Weer een klein stapje verder. De hardware lijkt nu aardig te werken en ik ben nu voornamelijk bezig om de levensduur te bepalen (of componenten niet te warm worden). Tenslotte moet het 24/7 gaan draaien en je wilt dan wel graag weten of alles blijft werken.
Ik kom er dan ook niet echt aan toe om verder te programmeren. Maar goed het is dan ook geen project wat je in een week afmaakt.
Ik heb wel drie LEDS binnen gekregen. Een RGBW led zoals beschreven is in een topic hierboven. Deze gaan gebruikt worden om de zonsopgang/ondergang te simuleren. Verder geeft R+G+B weer wit licht wat samen met het witte lampje (het is rgb + w) een bak licht geeft. Dit ledje is 10 watt en moet goed gekoeld worden (zie foto's).
Verder een 2.6 watt cree XP-G R5 led (6000-6500K) die gaat functioneren als spot in de hoge bak.
En een cree MC-E 5.5 watt led (10.000 K) die gebruikt gaat worden voor de bliksem. Deze hoeft niet echt gekoeld te worden aangezien deze maar milliseconden brand. Een eenvoudig koelblokje eronder is genoeg. De andere twee leds kunnen eventueel ook gebruikt worden in de flitsroutine (tenslotte ook dimbaar) alleen moet ik nog kijken of dat wenselijk is.

Ledhouder met aansluitingen en ventilator

Dezelfde houder nu met koelblokje led en lens (nog niet bedraad)
Hier nog wat info van de leds:
RGBW LED:
| Viewing Angle: |
115° |
| Height: |
4.48mm |
| Width: |
7.50mm |
| Depth: |
7.00mm |
| Emitting Color: |
red / green / blue / white |
| Housing Color: |
black |
| Lumen min.: |
201 lm for all dies |
| Lumen max.: |
342 lm for all dies |
| mA typ.: |
350 mA each die |
| mA max.: |
700 mA each die |
| V typ.: |
R:2.2/G:3.4/B:3.2/W:3.2 V each die |
| V max.: |
R:2.5/G:3.9/B:3.9/W:3.9 V each die |
Daglicht/Spot LED:
| Diameter: |
19.9mm |
| Viewing Angle: |
125° |
| Height: |
4mm |
| Emitting Color: |
white |
| Lumen min.: |
139 |
| Lumen max.: |
488 |
| Kelvin min.: |
6000 |
| Kelvin max.: |
6500 |
| mA test.: |
350 mA |
| mA typ.: |
350 mA |
| mA max.: |
1500 mA |
| V typ.: |
3 V |
| V max.: |
4 V |
| Reverse Voltage: |
5 V |
| Watt: |
1,05 W |
<!--
-->
Flits LED:
| Diameter: |
20.0mm |
| Viewing Angle: |
110° |
| Height: |
6.6mm |
| Emitting Color: |
white |
| Housing Color: |
clear |
| Lumen min.: |
430 lm for all dies |
| Lumen max.: |
752 lm for all dies |
| Kelvin min.: |
5000 |
| Kelvin max.: |
10000 |
| mA typ.: |
350 mA each die |
| mA max.: |
700 mA each die |
| V typ.: |
3,2 V each die |
| V max.: |
3,9 V each die |
Je hebt voor cree veschillende lenzen en het is lastig om een goede te bepalen. Ik heb nu ook een aantal lenzen om te kijken wat het beste is.
Wat bertreft de groei van planten met Leds blijft altijd een lastige discussie. Ik heb een eenvoudig verhaal gevonden die de groei van planten beschrijft:
De gewone gloeilamp is eigenlijk meer een warmtebron dan een lichtbron omdat slechts 10% van de opgenomen energie vertaald wordt in bruikbaar licht – de rest van de energie wordt alleen omgezet in warmte. Dat verklaart de plantvriendelijkheid omdat die straling dus vooral in het rode spectrum zit en dat is nu juist wat planten behoeven voor de bloei.
De plant heeft ook een hoeveelheid blauw nodig voor de groei en het uitbossen maar dat is geen probleem als planten dus genoeg daglicht krijgen waar zo’n 27% blauw in zit. In de straling van een natrium lamp zit maar 6% blauw wat dan problemen geeft bij planten die alleen met kunstlicht worden gekweekt.
Klanten vragen mij vaak naar de lumen waarde van de verschillende lichtbronnen in de veronderstelling dat je aan de hand daarvan energiezuinige belichting kunt distelleren. Het aantal lumens is een factor die de hoegrootheid van zichtbaar licht meet binnen het voor de mens zichtbare spectrum. Die lumen waarden zijn ongeveer als volgt:
Gloeilamp 8-12 lumen per WattH
alogeenlamp 15-25 lumen per Watt
Leds 60-80 lumen per Watt
Spaarlampen / TL buizen 60-90 lumen per Watt
Metaalhalogeenlamp 70-100 lumen per Watt
Natriumlamp (Sodium) 120-150 lumen per Watt
Logisch dus dat bij de belichting overwegend gebruik wordt gemaakt van de natriumlampen als meest zuinige lichtbron waarover we kunnen beschikken.
Planten hebben echter een heel andere lichtgevoeligheid dan ons oog. Je kunt eigenlijk zeggen dat planten helemaal niet geïnteresseerd zijn in het voor ons bruikbaar licht maar juist gevoelig zijn voor licht wat wij met het menselijke oog niet of nauwelijks waarnemen.
Ons oog “ziet” tussen 480 en 620 nanometer (golflengte) terwijl planten juist het meest gevoelig zijn voor het blauwe licht onder de 480 nanometer en het rode licht boven de 620 nanometer. Bij planten noemen we de straling in die uiterst gevoelige golflengtes het stuurlicht.
Bij planten zijn dan ook de lumens van een lichtbron van ondergeschikt belang maar het is juist te doen om de fotonen die uitgestraald worden op golflengtes van lager dan 450 nanometer en 630 nanometer of nog hoger.
Het blauwe licht zorgt voor de opening van de huidmondjes van het blad waardoor de energiepakketjes in het blad geraken en aanzetten tot fotomorfogenese. Het rood zorgt voor de bloei en dikkere bladen. Straling boven de 650 nanometer zorgt voor langere planten.
Kortom: planten hebben veel licht nodig tussen 400 en 700 nanometer maar juist al het licht aan de boven- en ondergrens wordt het meest benut voor het proces van de fotomorfogenese en fotosynthese. Energie in het middengedeelte (groen) wordt nauwelijks aangewend voor het floreren van de plant.
De twee cree ledtypen die ik ga gebruiken hebben de onderstaande golflengte (plaatje onder). Daaruit kan je concluderen dat de planten er goed op zouden moeten groeien. Er is wel een verschil. Led lampen hebben een puntverlichting terwijl TL/lampen een rondom straling hebben. Hioe dit gaat uitpakken kan ik nog niet zeggen.

Ondertussen zijn er al wat eenvoudige testjes gedaan. De 10 watter (RGBW) blijft behoorlijk koel terwijl de ventilator op een lage spanning draait (rond 5V) wat ook wel moet aangezien voluit draaiende ventilatoren behoorlijke herrie maken (dit is de reden dat ik de 12V op pwm wilde draaien zodat ik de ventilatoren harder en zachter kan zetten).
Ik zit er verder nog over te denken om in de 19" kast een temperatuur/luchtdruk sensor te plaatsen. Met de temperatuur kan ik dan in ieder geval in de gaten houden of de kast niet te warm word (eventueel shutdown forceren). En de luchtdruk kan dan gelogd worden naar de excel sheet (altijd handige informatie). De sensor kan je hier vinden www.sparkfun.com/products/9694 voor nu laat ik het even zitten want ik wil eerst de software goed aan de gang hebben.
Als ik de tijd heb zal ik binnenkort eens wat filmpjes maken