Las mejores luces de crecimiento LED de espectro completo

Las mejores luces de crecimiento LED de espectro completo

Con tantos luz de crecimiento interior especialmente en el mercado de los LED, se ha vuelto muy confuso averiguar qué luz de cultivo comprar.

Y cuando se trata de comprar una luz de crecimiento LED de espectro completo, no todos los LED están construidos de la misma manera. Es necesario prestar atención tanto a la calidad como a la cantidad de luz que produce una lámpara si se quiere entender la verdadera potencia que las luces de cultivo LED pueden ofrecer a su cubierta.

En este artículo, te ayudaremos a descubrir cómo comprar la mejor luz de crecimiento LED de espectro completo por tu dinero. Para ello, te ayudaremos a entender lo que significan términos como espectro y PAR, cómo se relacionan entre sí y cómo puedes usarlos para elegir la mejor luminaria LED de espectro completo que puedas comprar para tu jardín.

Esto será algo más técnico que el artículo habitual, pero tened paciencia. Para cuando termines de leer este artículo, deberías sentirte lo suficientemente confiado como para tomar tus propias decisiones.

Si no te importan los detalles técnicos y sólo quieres mis recomendaciones, las he enumerado debajo de este párrafo. Por lo demás, sigue leyendo y sumérgete conmigo en el mundo de la iluminación.

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El significado del espectro completo, la PAR y cómo las plantas utilizan la luz

Espectro completo es un término común que muchas compañías de iluminación utilizan para promover su modelo particular de artefacto LED. Normalmente hacen referencia a la Tabla del espectro de absorción de la clorofila A y B…con la que puede estar familiarizado. Debo señalar que probablemente no sabían que tal cuadro sólo es válido para las clorofilas extraídas y no para la hoja viva en sí. Pero esa es otra historia.

La pura verdad es esta: a partir de ahora, no hay ningún espectro disponible que permita que un LED de 100w reemplace a un HID de 1000w. Esto se debe a que se centra en la absorción de clorofila. Y aunque las plantas ciertamente tienen múltiples pigmentos y fotorreceptores a lo largo de la gama PAR, nada mejor que ofrecer la calidad y cantidad de luz adecuada a sus plantas.

Lúmenes y paridad

Como cultivador, he estado comparando la potencia de mis luces de cultivo con un luxómetro. Un luxómetro es un dispositivo que mide la densidad del flujo luminoso (lúmenes) en un punto determinado de la instalación. El problema es que cuando se trata de medir las luces de crecimiento para las plantas, debería haber estado usando PAR todo el tiempo. Y por lo tanto un medidor de PAR.

En caso de que no lo recuerde, PAR significa Photosynthetically active radiation (radiación fotosintéticamente activa). Se refiere al rango espectral de luz de 400 a 700 nanómetros que la mayoría de las plantas utilizan para el proceso de fotosíntesis. Para nuestros propósitos la diferencia es que un medidor PAR mide la intensidad de la luz dentro de todo el espectro. Mientras que un luxómetro (lm) suele estar calibrado sólo para las longitudes de onda de luz más brillantes que podemos ver los humanos, donde la luz blanca y amarilla se ven como las más intensas, mientras que se ignoran otras longitudes de onda como la azul y la roja que también son muy útiles para las plantas.

Para más información, lea mi artículo sobre cómo la luz afecta el crecimiento de las plantas.

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Diferencia entre la forma en que un medidor de PAR y Lux mide la intensidad de la luz. Observe que la curva de Lúmenes también se correlaciona con la curva de sensibilidad de nuestros ojos.

La forma en que percibimos la luz es naturalmente mucho más sesgada para la luz verde-amarillenta con un pico de sensibilidad alrededor de 555 nanómetros. Nuestros ojos tienen una curva de sensibilidad combinada donde el pico de nuestra sensibilidad es también donde el pico de reflectividad va a ser para una planta.

¿Sigue conmigo? ¡Bien! Sigamos adelante.

Entonces, ¿qué significa realmente «Full Spectrum»?

¿Debería usarse el término? Bueno, cuando una empresa decide llamar a sus productos «Full Spectrum Grow Light», normalmente significa que su producto produce una luz amplia, continua y significativa en la mayoría (si no en toda) la gama PAR. Eso es todo. De hecho, recuerde esto: Full Spectrum como término, es tan fiable como el fabricante de Grow Light. No es de ninguna manera un estándar de certificación; ya sea legal, industrial o de otro tipo.

El hecho es que: a partir de ahora, la tecnología de luz LED de crecimiento se está alejando del uso de bandas específicas y en su lugar la industria se está centrando en proporcionar el espectro más amplio posible. Puedes ver esto si has notado que la mayoría de las compañías de LED de renombre se están alejando de la iluminación rosa/púrpura y reemplazando sus LEDs con chips blancos.

Estos chips blancos son producidos por un método de recubrimiento de fósforo, donde el recubrimiento es depositado en el dado del LED. El tono exacto o la temperatura de color de la luz blanca producida se determina por la longitud de onda dominante del LED azul y la composición del fósforo. Y el grosor del recubrimiento de fósforo produce las variaciones de la temperatura de color del diodo.

¡Está bien! Ahora que sabemos cómo se hacen las luces LED de alto nivel de hoy en día, podemos hablar del mejor espectro.

La luz de crecimiento perfecta sería aquella que replica el espectro de nuestro sol, mientras nos permite ajustar la intensidad de la luz a nuestras necesidades exactas. Este sería el pináculo del espectro completo.

Para nuestros intentos y propósitos, el espectro de radiación del Sol está muy uniformemente distribuido y tiene picos en las longitudes de onda alrededor del espectro de la PAR.

Las mejores luces de crecimiento LED de espectro completo
Espectro de la radiación solar. Observe cómo la irradiación alcanza su máximo nivel dentro del espectro PAR/Visible.

Mientras que las plantas ciertamente pueden usar algunas de las longitudes de onda de luz fuera del espectro de la PAR, la luz que cae fuera de este rango es usualmente o muy poderosa o muy débil para ser de uso primario para la fotosíntesis.

Por ejemplo, con ciertas excepciones, la luz UV es demasiado destructiva para ser usada para sintetizar grandes moléculas, y la infrarroja por otro lado es relativamente débil y produce mucho calor. En comparación, dentro del rango de la PAR, cada fotón contiene apenas la energía suficiente para excitar los electrones de las moléculas sin causar daño a la célula.

Entonces, ¿cómo debería ser el espectro perfecto? ¿Cuánto de cada color necesitan las plantas?

Por suerte, la ciencia tiene la respuesta. Resulta que una publicación de McCree (1972) nos descubrió todo esto y publicó un gráfico similar al siguiente:

Las mejores luces de crecimiento LED de espectro completo

Para absorber la luz, las plantas utilizan una versión algo primitiva pero muy eficaz de nuestros ojos, que llamamos pigmentos. El pigmento vegetal más abundante es la clorofila y es el que más eficazmente se utiliza para captar la luz roja y azul. Además de éstos, hay muchos otros pigmentos, incluyendo carotenos y xantofilas que recogen la luz en otras longitudes de onda y la transmiten al proceso fotosintético.

Cabe señalar que la luz verde penetra más profundamente en el interior de la hoja que la luz roja y puede impulsar la fotosíntesis de manera más eficiente. Esto se debe a que la capa superior del cloroplasto que contiene clorofila se satura mientras que el verde y el amarillo pueden penetrar más profundamente en el tejido de la hoja y ser reflejados alrededor hasta ser absorbidos por otro cloroplasto que contenga clorofila o por un pigmento accesorio.

Factores importantes a considerar

Ahora que entiendes la ciencia que hay detrás de los LEDs de espectro completo, aquí tienes los factores más importantes que debes considerar cuando decidas qué comprar.

Costo

En este momento, las luces de crecimiento LED de espectro completo son caras. Los costes de configuración de un sistema que depende de estas luces pueden ser más caros que las configuraciones estándar de HPS o HID.

Sin embargo, usted ahorrará mucho dinero a largo plazo debido a la eficiencia de los LEDs vs. la iluminación HID. Por ejemplo, el vida media de una bombilla HPS es alrededor de 10.000 horas. Compare esto con una vida útil de 50.000 horas para los LED y podrá ver el ahorro de costes que se acumulará con el tiempo.

Puede ejecutar una configuración de LED de espectro completo durante 15 AÑOS antes de que necesite considerar su reemplazo. En resumen: si puedes pagar el costo inicial de la instalación, te lo agradecerás a largo plazo.

Tamaño

La mayoría de las instalaciones de iluminación HID o CFL son voluminosas e incómodas. Esto no es necesariamente malo, pero si usted está tratando de crecer en un espacio más pequeño puede hacerlo difícil. Las lámparas de espectro completo son relativamente pequeñas y no requieren balastos o reflectores, liberando espacio en su cultivar la carpa o el cuarto de cultivo.

Calor

La luz y el calor están entrelazados para siempre. La temperatura de tu cuarto de cultivo es una variable vital, y las luces de cultivo son uno de los mayores contribuyentes al aumento de las temperaturas. Es por eso que ventilación del cuarto de cultivo es tan importante.

Sin embargo, las luces LED de espectro completo no tienen este problema. De hecho, algunos cultivadores tienen que calentar sus habitaciones artificialmente durante los meses más fríos debido a lo bajo que es el calor producido por este tipo de iluminación. Esto significa que si estás creciendo en un clima más cálido, no tendrás que preocuparte por el sobrecalentamiento de tu cuarto de cultivo.

Comparación de las luces de cultivo LED de espectro completo

Si estás leyendo este artículo, es muy probable que ya hayas decidido optar por una configuración completa de LEDs de espectro frente a algunas de las otras opciones de iluminación que existen. Sin embargo, sigue siendo valioso para hacer una rápida comparación y contraste contra las otras tecnologías de iluminación.

FactorLED de espectro completoHPSMHCMHCFL
Costo Alto z
Medio
z
Medio
Alto Bajo
Salida de calor Bajo Alto Alto Alto Bajo
Espectro completo No No No
Tamaño Pequeño Grande Grande Grande Pequeño
Duración de la vida 50,000 15,000 15,000 20,000 10,000

Cuando se comparan los LED con los HID, realmente se está comparando con tres tipos diferentes de luces: sodio de alta presión (HPS), haluro metálico (MH) y haluro metálico cerámico (CMH).

LEDs de espectro completo vs. Sodio de alta presión

En general, la HPS supera las configuraciones de espectro completo en cuanto al costo, pero pierde en la producción de calor y en la capacidad de crecimiento a lo largo del ciclo de vida de las plantas.

LEDs de espectro completo

  • Baja producción de calor
  • Puede crecer a lo largo de todo el ciclo de vida de la planta
  • Menos pesado

Sodio de alta presión

  • Mayor potencia calorífica
  • Optimizado para la fase de floración
  • Requiere balasto y reflector

LEDs de espectro completo vs. Haluro Metálico

En general, la HM es buena para la fase vegetativa y cuesta un poco menos, pero emite mucho calor y no funciona bien para una planta a lo largo de todo su ciclo de vida. Sin embargo, si sólo se cultivan plantas vegetativas, puede funcionar bien.

LEDs de espectro completo

  • Baja producción de calor
  • Puede crecer a lo largo de todo el ciclo de vida de la planta
  • Menos pesado

Haluro Metálico

  • Mayor potencia calorífica
  • Optimizado para la fase vegetativa
  • Requiere balasto y reflector

LEDs de espectro completo vs. Haluro Metálico Cerámico

Las luces CMH son el mejor competidor de HID frente a los LEDs de espectro completo. Ofrecen un buen espectro de luz y cuestan más o menos lo mismo que una lámpara de espectro completo. Es un lanzamiento aquí arriba.

LEDs de espectro completo

  • Similar en costo a una configuración CMH
  • Menor producción de calor que un CMH
  • Mayor eficiencia

Cerámica Metal Haluro

  • Requiere un lastre especial
  • Más caro que otros HID
  • Puede crecer a través del ciclo de vida de la planta

LEDs de espectro completo vs. Fluorescentes compactos

Los LFC, aunque son eficientes, se utilizan mejor para la fase de crecimiento vegetativo de una planta. Esto se debe a que generalmente no emiten una intensidad de luz lo suficientemente alta en el espectro adecuado para que las plantas se comporten bien durante la fase de floración.

LEDs de espectro completo

  • Más caro
  • Mejor espectro de luz

CFLs

  • Barato
  • Bueno para la fase de crecimiento vegetativo

Las mejores luces de crecimiento LED de espectro completo

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Mejor en general: Fluence SPYDRx 340W

El Fluence SPYDRx es lo que se obtiene cuando una empresa toma el bombo de los LED de espectro completo y le aplica realmente rigurosas pruebas científicas y procesos de fabricación de calidad.

Es uno de los sistemas LED con mejor aspecto que he visto personalmente, y aparte de eso funciona a un alto nivel.

  • Peso: 22lb
  • Potencia: 330w
Las mejores luces de crecimiento LED de espectro completo
Análisis espectral de la Fluence SPYDRx

Toma final: Si usted tiene el dinero para pagar por una configuración de espectro completo de primera línea, no encontrará un mejor precio que el SPYDRx de Fluence.

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California Lightworks es un fabricante de renombre en la iluminación hortícola y ha estado poniendo en marcha sistemas LED de calidad desde hace un tiempo. Mientras que no gana tantos puntos llamativos como mi mejor selección en general, es una configuración LED de espectro completo muy sólida que hará el trabajo para la mayoría de las plantas que usted está buscando para crecer.

Aquí está el desglose del espectro:

  • Azul profundo: 440nm
  • Azul: 470nm
  • Rojo: 620nm
  • Rojo intenso: 665nm
  • Blanco cálido: 3100k
  • UVB: 285-215nm

Toma final: Si desea un sistema LED sólido, bien hecho y de buen rendimiento que no se salga de la norma, opte por el CLW Solarstorm 440.

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