряет контрастность и становится зеленоватым;
  • побег растет тонким, с увеличенным расстоянием между листьями;
  • листовые пластинки мелкие, в сочетании с увеличенными междоузлиями придают рассаде чахлый вид;
  • в запущенном случае нижние листья желтеют и опадают.

Как узнать, достаточно ли света получают растения

Рекомендуем по теме

Гелениум

Период покоя у комнатных растений: подробное руководство

Комнатный жасмин

О нехватке освещения можно предположить по внешнему кустов. Для лучшего использования всех попадающих лучей поверхность листьев разворачивается в направлении источника света. В клетках начинается повышенная выработка хлорофилла, в связи с этим светлоокрашенные или имеющие пестрые вкрапления листовые пластины приобретают насыщенный темно-зеленый оттенок. Новые листья в верхней части стебля бледные, слабоокрашенные.

Побеги удлиняются, стремясь быть ближе к свету. При этом они становятся тонкими и ломкими, с неестественно вытянутыми междоузлиями. Нижние листья, наиболее остро испытывающие нехватку света, начинают желтеть и постепенно опадать, из-за этого основание стебля оголяется. Растение перестает формировать бутоны, цветки появляются реже, мелкие и блеклые, или цветение полностью отсутствует.

5.Положение к источнику света

При размещении на подоконниках стоит также учесть, что многие цветы способны тянуть свои побеги в сторону источника света — это явление называют гелиотропизм. Такие растения время от времени поворачивают вокруг собственной оси на четверть или даже половину оборота, чтобы они развивались симметричными, а не кривыми.

Исключение из этого правила составляют многие цветущие экземпляры, которые в период формирования бутонов и цветения вообще лучше не трогать с места. Часто на горшке таких растения даже ставят отметку маркером, чтобы знать — какой стороной к свету он должен стоять. Негативно реагируют на перемену освещения в период цветения шлюмбергеры, пеларгония, фуксия — эти растения способны попросту сбросить бутоны даже при повороте горшка вокруг собственной оси.

Интересно, что также негативно на смену световой ориентации могут среагировать кактусы — в естественной среде обитания резкая смена условия освещенности означает, что растение повалили и его корневая система повреждена. Поэтому за разворотом горшка может тут же последовать сброc цветков и бутонов.

Даже несмотря на то, что окна, выходящие на юг, предоставляют в комнату максимальное количество дневного света, однако и в этом случае в помещение попадает не более 50 процентов солнечной энергии. Размещение цветов в помещении также будет играть свою роль. Если непосредственно на подоконнике интенсивность солнечного света снижается в 2 раза, то на удалении в 1 метр ее величина уже сокращается до 25 процентов, а при удалении на 2 метра — уже до 10 — 15 процентов.

Как избежать появления на земле белого налета?

Только грамотный уход за растением, забота о нем поможет избежать возникновения известкового слоя на почве:

  1. Поливают комнатные цветы в зависимости от периода жизни растения. Во время вегетации увлажняют от двух трех раз в неделю, хорошо промачивая почву в горшке. Если верхний слой еще влажен, то полив лучше отложить. Воду для полива готовят заранее. Она должна быть комнатной температуры, отстоянная. Можно прогнать ее для смягчения через слой торфа.
  2. Растениям нужен постоянный приток свежего воздуха. Проветривая помещение, следят за тем, чтобы горшки с цветами не находились на сквозняке. Солнечные ванны необходимы для всех «зеленых жителей» дома. Но длительность их определяют для каждого растения индивидуально.
  3. Пересадку растения организовывают тогда, когда оно заболело или горшок стал для него мал. Процедура поможет улучшить условия вегетация комнатного цветка.
  4. Дезинфекция новой емкости и грунта, подготовленного для растения, обязательна. Ведь это приведет к остановке развития патогенной флоры внутри емкости. Дренажный слой поможет выведению излишней влаги из горшка.

Кроме этого в помещении, где «живут» любимые растения, надо соблюдать температурный режим, проветривать их по мере необходимости.

Больше информации можно узнать из видео:

Особенности ламп для растений

Точечная подсветка

Фитолампы предназначены для подсветки растений, в том числе рассады, зимой и ранней весной. Скудного зимнего света недостаточно для здорового развития. А подсвеченные растения развиваются правильно:

  1. Поглощают хлорофилл А и В, что способствует росту надкорневой части и общему питанию растения.
  2. Хорошо развивается корневая система.
  3. Ускоряются обменные процессы.
  4. Улучшается иммунитет растений и внешний вид.

Фитолампы – энергосберегающие приборы. Они потребляют на порядок меньше энергии по сравнению с обычными лампами. Это относится к фитолампам, изготавливаемым на основе светодиодных ламп.

Долгий срок службы также относится к преимуществам ламп для растений. В среднем он составляет до 100000 часов непрерывного использования. Конечно, непрерывно фитолампы никто не использует: растениям ночью надо отдыхать в темноте.

Специальные лампы для цветов безопасны для растений: они нагреваются всего до 55⁰С. Поэтому размещать их надо на небольшом расстоянии.

Виды установок автополива для растений в квартире

1. Самый простой капельный полив своими руками

«Моросящий дождик всегда лучше, чем кратковременный обильный ливень», — это подтвердит вам любой опытный агроном. Поэтому профессионалы стараются организовать капельный полив для своих растений. Как сделать такую систему дома? Для отдельных вазонов «капельницу» можно сделать из пластиковой бутылки, медицинской системы и шприца 2 мл.

Шаг 1: Бутылка срезается на 2/3 от горлышка по ровной линии. В оставшейся части прорезается боковое отверстие для выхода провода.

Шаг 2: В крышке просверливается отверстие диаметром под выход для иглы в шприце. Со шприца срезается верхушка (место для иглы), которая затем соединяется с внешней стороной крышки. Для этого используется клей с гидроизоляционными свойствами.

Шаг 3: Крышка надевается на горлышко бутылки. Выход из-под шприца соединяется с проводом капельницы, который предварительно нужно укоротить, как вам удобно.

Шаг 4: Горловая часть бутылки переворачивается и устанавливается на срезанный низ так, чтобы капельница с иглой выходила в прорезанное боковое отверстие. Высота провода регулируется с помощью крепления скотчем. Устройство готово, его нужно поставить рядом с кашпо и направить иглу под корень растения.

Шаг 5: Теперь можно налить в бутылку воду, которая будет медленно подаваться к корням через иглу капельницы. Такой полив позволит эффективно питать растение и сохранять свежесть земли.

Капельный полив можно организовать и для более масштабных домашних грядок. Для этого используют капельный шланг, подведенный к накопительному баку.

2. «Умный горшок» для цветов с автополивом

Кашпо с автополивом разработаны специально для занятых хозяев. Вмешательство человека в систему заключается лишь в ежемесячном пополнении запасов воды в специальном резервуаре. Растение высаживается в обычную почву и потребляет столько влаги, сколько ему требуется для нормального роста и развития. Этому способствует система с водопроводящей лентой или фитилем.

Принцип работы горшка:

  • Двойное дно или два резервуара. В одном находится вода, а в другом — растение с землей.
  • Водопроводящий материал соединяет резервуары, подавая к корням воду в необходимом объеме (по мере просыхания земли).
  • Вода наливается в резервуар до мерной отметки. Обычно ее количества хватает на месяц-полтора.

Гидропонная установка

Полив растений в гидропонной установке осуществляется путем непрерывной подачи воды с питательными веществами к корням. Рассмотрим самые популярные методы полива в гидропонике:

  1. Метод подпора. В емкость с отверстиями для растений заливается питательный раствор, который периодически меняется или доливается по мере впитывания корнями.
  2. Метод питательного слоя. Емкость, где располагаются корни, является частью гидросистемы, в которую питательный раствор подается непрерывным потоком. Такая система состоит из насоса, накопительного бака и шланга для создания непрерывного потока воды.
  3. Метод периодического затопления. Емкость с корнями периодически затапливается водой и полностью опорожняется. Такой резервуар также является частью автоматической системы.
  4. Метод глубоководных культур. В емкость с установленной системой аэрации заливается питательный раствор. Таким образом, корни получают питательный раствор и более интенсивно аэрируются.
  5. Аэропоника. Емкость с корнями заполнена воздухом. Там же располагаются оросительные приборы, которые периодически подают к корням питательный раствор через распылитель.

Кроме описанных устройств, существует множество способов модернизировать полив домашней растительности — гидро-шары, пластиковые бутылки с наконечниками, сообщающиеся сосуды и много других интересных изобретений.

И, напоследок, для любителей создавать полезные «ноу-хау» своими руками, небольшой мастер-класс.

Исходный код

irrigator.ino
// Подключаем библиотеку для работы с дисплеем
#include "QuadDisplay2.h"
// даём разумное для пина, к которому подключена помпа
#define POMP_PIN        4
// даём разумное для пина, к которому подключён датчик влажности почвы
#define HUMIDITY_PIN    A0
// минимальный порог влажности почвы
#define HUMIDITY_MIN    200
// максимальный порог влажности почвы
#define HUMIDITY_MAX    700
// интервал между проверкой на полив растения
#define INTERVAL        60000 * 3   
// переменная для хранения показания влажности почвы
unsigned int humidity = ;
 
// статическая переменная для хранения времени
unsigned long waitTime = ;
 
// создаём объект класса QuadDisplay и передаём номер пина CS
QuadDisplay qd(9);
 
void setup(void)
{
  // начало работы с дисплеем
  qd.begin();
  // пин помпы в режим выхода
  pinMode(POMP_PIN, OUTPUT);
  // выводим 0 на дисплей
  qd.displayInt();
}
 
void loop(void)
{
  // считываем текущее показания датчика влажности почвы
  int humidityNow = analogRead(HUMIDITY_PIN);
  // если показания текущей влажности почвы
  // не равняется предыдущему запросу 
  if(humidityNow != humidity) {
    // сохраняем текущие показания влажности
    humidity= humidityNow;
    // и выводим показания влажности на дисплей
    qd.displayInt(humidityNow);
  }
  // если прошёл заданный интервал времени
  // и значения датчика влажности меньше допустимой границы
  if ((waitTime ==  || millis() - waitTime > INTERVAL) && humidity < HUMIDITY_MIN ) {
    // включаем помпу
    digitalWrite(POMP_PIN, HIGH);
    // ждём 2 секунды
    delay(2000);
    // выключаем помпу
    digitalWrite(POMP_PIN, LOW);
    // приравниваем переменной waitTime
    // значение текущего времени плюс 3 минуты 
    waitTime = millis();
  }
}

Правильное освещение растений

  
  Специальные лампы для освещения растений
помогут там, где не хватает дневного света (1х=люкс).

Из таблицы, вы можете узнать, какое освещение требуется для наиболее распространенных
комнатных растений.

Какие растения
подходят для моего окна?
Теневыносливые
растения
Растения, предпочитающие
полутень
Русское название Латинское название Русское название Латинское название
Эсхинантус Aeschinantus Глоксиния Glocsinia
Аспидистра Aspidistra elatior Стрептокарпус Streptocarpus
Хлорофитум Chlorophytum comosum Зантедеския Zantedeschia
Циртомиум Cyrtomium falcatum Светолюбивые
растения
Драцена Dracaena fragrans Русское название Латинское название
Плющ Hedera helix Анигозантос Anigozanthos flavidus
Платицериум, плоскорог Platycerium bifurcatum Бугенвиллия Bougainvillea
Спатифиллум Spathiphyllum Стручковый перец Capsicum annuum
Толмия Tolmiea Цереус Cereus
Растения,
предпочитающие полутень
Колеус Coleus blumei
Русское название Латинское название Толстянка Crassula
Антуриум Anthurium Scherzerianum Саговник отвернутый Cycas revoluta
Колумнея Columnea microphylla Росянка Drocera
Диффенбахия Diffenbachia Эхинокактус Грусона Echinocactus grusonii
Фатсхедера x Fatshedera Пуансеттия прекраснейшая Euphorbia pulcherrima
Фикус лировидный Ficus lyrata Ипомея Ipomoea purpurea
Фиттония Фершафельта Fittonia verschaffeltii Банан Musa
Ховея Форстера Howea forsteriana Нолина Nolina recurvata
Маранта Maranta leuconeura Пахиподиум Pachypodium lamieri
Нефролепис Nephrolepis exaltata Погонатерум Pogonatherum
Пеперомия Peperomia Рипсалидопсис Гартнера Rhipsalidppsis gaertneri
Азалия Rhododendron Сансевиерия Sansevieria
Шефлера Schefflera actinophylla Очиток Sedum
Селагинелла Selaginella Юкка слоновая Yucca elephanti pes
Сцирпус Scirpus

По матриалам книги «Цветы круглый год»,
(с) 1998 «Лик-пресс»

Мастер-класс: собираем систему автоматического полива

Для сборки системы автоматического полива нам потребуются: датчик влажности, водяной насос, шланг (отлично подойдет дренажная трубка для водонагревателей), аккумулятор на 12V (или любой другой источник питания), понижающий преобразователь (для насоса), двухсторонний скотч и емкость для воды.

Для питания датчика нам потребуется 12V, а для насоса будет достаточно 5V, чтобы напор воды не был слишком интенсивным. Для понижения питания насоса мы и будем использовать преобразователь.

Шаг 1: Размещаем всю электронику на корпусе аккумулятора с помощью двухстороннего скотча и соединяем контакты. «Плюс» на преобразователь для насоса пойдет через реле датчика влажности, который, в зависимости от уровня влажности почвы, будет замыкать, либо размыкать контакты.

Шаг 2: В емкость для воды погружаем насос и наливаем воду. Предварительно на насос надеваем дренажную трубку для полива. Если в насосе предусмотрен регулятор забора воды, то его следует установить на минимум.

Шаг 3: Подводим трубку к горшку с цветком. Чтобы зафиксировать шланг, можно использовать деревянную спицу (шпажку), к которой приматывается трубка. Спица вставляется в горшок так, чтобы шланг был немного над уровнем земли.

Шаг 4: Вилку от датчика влажности погружаем в горшок с обратной стороны от подачи воды. Резистор, который отвечает за порог срабатывания датчика влажности, нужно перевести в крайнее правое положение.

Шаг 5: Подключаем насос и всю электронику. Если система не начинает работать, нужно подкрутить резистор влево, пока не произойдет запуск насоса и подача воды в горшок.

Если после пробного запуска вам показалось, что земля увлажнилась недостаточно, подкрутите резистор влево еще раз, пока не настроите нужный вам режим.

Вот так просто и удобно можно наладить быт не только для себя, но и для своих зеленых питомцев. Устанавливайте любые системы автополива растений и наслаждайтесь их здоровым ростом. Желаем удачных идей!

Виды ламп, которые можно использовать для досвечения рассады и комнатных растений

Выбор фитолампы

При выборе источника света для растений уточните:

  1. Форму лампы. Для подоконника или длинной полки стоит выбирать линейный светильник. Если нужно подсветить один горшок или маленький участок на полке, то лучше выбрать цокольную фитолампу.
  2. Спектр. Выше уже упоминались значения оптимальных длин волн для выращивания растений: 420-460 и 630-670 нм. Стоит проверить, обеспечивает ли лампа такие диапазоны. Это можно сделать, посмотрев на спектрограмму на упаковке. На спектрограмме надо искать пики в синем и красном участках спектра.

Спектрограмма

Лучше, если в синем участке пик приходится на 440-450 нм, а в красном – 650-660 нм. При сильном отклонении от оптимальных значений спектра лампу покупать не стоит.

  1. Мощность. Для комнатных растений и рассады хороший вариант — лампа номинальной мощностью не менее 25-30 Вт. Стоит иметь в виду, что производители должны указывать номинальную и реальную мощности, причем реальная должна быть меньше. Это признак качественной лампы.
  2. Соотношение мощности, освещаемой площади и высоты, на которую подвешен светильник. Начнем с того, что с увеличением высоты в два раза световой поток уменьшается в 4 раза. Чем мощнее светильник, тем выше его можно подвесить. Например, led лампу длиной 50 см и мощностью 25 Вт рекомендуется подвешивать на высоте 15-30 см. А аналогичный прибор мощностью 50 Вт – на высоте 20-50 см.
  3. Площадь радиатора светильника. Чем больше площадь, тем лучше будет охлаждение, тем дольше прослужит фитолампа.
  4. Материал, из которого изготовлен светильник. Хороший выбор – алюминиевый корпус. Преимущество в том, что алюминий одновременно служит радиатором для светодиодов(led). Светильник с пластиковым корпусом брать не рекомендуется.
  5. Удобство обслуживания.
  6. Экономические факторы: целесообразность использования фито ламп для выращивания растений. Ведь стоят они довольно дорого.

Правила использования

Растущие, развивающиеся растения нуждаются в регулярной подсветке. При первых всходах требуется освещение круглосуточное. Долее происходит уменьшение и переход в обычный световой день.

Для регулировки направленности света применяются отражатели. Если нет специальных ламп и приспособлений, можно воспользоваться фольгой.

При использовании светового аппарата надо следить за ростом и развитием растения. Если переизбыток, то листочки будут сворачиваться, закрываясь от потока света. Если стебель пошел вверх и не уплотняется, значит надо увеличить часы освещения или мощность.

Рекомендуем посмотреть видео:

https://youtube.com/watch?v=B3DJTSjYv0k

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Зинг-Электро
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: