Calculadora de Iluminación LED

Calcula la potencia LED necesaria, el PPFD objetivo y el DLI diario para que tus plantas reciban la luz adecuada según su tipo y las horas de encendido.

Resultados para 0.5 de lechugas y hojas verdes

50,3vatios reales de LEDno los «equivalentes» del envase
14,5mol/m²/día de DLIobjetivo 1217
3,62euros al mes de luz43,44 € al año

Las tres cifras describen el mismo montaje: 50,3 W de un LED de 2.5 µmol/J sobre 0.5 m², encendido 16 h al día.

Para un DLI de…12 (mínimo)14.5 (objetivo)17 (máximo)
PPFD necesario con 16 h208,3 μmol/m²/s251,7 μmol/m²/s295,1 μmol/m²/s
Potencia con un LED de 2.5 µmol/J41,7 W50,3 W59 W
Con 16 h/día y 251,7 µmol/m²/s alcanzas un DLI de 14,5, dentro del objetivo de 12–17 para lechugas y hojas verdes.

Consumo eléctrico estimado

Con 50.3 W encendidos 16 h/día a 0.15 €/kWh:

  • 24.1 kWh al mes
  • 3,62 al mes
  • 43,44 al año

Los vatios dependen por completo de la eficacia del equipo, que es el campo «calidad del LED». El mismo PPFD necesita 74 W con un panel de 1,7 µmol/J y solo39,3 W con uno de 3,2. Es un factor de casi dos: si tu panel no publica su eficacia, asume la fila baja.

Cómo se calcula

Todas las cifras salen de estas cuatro fórmulas, sin factores ocultos. Puedes comprobarlas o rehacerlas con tus propios datos:

  • DLI del LED = DLI objetivo − DLI de la ventana — el panel solo cubre lo que falta
  • PPFD = DLI del LED × 1.000.000 ÷ (horas × 3600) — la intensidad se deduce del DLI, no al revés
  • Vatios = PPFD × superficie ÷ eficacia del LED, con eficacia = 2.5 μmol/J
  • kWh/mes = vatios × horas ÷ 1000 × 30
  • €/mes = kWh/mes × precio del kWh

El DLI dice cuánto crece; el fotoperiodo, en qué. Son cosas distintas y la calculadora las trata por separado. Las plantas de día neutro —tomate, pimiento, pepino— florecen igual con cualquier duración, aunque necesitan noche para transportar los azúcares que fabrican de día. Las de día largo —lechuga, albahaca, cilantro— responden a los días largos espigándose: suben a flor y la hoja amarga. Y las de día corto, como las fresas de esa variedad, solo inician flor cuando la noche es larga: por encima de doce horas de luz dan hoja y estolones, no fruta.

Por eso dos cultivos con el mismo DLI a 10 h y a 20 h no se comportan igual, y por eso subir horas no siempre es la palanca barata que parece.

Los rangos de PPFD y DLI por tipo de planta son los valores de referencia habituales en horticultura bajo luz artificial. Son intervalos orientativos, no umbrales exactos: dependen del cultivar, la temperatura y el CO₂ disponible.

De dónde salen los números

La calculadora no aplica ninguna fórmula propietaria. Son cuatro cuentas que puedes rehacer a mano, y conviene que sepas qué asume cada una antes de fiarte del resultado.

La potencia que necesitas

vatios = PPFD objetivo × superficie en m² ÷ eficacia del LED

El único valor que la herramienta da por supuesto es la eficacia: 2,5 µmol/J, que es lo razonable en un LED de gama media-alta. Es el dato que más varía entre fabricantes y el que menos se publica. Si tu panel declara su eficacia y es inferior, multiplica los vatios resultantes en la misma proporción: un LED de 1,7 µmol/J necesita alrededor de un 47 % más de potencia para entregar el mismo PPFD.

El PPFD objetivo por tipo de planta

Los rangos que usa la herramienta son los valores de referencia habituales en horticultura bajo luz artificial:

  • Microgreens y germinados: 100–200 µmol/m²/s
  • Lechugas y hojas verdes: 200–400
  • Aromáticas: 250–450
  • Pepino y berenjena: 400–600
  • Tomate y pimiento: 500–800

Son intervalos orientativos, no umbrales exactos. Dependen del cultivar, de la temperatura y del CO₂ disponible: con 30 °C y ventilación pobre, una planta no aprovecha el extremo alto del rango aunque se lo des.

El DLI, que es lo que de verdad importa

DLI = PPFD × horas × 3600 ÷ 1.000.000

El PPFD es intensidad instantánea; el DLI es cuánta luz recibe la planta en un día completo. Es el DLI el que correlaciona con el crecimiento, y por eso puedes llegar al mismo resultado con menos intensidad durante más horas. Esa es la palanca barata: subir de 12 a 16 horas de encendido sale más económico que comprar un panel más potente.

El coste eléctrico

kWh al mes = vatios × horas ÷ 1000 × 30, y ese resultado por el precio de tu kWh.

Aquí no hay trampa posible: es el consumo real del panel, no el equivalente que anuncia. Un smart garden de 8 W a 16 horas diarias cuesta unos 0,58 € al mes; un armario con 100 W reales, en torno a 7,20 €.

Los cuatro errores que más se repiten

  1. Confundir vatios reales con equivalentes. Un panel anunciado como «1000W» suele consumir 100. Para calcular, y para pagar la factura, importa el real. Si la ficha no lo dice, búscalo en las especificaciones eléctricas.
  2. Medir en lúmenes o en lux. Esas unidades pesan la luz según la sensibilidad del ojo humano, que es máxima en el verde — justo la banda que la planta menos aprovecha. Un panel puede dar muchos lúmenes y poco PPFD.
  3. Ignorar la distancia. El PPFD cae con el cuadrado de la distancia. Duplicar la separación entre panel y dosel deja aproximadamente una cuarta parte de la intensidad, y la calculadora asume la distancia recomendada por el fabricante.
  4. Dar por uniforme la cobertura. Ningún panel ilumina su superficie de forma homogénea: el centro recibe bastante más que las esquinas. Si tienes plantas en los bordes, cuenta con menos de lo calculado o rótalas.

Cómo leer el resultado

La herramienta devuelve un rango, no una cifra única, y lo hace a propósito. El extremo bajo es el mínimo para que la planta crezca sin estirarse buscando luz; el alto es el punto a partir del cual añadir más deja de compensar el gasto.

Si el aviso te dice que las horas no cubren el DLI objetivo, tienes dos salidas: alargar el fotoperiodo o subir la potencia. La primera es casi siempre más barata, con un límite — muchas plantas necesitan un periodo de oscuridad para su ciclo, así que 24 horas de luz no es la respuesta.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos vatios necesita un armario de cultivo de 60×60?
Un armario de 60×60 cm son 0,36 m². Con un LED de 2,5 µmol/J salen unos 43 W reales para lechugas y hoja verde, unos 50 W para aromáticas y en torno a 94 W si vas a por tomate o pimiento, que son los más exigentes. La horquilla de 50–80 W reales cubre la mayoría de cultivos domésticos en ese tamaño. Ojo: son vatios de consumo, no los "equivalentes" del envase.
¿Sirve una bombilla LED normal para cultivar?
Para germinar y mantener una planta viva, a duras penas. Para que produzca, no. Una bombilla doméstica está optimizada para que la luz le resulte agradable al ojo humano, que es más sensible al verde — justo la banda que la planta menos aprovecha. El PPFD útil que entrega es una fracción del de un LED de cultivo del mismo consumo.
¿Cuánto me va a subir la factura de la luz?
Menos de lo que la gente teme, porque son potencias pequeñas. Un panel de 60 W encendido 16 horas al día son 28,8 kWh al mes, que a 0,15 €/kWh salen 4,32 €. Un smart garden de encimera de 8 W no llega a 60 céntimos mensuales. La calculadora lo estima con tu potencia y tu tarifa.
¿Es mejor más horas de luz o un panel más potente?
Casi siempre más horas, porque lo que correlaciona con el crecimiento es el DLI —la luz total del día— y no la intensidad instantánea. Subir de 12 a 16 horas de encendido no cuesta inversión y sale más barato que comprar un panel mayor. El límite es biológico: muchas plantas necesitan un periodo de oscuridad, así que 24 horas de luz no es la respuesta.