如题。
前面还是普及一些小知识吧,关于红草发色的,因为很多玩家都做过了一些恶补,所以或多或少了解了一些,但是很多朋友其实没有理顺各个提法的关系,以为很多关于红草发色也就是花青素的文章存在很多矛盾的地方…造成了不少的困扰,也给我表达了很多奇葩观点,让我觉得有必要简单说一说水族里提到的花青素。
花青素我自己曾提到过UV及紫光“刺激”作用,这里的刺激是因为目前很多水族灯具厂商喜欢用这个词汇,所以我得不得跟随一下。其实真正达到“刺激”作用需要更低波更高能量的UV来形成一类外在的高能“伤害”而促使植物合成花青素并累积叶表来“抵御”UV伤害。
而目前的所有照明灯具都不可能有很高的低波UV输出的,不得不避免的也只是含有极低的输出,这个涉及到一个照明标准的问题,因为水族灯具都是来自于照明灯具,有些原则还是要有的,就是尽量减少对人体健康的影响。灯具的UVB波段都是必须要抑制的。
很多朋友特意增加UVA及UVB甚至还有人考虑超低波UV来达到这个“刺激”效果让植物发色其实是适得其反。
我提过的业内普遍认可利于促进(也就是大家提到的所谓的“刺激”)花青素的波段范围是高波UV到紫光范围。这里面的重点是促进作用。这个促进的前提就是要在光照环境已经满足了植物光合需求。额外增加的UVA及紫光是利于花青素的合成生成的。很多补光色素对紫外光和紫光都是能有效利用的。
花青素不是光合色素,不参与光合作用,作为次级代谢物,花青素的生成合成位于光合作用之后,也就是说强光条件下,植物光合较快,能量转换及储存较多,花青素含量也越丰富,(含花青素)植物表观红色发色体现就越明显。
这里面的强光条件下应该标注重点。
参与光合作用的色素有很多,一般植物以叶绿素abcd为主,叶绿素ab作为主要的光合色素,其偏好的是蓝紫光其次是红光。而花青素作为类黄酮化合物偏好的其实是红光。然后红光作为一个高效率(高PPF输出)的波段,几乎所有植物照明灯具都会增加红光占比来提高灯具的光合光效。
于是扯远了…
下面开始进去主题了。
这次是用散热排片加高显色高光效的集成芯片配以简单的亚克力外壳做的低成本方案。
先上效果。
随后我慢慢更新。
DIY一个简易的“全光谱”小方灯
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东郭烹狼
主角90x90x15mm的密齿散热排片。
因为我计划的是30W的散热输出,所以这个规格的散热排片是没有任何散热压力的(后面会细说)
工序简单说明一下
定位划线,打点转孔,攻丝,扩大沉孔,打磨光面。
东郭烹狼
开孔详细说明
红色为66/67#透镜外壳固定孔位
对角中到中是80mm,孔径M4的螺口(转孔3.2-3.5mm)
蓝色为散热风扇7010的固定孔位60x60mm中到中,孔径4mm
绿色为标准平光面COB固定孔位34x34mm中到中,孔径M3的螺口(转孔2.5mm)
紫色为COB的接线孔,孔径3-4mm(不具体尺寸,可大可小,根据个人需求来)
东郭烹狼
风扇固定
7015风扇。
开孔60*60。
临时做上了一个防护网,因为开始是计划极简低成本方案的,就是一个散热排片加散热风扇加透镜及芯片(后续取消了,因为外壳优化了)
东郭烹狼
芯片接线安装。
透镜套装安装。
66/67号透镜套装。
内凹凸透镜,光束角为100-120度。这样的话单灯布光均度最高。(光学玻璃透镜有很多优势,以后细说)
东郭烹狼
电源。
这里插下。
我有一个简陋小店,但是因为我不是专业淘宝卖家,也和很多主要卖灯的朋友不太一样,主要是处理自己设计的芯片和与一些定制需求很高的玩家一起设计的小批量的配件比如调光模块,外壳套件和定制的特异基板甚至一些莫名其妙的小元件等…
所以这里主要是一个交流,然后也接触过不少的入门级玩家,在与大家的探讨中我总结出一个多数入门级硬件玩家的需求:
芯片灯珠往极致堆,而附属配件则是往极致省...
这样做出来的灯具往往美观度确实着急,各种各样的奇葩都有,我店铺里面也有不少玩家的“宝贝展示”,真是千奇百怪…但看大家用这些土掉渣的设备养出来的草都还各有特色...
所以我觉得这个极简极低成本灯具还是有不少拥泵的...
于是把自己很早之前的测试样板拿出来就是先解决一些朋友的"只想少花钱整个NB点的灯"的需求...
东郭烹狼
低成本方案就只有选择低成本电源了。
我个人现在肯定是不会用这类电源的。因为自己折腾过了,和很多生产厂商和专业的各种工程师也接触过了,所以有点“嘴刁”了。
但是初次玩硬件投入肯定有限,所以用这个模拟一下。
这个是成品半铝驱动电源,胶体灌封,所以看不到内部元器件,所以很多东西未知数。
我个人认为这个电源烂的有一套,但是不代表不能用嘛。
本来就是为了便宜,所以才15块钱的东西就别奢望厂家良心了...
这款电源输出的电流还是比较稳定的,实测是880-890mA,就是电压匹配很差...(后面细说)
频闪现象很明显了。
点亮如图。
东郭烹狼
因为频闪问题,所以如果拍点图什么的,肯定体验很差了。
(但是,但是,但是,重点来了,这个灯具频闪现象,分为可察觉频闪和不可察觉频闪,无论是否可察觉都不影响植物正常生长,反而会在某些情况下“有益”植物生长)
为了缓解频闪,我在输出端并联了一个电容35V470uf。
缓解了一点,不是很明显。
然后又增加了3个电容,然后效果大家可以对比看看。
东郭烹狼
这个频闪的问题得分开看。
一般低成本驱动电源大多会频闪的。会频闪的电源必然是设计不合理的,特别是用在室内观赏性为主的应用环境。
但是我们正常肉眼观赏体验是没什么差异的(烂得离谱的除外)。
主要是低端电源的安全隐患不可控,这个是我个人一直排斥的。
这个电源我说电压输出不是很满意就是指它的电压输出自适应表现很差,和我自己的模块差了1.6V左右,单颗晶片压差也就是0.16V左右了,这个其实表现就不是很好。便宜货,要理解。
然后输出的非足功率这个是老生常谈了,这款30W实际输出只能做到24W。
东郭烹狼
继续,亚克力的外壳设计。
画图,安排切割,吊装位攻丝,输入端攻丝(DC插座M8攻丝),主体试装,整体粘合。
东郭烹狼
外壳计划有点仓促,所以没有考虑到后续的延展性,结果本来打算做上调光,结果内部空间小了4mm,也是遗憾了。
粘接剂比较烂,透明度不好,加上自己不专业,所以凑合了。
整体也就凑合了。