土壤温度深度传感器

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土壤温度深度传感器相关的厂商

  • 邯郸开发区清易电子科技有限公司,现已形成以传感器、记录仪、综合数据采集站、监测控制与软件系统为主干线,涵盖风速传感器、风向传感器、雨量传感器、蒸发传感器、雨雪传感器、大气压力传感器、空气温湿度传感器、光照传感器、土壤湿度传感器、土壤温度传感器、水位传感器;微型温度记录仪、空气温湿度记录仪、空气温湿光照记录仪、雨量记录仪、风速风向记录仪、雪深记录仪、多点土壤水分速测仪、多点土壤温度速测仪、多点土壤温湿度记录仪;各类小型气象站、农业气象站、环境监测站、雨量监测站;二十四小时在线扬尘监测系统、智能温室监控系统、远程智能阀门控制系统、灌溉控制系统、墒情监测系统等几十种软硬件产品。
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  • 生产经营范围涵盖:土壤温度变送器、土壤水分(湿度)传感器、风速传感器、风向传感器、雨量传感器、大气压力传感器、室内(外)温湿度传感器、多点土壤温度记录仪、微型温度记录仪、空气温湿度记录仪、空气温湿光照记录仪、风速风向监测仪、风速风向记录仪、雨量记录仪、小型气象站、土壤湿度速测仪、便携式盐分速测仪等。产品销售遍及全国三十多个省市、自治区,清胜电子多年来为企事业单位、科研单位、院校试验系统、集团公司等客户提供了全方位的配套服务,先后成为中国科学院、中南科技大学等机构之供货商,并与其达成了良好的合作关系。产品凭借精良的设计、优良的品质、合理的价格和完善的服务赢得了广大客户的一致赞誉。公司技术一方面来源于高素质技术人员的不断学习与创新;另一方面来自各科研单位以及大专院校专家教授的指导。公司产品的开发及研发方向,完全来自于大家的需求。
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  • 企业简介邯郸市益盟电子有限公司,位于燕赵古都、历史文化名城——邯郸,是一家集科、工、贸为一体的综合型高科技企业。我们专注于中国农业环保仪器的发展,致力于土壤环境、气象、温室控制、旱作节水、农业植保等相关农业检测仪器的研发、生产、工程和销售,力图建立中国农业仪器研发、生产的基地!经过多年来的不懈努力,现已研发并生产了百余种农业仪器设备,如:土壤温度变送器、土壤水分(湿度)传感器、土壤温湿盐一体传感器、风速传感器、风向传感器、雨量传感器、大气压力传感器、室内(外)温湿度传感器、多点土壤温度记录仪、空气温湿度记录仪、空气温湿光照记录仪、风速风向监测仪、风速风向记录仪、雨量记录仪、小型气象站、土壤墒情速测仪表、温室智能控制系统等。产品销售遍及全国三十多个省市、自治区及海外市场。益盟电子多年来为企事业单位、科研单位、院校试验系统、集团公司等客户提供了全方位的配套服务,先后成为中国科学院、西北农林科技大学、东北地理研究所等机构的固定供货商,并与其达成了良好的合作关系。产品凭借精良的设计、优良的品质、合理的价格和完善的服务赢得了广大客户的一致赞誉。公司以高新技术为向导,视科技兴农为己任。公司拥有一支实力雄厚的科研技术团队,80%%以上具有本科或本科以上学历。并与中国科学院、中国农科院、中国林科院、中国农业大学、中国林业大学等教研单位建立了合作关系并聘有顾问和学术专家。益盟电子严把产品质量关,每一道生产工序力求高精准完成,使产品的品质得到充分保证。益盟电子以“奇迹源于专注,品质造就永恒!”为企业经营理念。以“专业化品牌、现代化企业”为发展战略,希望通过不懈的努力来推动行业的发展,贡献自己的一份力量。
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土壤温度深度传感器相关的仪器

  • 土壤温度/深度传感器 400-860-5168转2390
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  • ST01土壤温度传感器 400-860-5168转4377
    ST01土壤温度传感器   ST01是一个高质量的温度传感器,传感器是专门设计用于册来那个极端环境中的土壤温度。传感器使用了*好质量的材料,以适应室外糟糕的安装环境。传感器设计使用寿命已经打破记录,具有*佳的稳定性。传感器内部使用了一个铂电阻,在极端温度条件下还可以表现出很高的精度,相对于热敏电阻来讲具有不可类比的性能。  世界气象组织推荐在土壤温度的测量上,选择5, 10, 20, 50和100 cm五个深度。在安装土壤温度传感器的时候,我们需要付出更多的努力。因为传感器一旦安装完成,传感器就需要独自工作很长时间,而在此期间无法对传感器进行标定。意思是说,土壤温度传感器和其使用的电缆必须有很高的可靠性和稳定性。  ST01设计为一个极端稳定的传感器,可以抵抗各种极端的测量环境,已经在众多领域内得到了广泛的考验。   ST01传感器的电缆和其本身一样,可以适应非常宽的温度范围,一般情况下,电缆的薄弱点已经被消除。ST01对于潮湿环境和辐射环境具有非常高的抵抗能力,在低温环境中对电缆的弯曲不是使其出现裂纹等破坏行为。电缆和不锈钢针可以抵抗所有的化学物、油物和其他液体的侵蚀,铂电阻的性能更加的卓越,由于他们具有非常高的稳定性(和热敏电阻相比较)。当然,铂电阻的线性和热敏电阻相比也非常的好,在-50 – 50℃之间为±0.25℃,单点标定作为一般质量的保证,还可以增加到±0.15℃。。 建议使用:极端的北极地区,沙漠地区,被污染的土壤地区 技术性能参数标准传感器:Pt100,IEC 751:1983 A级可替换传感器:Pt500,Pt1000测量范围:-60——150℃,电缆长度灵活选择可替换精度:±0.25℃,±0.15℃,独立标定 ( -50——50℃)保护等级: IP 68抗压力:6 bar抗UV:无UV退化标准电缆长度:3m期望寿命:大于10年 (正常环境使用)电缆材料:挤压Teflon
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  • ST01 土壤温度传感器ST01是一款高质量温度传感器。专为测量极端环境下土壤温度而设计的,采用高质量的材料,适用于恶劣的室外安装环境 (温度、辐射、化学物质)。ST01具有稳定性,其使用寿命已破纪录。传感器内部使用了一个铂电阻,在极端温度下可以达到比常用热敏电阻更高的精度。 如图,ST01土壤温度传感器:该传感器由不锈钢针(1)温度传感器(2)组成(通常为Pt100,也可提供Pt500和Pt1000)。Pt元件以4线配置连接。PTFE电缆(3)焊接(4)到不锈钢上。所有尺寸单位均为毫米。 ST01 简介世界气象组织建议在5、10、20、50和100厘米深度测量土壤温度。正确安装土壤温度传感器需要大量的工作。因为传感器一旦安装完成,传感器就需要独自工作很长时间,而在此期间无法对传感器进行校准。这意味着传感器和电缆需要很高的可靠性和稳定性。ST01被设计成一种超稳定的传感器,可以承受极端的气象条件 部分埋在地下土壤,部分地上安装。 ST01 设计特点:ST01传感器的电缆和其本身一样,可以适应非常宽的温度范围。这消除了布线的常见弱点;ST01对于潮湿环境和辐射环境具有非常高的抵抗能力,在低温环境中对电缆的弯曲是使其不出现裂纹等破坏行为。电缆和不锈钢针可以抵抗所有的化学物、油物和其他液体的侵蚀,由于他们具有非常高的稳定性(和热敏电阻相比较),铂电阻的性能更加的卓越。当然,铂电阻的线性和热敏电阻相比也非常的好,在-50至50℃之间为±0.25℃,单点标定作为一般质量的保证,还可以增加到±0.15℃。建议使用:极端的北极地区,沙漠地区,被污染的土壤地区 更多信息/选项:替代设计:替代产品按需制造,另请参见STP01型号。 电缆延长线:ST01可订购加长电缆。交付时间比标准长度电缆长。 手册:通过电子邮件作为一个PDF文件免费提供。 ST01 技术参数:标准传感器:Pt100,IEC 751:1983 A级;可替换传感器:Pt500,Pt1000;测量范围:-60——150℃,电缆长度灵活选择;精度:±0.25℃,±0.15℃,独立标定 ( -50——50℃);保护等级: IP 68;抗压力:6 bar;抗UV:无UV降解;标准电缆长度:3m;预期寿命: 10年 (正常环境使用);电缆材料:挤压Teflon。
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土壤温度深度传感器相关的资讯

  • 土壤墒情参数监测传感器有哪些?怎么用?
    墒,指土壤适宜植物生长发育的湿度。墒情,指土壤湿度的情况。土壤湿度是土壤的干湿程度,即土壤的实际含水量。土壤墒情直接影响着农作物的生长质量和速度。除了土壤墒情,土壤温度、土壤电导率以及土壤氮磷钾、土壤PH值等参数也对作物的生长起着十分重要的作用。土壤温度对作物生育和土壤中微生物活动以及各种养分的转化、土壤水分蒸发和运动都有很大影响。在一定的温度范围内,土温越高,作物的生长发育就越快;土温过低,微生物活动减弱,有机质难于分解,农作物的根系呼吸降低,造成作物养分缺乏,生长变缓。土壤电导率用于描述土壤盐分状况,它包含了反映土壤质量和物理性质的丰富信息。例如:土壤中的盐分、水分、温度、有机质含量和质地结构都不同程度影响着土壤电导率。有效获取土壤的电导率值,对于确定各种田间参数时空分布的差异有重大意义。土壤中微量元素的含量较低或者较高都不利于对植物的生长。比如向土壤中过量施入磷肥时,磷肥中的磷酸根离子与土壤中的钙、镁等阳离子结合形成难溶性磷酸盐,既浪费磷肥,又破坏了土壤团粒结构,致使土壤板结。土壤酸碱度是土壤重要的基本性质之一,是土壤形成过程和熟化陪肥过程的一个指标。植物能够在很宽的范围内正常生长,但不同的植物有着不同的生长pH值。 那如今有哪些可以测量土壤墒情参数传感器,如何使用呢? 1、土壤水分传感器土壤水分传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。通过测量土壤的介电常数,可测量土壤水分的体积百分比,符合目前国际标准的土壤水分测量方法,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。2、土壤温度水分电导率三合一变送器土壤温度水分电导率三合一变送器是观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态的重要工具。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。可测量土壤水分的体积百分比,是符合目前国际标准的土壤水分测量方法。3、土壤PH传感器 土壤PH传感器器,用于测量土壤PH值该变送器精度高,响应快,输出稳定,适用于各种土质。可长期埋入土壤中,耐长期电解,耐腐蚀,抽真空灌封,完全防水。可广泛应用于土壤酸碱度的检测、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、水利、环保等领域酸碱度的测量。4. 土壤参数速测仪 土壤参数速测仪可以实时精确检测显示土壤中多种成分,例如:土壤温湿度、土壤电导率以及土壤氮磷钾等成分,通过检测的数据来进行改善土壤,达到监控植物养料供给的目的,让农作物处于较佳的生存环境,从而提高产量。 5、多土层土壤参数监测仪 多土层土壤参数监测仪是一款能够测量多土层土壤参数的传感器。能够针对不同层次的土壤电导率、水分含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪可检测3层土壤电导率温湿度状态,可检测5层土壤电导率温湿度状态。6、管式土壤墒情监测仪 管式土壤墒情监测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同层次的土壤水分含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪可检测3层土壤温湿度状态,可检测5层土壤温湿度状态,可快速、全面的了解集土壤墒情信息。测量方法:土壤水分传感器、土壤温度水分电导率三合一传感器、土壤PH传感器的测量方法:(1)速测法:选定合适的测量地点,避开石块,确保钢针不会碰到坚硬的物体,按照所需测量深度抛开表层土,保持下面土壤原有的松紧程度,紧握传感器垂直插入土壤,插入时不可左右晃动,一个测点的小范围内建议多次测量求平均值。(2)埋地测量法:垂直挖直径20cm的坑,按照测量需要,在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁,将坑填埋严实,稳定一段时间后,即可进行连续数天,数月乃至更长时间的测量和记录。土壤参数速测仪测量方法:长按“开关键”,在需要测量的地方,将传感器合金探针垂直插入土壤,再按一下“开关键”即可开始测量。如下图所示:多土层土壤参数监测仪测量方式: 垂直挖直径20cm的坑,在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁,将坑填埋严实,稳定一段时间后,即可进行连续数天,数月乃至更长时间的测量和记录。式土壤墒情监测仪测量方法:管式土壤墒情监测仪采用分层设点的观测结构,地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤温湿测点,观测相对应范围内的土壤温湿度。如图所示:
  • 物联网土壤墒情监测系统-关注土壤-发展农业
    物联网土壤墒情监测系统-关注土壤-发展农业【FT-TS600】土壤含水量是农业生产中的重要信息,快速准确地测定农田土壤含水量,不仅对研究土壤含水量和作物生长发育期对我来说意义重大,而且还可以按照科学的灌溉时间调节,实现自动灌溉精细化,节约宝贵的水资源,更好地发展农业生产。  FT-TS600土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。  该设备支持有线、GPRS、蓝牙等传输方式,免调试,可快速布置,广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。主要针对土壤水分含量和土壤温度进行监测,通过水分传感器和温度传感器测量土壤的体积含水量(VWC)和温度值。同时,根据用户需求,可以扩展配置土壤电导率、土壤PH、空气温度、空气湿度、太阳辐射、雨量等气象传感器。技术参数  1)土壤水分:测量范围:0-100%,精度:±3%,探针长度:5.5cm,探针直径:3mm,探针材料:不锈钢  2)土壤温度:测温范围 -40+125℃,测量精度±0.5℃,分 辨 率:0.1℃  3)土壤电导率:测量范围 可选量程:0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm,测量精度0-10000us/cm范围内为±3% 10000-20000us/cm范围内为±5%,分辨率0-10000us/cm内10us/cm, 100000-20000us/cm内50us/cm(选配)  4)土壤PH:测量范围:0-14 分辨率:0.1 测量精度:±0.2%(选配)  5)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃)(选配)  6)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH)(选配)  7)太阳辐射:测量原理光电效应,0-2000W/m2(0.1W/m2)(选配)  8)光学雨量:测量原理光电式,0~4mm/min(选配)  9)数据存储:不少于50万条   10布设时间:1人,不大于30分钟完成布设   11)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证  12)生产企业具有和土壤墒情软件注册证书  13)生产企业为3A级信用企业
  • 案例分享丨复旦大学聂明团队在土壤碳循环方面取得新进展
    近日,复旦大学生科院聂明团队在全球变化生态学研究领域取得重要进展。相关成果以“Rising temperature may trigger deep soil carbon loss across forest ecosystems”为题发表于Advanced Science 杂志。 因大气CO2浓度升高引起的全球变暖问题是21世纪人类社会所面临的最严峻挑战之一。全球土壤有机碳库储量约是大气碳库的三倍,因此通过土壤有机碳分解释放的CO2对大气CO2浓度有着重要的影响,进而改变区域乃至全球气候。土壤有机碳的分解强度受到温度的调控,其对温度的敏感性被认为是决定未来气候变化态势的关键因素之一,也是陆地气候预测模型的关键假设与重要参数。底层土壤储藏着与表层土壤相当的有机碳,然而以往研究主要集中于表层土壤,对底层土壤碳分解的温度敏感性还知之甚少,这直接制约了对未来气候变化态势的判断。 为此,该研究团队选取我国90个典型森林生态系统(图1),涉及热带雨林、亚热带森林、暖温带森林、寒温带森林与北方森林。每个森林中分6个土层采集了1米深度的土壤,探究土壤有机碳分解温度敏感性随土壤剖面变化的一般性规律及其调控机制。 图1 中国森林90个典型土壤剖面采样点空间分布图。 研究发现,随着土壤深度的增加,有机碳分解的温度敏感性随之增大,表明底层土壤碳分解对全球变暖的响应更为敏感(图2a)。此外,表层土壤碳分解温度敏感性主要受气候因子调控,而底层土壤主要受气候因子和碳质量的共同调控(图2b)。 图2 土壤有机碳分解温度敏感性(Q10)随土壤深度增加而增大(a)及不同因子对Q10调控作用的相对贡献随土壤深度的变化(b)。 该研究还发现,忽视土壤有机碳分解温度敏感性沿土壤剖面的变异,会极大低估土壤释放的CO2量(图3),强调急需将这一特征纳入到陆地气候预测模型中以提高预测精度。 图3 与多层模型(six-layer model;使用剖面变异的温度敏感性Q10值)相比,单层模型(single-layer model;将表层0–10 cm土壤的Q10值应用于整个土壤剖面)会低估本世纪末温度升高3°C时土壤碳排放,即高估土壤相对碳库(relative SOC stock)。 论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202001242 从聂明老师团队的研究中发现,土壤有机质分解的温度敏感性(Q10)不仅是生态学和土壤学研究的核心科学问题之一,也是全球变化生态学研究的热点领域。国内外学者对Q10的影响因素或机制开展了大量卓有成效的研究工作,并有不少相关的综述或展望。 在该项研究中,聂明老师团队运用的测定方法是连续变温培养+气相色谱手动测量,而今天要为大家介绍的是一种更快的连续变温培养+连续自动测试新模式。 长期以来,室内培养研究的方法经历了几次技术更新。最早是用碱液吸收法+气相色谱来进行(CDM模式),该方法无法变温,测试点少,并且需要人工操作;之后经过技术改进,可以变温培养,仍然采用气相色谱设备检测(VDM模式),该方法仍然存在取样点少,人工操作不方便,无法大量样点试验等问题。 鉴于培养和测定模式对实验研究的重要性,北京普瑞亿科科技有限公司和中国科学院地理科学与资源研究所何念鹏研究团队合作研发了PRI-8800全自动变温土壤培养温室气体(同位素)分析系统,并发展了Q10研究的连续变温培养+连续自动测试的新模式。3种模式的示意图见【图1】,各自的特点、优缺点见【表1】。图1:3种模式示意表1:3种模式的特点VCM模式实验过程 150mL样品瓶(PRI-8800样品瓶)中填装40g土壤样品,向其中混入10g石英砂,防止土壤板结,调整含水量至60%(WHC),放置在样品盘上。土壤样本在25°C下预培养7天,排除微生物活动干扰。分别在第1天、5天、8天、15天、22天和26天的时候,使用PRI-8800全自动变温控制土壤通量系统(PRI-ECO,中国)测量每个样品瓶中SOM分解速率(Rs)。该系统允许连续改变培养温度并在高频下测量Rs。测样时,每个样品需在一个设定温度恒温稳定至少30分钟,然后在12小时的测量周期内测量36次(75s一个样品)。PRI-8800每秒钟记录一次CO2浓度,同步记录土壤温度,以提供准确的Rs和土壤温度配对数据。采用称重法监测土壤水分。最后,使用经典指数方程计算Q10值,每个方法的R2和P值。所用设备 点击图片查看详情 PRI-8800即可对接温室气体分析仪,又可对接碳氮同位素分析仪。稳定同位素技术具有示踪、整合和指示等多项功能和检测快速、结果准确等特点,δ13C、δ15N同位素技术被广泛用于土壤碳氮循环研究,也成为探讨土壤中有机组分来源和转化动态的有效手段,利用δ13C同位素可区分土壤呼吸的不同成分,指示碳的来源和周转途径;δ15N用于土壤氮素转换等的研究。可灵活对接不同分析仪(同位素分析仪、气体浓度分析仪等);标配16位样品盘,也可选配4位或9位样品盘;自动化程度高,无人值守,24h不间断工作;可方便拆卸土壤瓶固定装置,实现在线置换土壤瓶;全自动控温系统(-20~80 ℃),控温精度优于0.1 ℃;土壤温度传感器探针可频繁自动插入土壤瓶中,准确测量土壤温度;高效的气体循环气路——双回路气路设计,可根据需要对CO2浓度进行预处理,调控系统内的起始CO2浓度(避免过高CO2浓度的抑制效应);高效的气路设计,缩短响应时间;可灵活设定的标定系统,保障测量数据的准确性;友好的软件界面,可根据具体实验需要设定参数及数据存储等功能;全自动日变化温度模拟功能。参考文献: Robinson J M , T. A. O’Neill, Ryburn J , et al. Rapid laboratory measurement of the temperature dependence of soil respiration and application to changes in three diverse soils through the year[J]. Biogeochemistry, 2017, 133(3):101-112.Liu Y, He NP*, Xu L, Tian J, Gao Y, Zheng S, Wang Q, Wen XF, Xu XL, Yakov K. A new incubation and measurement approach to estimate the temperature response of soil organic matter decomposition[J]. Soil Biology & Biochemistry, 2019, 138, 107596何念鹏, 刘远, 徐丽, et al. 土壤有机质分解的温度敏感性:培养与测定模式[J]. 生态学报, 2018, 38(11).

土壤温度深度传感器相关的方案

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  • 土壤温度对土壤水分状况的影响

    土壤温度对土壤水分状况的影响是多方面的。当土壤温度升高时,土壤水的粘滞度和表面张力下降,土壤水的渗透系数随之增加,土壤温度25℃时水的渗透系数为0℃的2倍。土壤水分的自由能与土壤温度密切相关。张一平等(1990)以陕西省红油土、垆土、黑垆土为供试土样,试验结果表明,土壤温度对土壤水势具有明显的影响,3种土壤皆呈现随温度升高土壤水吸力降低的特点。在测定的含水量范围内,温度与吸水力之间呈现极显著的负相关,相关系数(r)在- 0.990 6 ~ 0.999 0(n=5)。这是由于温度升高时,水的粘滞度和表面张力降低所致。在等吸力时,温度高者,含水量则较低。

  • 插入深度如何影响影响热电偶温度传感器

    热电偶是最常用的测温器件之一,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。因为热电偶温度传感器具有测量范围宽、精度高以及响应时间快等优点,所以得到广泛的使用。本篇文章主要探讨插入深度对热电偶温度传感器的影响。 热电偶测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使热电偶温度传感器与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。金属保护管因其导热性能好,其插入深度应该深一些,陶瓷材料绝热性能好,可插入浅一些。对于工程测温,其插入深度还与测量对象是静止或流动等状态有关,如流动的液体或高速气流温度的测量,将不受上述限制,插入深度可以浅一些,具体数值应由实验确定。

土壤温度深度传感器相关的耗材

  • ST1土壤温度传感器
    用途:ST1土壤温度传感是一款热敏电阻型的温度传感器,传感器感应端采用不锈钢材质,可埋入土壤中或放置在空气中测量温度数值。技术规格:测量范围-50~+150℃精度±0.2℃(0~70℃)尺寸长度125毫米×直径4.8毫米标准电缆长度5米产地:英国
  • PJ-PH 土壤温度传感器
    PJ-PH土壤温度传感器可用来精确测量土壤、空气、液体温度,传感器的精度和稳定性依赖于感温元件的特性及精度级别。传感器配有5m、10m的屏蔽电缆,广泛应用于气象、勘探、农业、制造业等领域。【PH-TW土壤温度传感器】 土壤温度传感器采用线绕铂电阻作为感应部件,感应部件位于杆头部。可用来精确测量土壤温度,传感器的精度和稳定性依赖于Pt-100型铂电阻元件的特性及精度级别。通过地温变送器接入自动气象站测量地表、浅层、深层地温。 技术指标· 精 度:优于± 0.3℃· 灵 敏 度:0.385&Omega /℃· 测量范围:-50℃- +80℃· 供电电源:12~24VDC· 输出形式:a: 0-5VDC b: 4~20mA c: RS232/RS485网络通讯 特性①不锈钢封装、防水性能良好②优质电缆③易于安装、更换
  • 5TM土壤水分温度传感器
    土壤水分测量为电介质型传感器,通过测量传感器上电容的变化,从而测量插入介质的介电常数或电容率。另一种电介质型传感器TDR(时域反射仪),因其价格十分昂贵且相当复杂,大量使用受到限制。由于水的介电常数非常高,因此当土壤中的水分含量变化时,土壤的介电常数也随之发生相当大的变化。5TM传感器电路可以把温度变化对测定的影响减小到最低。土壤温度通过传感器内置的热敏电阻来测量。5TM技术参数土壤水分测量范围0~100%测量精度±3%VWC@典型土壤温度测量范围-40~50℃测量精度±1℃常规参数工作温度-40~70℃响应时间150ms输出信号串口(TTL)或者SDI-12供电3.6~15V,静止:0.3mA,测量:25mA电缆长度5米  产地:美国
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