Сборка светодиодных светильников своими руками — это не только способ сэкономить, но и возможность получить именно тот спектр, который нужен вашим растениям. В этой статье я расскажу о двух лампах, которые собрал самостоятельно. Возможно, кому-то это пригодится, и я буду рад услышать встречные советы.
Почему LED своими руками?
Для гроверов из Грузии и Казахстана, где доставка готовых светильников может быть дорогой, самостоятельная сборка LED-ламп — отличное решение. Это позволяет контролировать качество каждого компонента и адаптировать свет под конкретные нужды.
Причин самосбора было две: первая — я собирал лампы из диодов, лично выбранных путём перелопачивания большого количества информации. Вторая — экономия. Известные и уважаемые ДНаТы были отвергнуты Главным Пожарным Инспектором (она же добрая).
В моём сарае был обнаружен алюминиевый профиль длиной 41 см в количестве нескольких штук. До первого грова оставалось два месяца. Забрезжила мысль о сборке своей первой лампы.
Комплектующие:
Самой большой проблемой стали болты М2,5 — продавали только партиями от 1000 штук, а мне нужно было 20. Выручили запасы из советских времён.
Процесс: зашкурил и обезжирил алюминиевый профиль. Просверлил под диоды и провода отверстия. Обточил шляпки болтам. Закрепил диоды, обмазав их термопастой. Термоскотч для страховки под контакты. Нарезал, зачистил провода. Залудил всё, припаял. Блок питания закрепил прямо на профиль, что теперь считаю ошибкой — буду подвешивать его отдельно.
Не совсем удачно организовал охлаждение — профиль с охлаждением не справлялся. Пришлось докупить 150-й канальный вентилятор с переходом на 125 диаметр (около 600 рублей). С ним температура профиля над диодами держится в районе 48 градусов — на пределе. Для диодов нагрев свыше 50°C чреват деградацией.
Решил модернизировать свою первую лампу — уж очень шумная, громоздкая и малоэффективная система охлаждения требовала перемен.
Первым делом отсоединил блок питания от лампы — теперь он будет располагаться отдельно. Докупил вентиляторы на 220В и алюминиевые радиаторы с термопастой.
Распилил радиаторы до нужных размеров. Разметил и насверлил отверстия, смазал термопастой и прикрутил их плотно к профилю. Вентиляторы крепил простыми стяжками — удобно. Два крайних поставил под наклоном, дуют от краёв к центру лампы. Там их ждёт товарищ, который дует вверх, отгоняя тёплый воздух к канальнику.
Собрал плюсы и минусы — просто скрутил провода, пропаял и заизолировал. Зафиксировал всё стяжками. Установил крутой тумблер — теперь могу отключить диоды, оставив вентиляторы работать на охлаждение бокса.
После трёхчасового теста температура профиля на краю радиатора — 36°C. В боксе температура поднялась всего на 1 градус. Для стоваттной конструкции — отличный результат. Жужжит не сильно, примерно как канальник Silent350 на пониженных оборотах.
Вторая лампа собрана на красно-синих диодах с длиной волн 460 и 660 нм — именно те спектры, которые нужны растениям для фотосинтеза. Сборка аналогична первой, но с учётом ошибок.
Достаточно было уроков труда и физики в школе не пропустить — и всё получится. Гемор, правда, с ДНаТом, наверное, спокойней будет. Но результат того стоит — растения под таким светом активно наращивают шишки.
Этот проект — пошаговая инструкция по сборке светильника на 10-ваттных матрицах. Подходит для тех, кто хочет получить качественный фитосвет с минимальными затратами.
На AliExpress заказаны 4 матрицы 10W (по 3,5$ каждая) и 2 драйвера для них (по 1,5$).
Для работы LED нужен источник стабильного тока, а не напряжения. Для моих матриц нужен ток 1,0А, при этом на каждой из них будет от 9 до 11В. Драйвер как раз этим и занимается — создаёт такое напряжение на выходе, чтобы ток через LED был всегда постоянным.
Можно обойтись и без драйвера — мощный резистор 2Ω, включённый последовательно с матрицей при питании от БП 12В, погасит излишек напряжения. Но это снизит КПД. Поэтому я выбрал драйвер (100 рублей). На один драйвер можно повесить 2 матрицы последовательно.
Решено разместить по 2 матрицы и 1 драйверу на каждой пластине. Питание от БП 24В.
Для настройки драйвера потребуется:
Собираем тестовый стенд. Тестер включаем на измерение постоянного напряжения. (Для 10W матриц с током 1,0А и напряжением 9-11В. Для матриц другого типа — цифры будут другими.)
Я выставлял ток 900мА (90мВ) — на всякий случай. Если процесс настройки кажется сложным, вместо драйвера можно использовать резистор 2,0-2,3Ω.
Подключение и тестирование: быстренько собираю на двух матрицах. Тонкий слой термопасты, пара винтиков М2,5, подпаял провода. Светит очень ярко — даже беглый взгляд оставляет «зайчики». Но светит во все стороны — похоже, там не 120°, а все 180°. Световой поток быстро падает с расстоянием.
Из-за широкого угла освещения (120-180°) световой поток быстро падает с глубиной. Я пожалел, что не заказал сразу линзы и рефлекторы. Заказывать сейчас — ещё месяц ожидания. Решено сделать отражатели самостоятельно.
В CorelDraw создана выкройка, распечатана, перенесена на лист алюминия 0,4мм. Вырезание ножницами, наклейка блестящей плёнки, сгиб. Получилось некое подобие пирамиды с углом раскрыва около 60°.
По трудоёмкости не идёт ни в какое сравнение с 170 рублями за нормальный комплект оптики. Но пока работает. Линзы всё равно закажу.
Для тестирования использован фоторезистор — простейший люксметр в «попугаях», но для сравнительного теста достаточно.
Область тестирования: квадрат 1м×1м на полу. 5 точек измерения: центр и 4 угла. Измерения при трёх положениях источника: 100см, 50см и 25см.
Тесты:
Выводы:
В реальном боксе ситуация меняется — рассеянные лучи отражаются от стенок. Но разница всё равно ощутима.
Перспективы: матрицы 30, 50 и 100W имеют более низкую цену за ватт, и оптика для них доступнее.
При рассмотрении возможных покупок я обратил внимание на два устройства.
Сравнение:
Если спектр правильный, обе модели дают продуктивные и качественные урожаи. Разница в цене колоссальная, но и реальная мощность разная.
На левой стороне расположено устройство, которое расходует 400 Вт мощности, но на самом деле потребляет 115 Вт. На правой стороне находится устройство, которое потребляет 54 Вт, а на самом деле — 17 Вт. Если спектр правильный, обе модели обеспечивают продуктивные и качественные урожаи.
Самодельные светильники можно приобрести уже готовыми, либо попытаться сделать их самостоятельно. Здесь собрана основная коллекция рукодельных светильников.
Существует несколько простых вариантов самодельных светильников для гроубокса. Их можно адаптировать под любые размеры и потребности.
Суть светильника — в досветке. ДНаТ светит преимущественно оранжево-красным, а ЭСЛ можно ставить с цветовой температурой от 6400K. По краям — ЭСЛ, в центре — ДНаТ.
Необходимый материал: кусок листового металла 50×90 см, ножницы по металлу.
Шаги:
Восьмиугольный рефлектор:
Используем ножницы по металлу. Вырезаем кусок листового металла по схеме, оставляя припуски для крепления. Скрепляем в восьмиугольную форму винтами. Сгибаем полоску вовнутрь и устанавливаем патрон. Внутреннюю поверхность можно окрасить белой матовой термостойкой краской.
Кулмастер своими руками:
Готовый светильник с воздушным охлаждением — отличное решение для ДНаТ-ламп. Позволяет эффективно отводить тепло и держать лампу близко к растениям.
Заключение: Светильник — важная часть освещения. Если приобрести готовый не получается, самодельный вариант — ваш вариант. Прежде всего исходите из размеров гроубокса, количества пространства внутри и количества выращиваемых растений.
Для гроверов из Грузии и Казахстана:
В Грузии и Казахстане многие комплектующие для LED-светильников доступны на AliExpress и в местных магазинах радиоэлектроники. Сборка своими руками поможет сэкономить и получить именно тот спектр, который нужен вашим растениям. Главное — соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством! Делитесь своими DIY-проектами на Gestuff!
Сделай свет для растений сам — и они скажут тебе спасибо урожаем!