茎杆生长变化传感器

仪器信息网茎杆生长变化传感器专题为您提供2024年最新茎杆生长变化传感器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括茎杆生长变化传感器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的茎杆生长变化传感器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合茎杆生长变化传感器相关的耗材配件、试剂标物,还有茎杆生长变化传感器相关的最新资讯、资料,以及茎杆生长变化传感器相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

茎杆生长变化传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
    留言咨询
  • 常州科达传感器成套设备有限公司是专业生产冶金工业自动化生产线上在线位置检测仪的知名厂家,研制并开发出性能优良的几十种并能代替国内外同给产品的位置传感器,先后被武钢、攀钢、唐钢等100多家钢铁企业选用,并成为北京钢铁设计院位置传感器定点生产单位。
    留言咨询
  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
    留言咨询

茎杆生长变化传感器相关的仪器

  • PIVOT茎杆生长测量仪 Pivot 茎杆生长测量仪是为长期记录树木茎赶在5-40mm之间的生长变化研究而设计的,通过三个压力杆固定在被测物体上;中心悬臂与物体直径成比例地转动旋转位置传感器。每个传感器在整个范围内的3个点上单独校准,以获得所需的传感器线性度,坚固耐用。内置锂电池和数据采集器,可记录50000个数据。红外数据输出,数据可导出为TXT、Excel格式。技术参数:适合直径:5-40mm范围量程:5-40mm线性相关:±0.5%分辨率:1.24μm准确度:0.5mm旋转位置传感器:4.7 kOhm ±20 %紧固强度:1.5~2 N横向操纵杆,2~3 N中央传感臂内部温度精度:±0.3℃内存:128kB数据量:50,000 个数据测量间隔:1min ~ 4 hrs,间隔1Hr,可存储3年的数据电池:SAFT LS14250CNA,测量间隔为1 Hr,大约用5年采集器尺寸大小:21 x 100 mm重量(含电池) :大约160 g防护等级:IP67适用条件:温度:-40~60℃;湿度:0~100% 连接:IrDA/USB(Win 7、8、10和11)PDS40P树木茎秆生长变化传感器 树木径向连续生长测量系统,用于监测树干生长的微变化,是一款野外固定测量设备,在树木生长与水分关系和水分胁迫等的研究中有着重要意义。 PDS40P茎秆生长变化传感器设计用于测量5~40mm范围内的小茎或分支的直径。传感器输出电压与茎直径成正比。该传感器的设计是为了便于快速安装。它通过三个压力杆固定在被测物体上;中心悬臂与物体直径成比例地转动旋转位置传感器。每个传感器在整个范围内的3个点上单独校准,以获得所需的传感器线性度。提供一个模拟电压信号,方便使用者集成和计算数据。技术指标:适合直径:5-40mm范围量程:5-40mm线性相关:±0.5%分辨率:1.24μm准确度:0.5mm旋转位置传感器:4.7 kOhm ±20 %电源:5-12V dc 电流:0.75mA输出:大约1000-1700mV紧固强度:1.5~2 N横向操纵杆,2~3 N中央传感臂重量:160g防护等级:IP67适用条件:温度:-40~60℃;湿度:0~100% PDS40S树木茎秆生长变化传感器 树木径向连续生长测量系统,用于监测树干生长的微变化,是一款野外固定测量设备,在树木生长与水分关系和水分胁迫等的研究中有着重要意义。 PDS40S茎秆生长变化传感器设计用于测量5~40mm范围内的小茎或分支的直径。传感器输出电压与茎直径成正比。该传感器的设计是为了便于快速安装。它通过三个压力杆固定在被测物体上;中心悬臂与物体直径成比例地转动旋转位置传感器。每个传感器在整个范围内的3个点上单独校准,以获得所需的传感器线性度。提供一个SDI-12数字信号,方便使用者集成和计算数据。技术指标:适合直径:5-40mm范围量程:5-40mm线性相关:±0.5%分辨率:1.24μm准确度:0.5mm内置温度精度:±0.2℃时间响应:300ms电源:5-12V dc 电流:6mA输出:SDI12紧固强度:1.5~2 N横向操纵杆,2~3 N中央传感臂重量:160g防护等级:IP67适用条件:温度:-40~60℃;湿度:0~100%
    留言咨询
  • 茎杆生长变化传感器ZN11-T-IP茎杆生长变化传感器ZN11-T-IP简介茎杆日生长半径的波动主要受树皮活组织细胞的影响,而树皮的厚度取决于树皮的水合状态,白天的时候由于太阳的照射出现了树皮水分蒸腾,到了夜晚补充水分,由于这个循环,树木的直径白天直径小,夜晚直径大,这种循环昼夜交替后出现了树木的增长,特别在树木生长的潮湿时期,特殊情况下,树木生长过慢主要原因在于树木韧皮部细胞死亡或树木坏死,在冬季树木的增长会极速下降。ZN11-T-IP茎杆生长变化传感器的设计严格遵循ZN11-T-WP,框架是由炭纤维(CFK)和不锈钢结合组成。分辨率单位:μm运动杆的轮毂:2厘米。电压分辨率:1mV=4.0μm电源:5V DC。输出:0-5V直流、单端测量。碳纤维框架尺寸:190×92×8毫米重量(无螺纹杆): 200克框架:T型碳纤维车架,3不锈钢丝杆螺母垫圈,6个螺母,6个垫圈和3个螺母。位移传感器:防水但不密封(IP54)
    留言咨询
  • DRL26D 树木茎杆生长测量仪 DRL26D 树木生长测量仪是DRL26C的升级版本,是为长期记录树木生长变化研究而设计的,传感器为不锈钢和防紫外线塑料制作,坚固耐用。内置锂电池和数据采集器,可记录100000个数据。红外数据输出,数据可导出为TXT、Excel格式。优点: 传统机械与电子技术相结合,测量更准确; 精度较高,分辨率1微米; 适用于直径大于8cm的任何树干; 无损安装固定; 可选内置温度传感器。技术参数:传感器类型:旋转位置传感器适合直径:8cm以上(可选4~8cm类型)量程:64mm生长量线性相关:1%分辨率:1μm误差:2%量程内部温度精度:±0.3℃作用力:15~20N温度系数:16 μm/m,K适用条件:温度:-40~60℃;湿度:0~100% 数据容量:256KB(100000个数据)采样间隔:5min~24hrs电池寿命:10mins间隔4年;待机5.5年内部时钟:±15秒/月尺寸:100×70×100mm重量:350g(包括电池)连接:IrDA/USB(Win 7、8、10和11)DR26树木茎秆生长变化传感器 树木径向连续生长测量系统,用于监测树干生长的微变化,是一款野外固定测量设备,在树木生长与水分关系和水分胁迫等的研究中有着重要意义。 DR26树木茎秆生长变化传感器为不锈钢和防辐射的塑料制作,几乎不需要维护,坚固耐用,具有较高的分辨率,测量茎杆1微米的微变化,提供一个模拟电压信号,方便使用者集成和计算数据,为研究树木在白天、夜晚等气候条件差异下的生长提供重要数据依据。优点: 传统机械与电子技术相结合,测量更准确; 精度较高,分辨率1微米; 适用于直径大于8cm的任何树干; 无损安装固定;技术指标:传感器类型:旋转位置传感器适合直径:8cm以上量程:64mm生长量线性相关:1%灵敏度:0.0256 mm/mV作用力:15~20N温度系数:16 μm/m,K电源:5-16V dc 电流:1mA输出:大约0-2500mV尺寸:100×70×100mm重量:350g防护等级:IP68适用条件:温度:-40~60℃;湿度:0~100% DRS26树木茎秆生长变化传感器 树木径向连续生长测量系统,用于监测树干生长的微变化,是一款野外固定测量设备,在树木生长与水分关系和水分胁迫等的研究中有着重要意义。 DR26树木茎秆生长变化传感器为不锈钢和防辐射的塑料制作,几乎不需要维护,坚固耐用,具有较高的分辨率,测量茎杆1微米的微变化,提供一个数字信号,方便使用者集成和计算数据,为研究树木在白天、夜晚等气候条件差异下的生长提供重要数据依据。优点: 传统机械与电子技术相结合,测量更准确; 精度较高,分辨率1微米; 适用于直径大于8cm的任何树干; 无损安装固定;技术指标:传感器类型:旋转位置传感器适合直径:8cm以上量程:64mm生长量线性相关:1%分辨率:1μm内置温度精度:±0.2℃@-10~+40℃作用力:15~20N温度系数:16 μm/m,K电源:5.5-16V dc 电流:6mA测量时输出:SDI12尺寸:100×70×100mm重量:350g防护等级:IP68适用条件:温度:-40~60℃;湿度:0~100%
    留言咨询

茎杆生长变化传感器相关的资讯

  • 植物茎流仪、果实生长变化仪、茎秆生长变化计应用于上海市农科院
    2020年5月,我公司为上海果蔬种植基地(上海清澄果蔬专业合作社)提供植物茎流仪、果实生长变化仪、茎秆生长变化计等数据采集系统。 上海清澄果蔬专业合作社占地面积480亩,先后被评为中国农业部和财政部现代农业产业技术示范基地、市农业技术推广服务中心先进科技示范户、2017年上海农业科学院梨树试验示范基地等多项荣誉。合作社坚持农旅结合,打造特色农业生态合作社,并利用网络平台开设微店,生产的各种特色果品深受市民喜爱。 PEM1000X植物生理生态监测系统是北京博伦经纬公司推出的一款新型的植物生理生态监测系统,分别有监测部分、采集部分、传输部分组成,监测部分包括:各种传感器和供电部分;采购部分包括:数据记录仪、数据存储部分和支架配件部分;传输部分包括:有线传输和无线传输。此系统包括:茎秆生长变化、果实生长变化、茎流等指标,可根据客户的需要酌情添加或减少传感器,可以长期地监测植物的生理变化和影响植物生长变化的监测系统。HPV茎流量传感器是一款校准型、低成本的热脉冲液流传感器,输出校准液流量、热速、茎水含量、茎温等数据,功耗低,内置加热控制,同时改善了传统的加热方式,其原理采用热脉冲速率法(HPV),测量范围:-200~+1000cm/hr(热流速度)或-100~+2000cm3/cm2/hr (茎流通量密度),可广泛用于于茎流量监测、植物茎流蒸发计算、植物茎流蒸腾量、植物灌溉等植物茎流是树木内部的“水”运动,而蒸腾是从叶片通过光合作用蒸发流出的水分。树液流量和蒸腾量之间有很强的关联性,通常理解是同一回事。但是,严格地说,它们是不同的,这体现在它们是如何被测量的。SAP流量以L/hr(或每天、每周等)为单位进行测量。蒸腾量以每小时、每天、每星期等毫米(mm)为单位测量。 蒸散量=蒸腾量+蒸发量 蒸腾量以毫米为测量单位,可与降雨量以毫米计作比较。随着时间的推移,降雨量(水输入)应与蒸腾量(输出)相匹配。如果蒸腾作用更高,通常是树木作物的蒸腾作用,那么这种差异必须通过灌溉来弥补。 蒸发量(evaporation),蒸发量是指在一定时段内,由土壤或水中的水分经蒸发而散布到空中的量。1mm(降雨量)=1㎡地面1kg水1mm(蒸腾量)=1㎡叶面积的1升树液流量(水) 例如:在果园和葡萄园等有管理的树木作物系统中,蒸发量与蒸腾量相比非常小。因此,为了简化测量,通常忽略蒸发量,将蒸腾量取为平均蒸散量(ETo)。 技术指标测量范围:-200~+1000cm/hr(热流速度)分辨率:0.001cm/hr准确度:±0.1cm/hr探针尺寸:φ1.3mm*L30mm温度位置:外10mm,内20mm针距:6mm探针材质:316不锈钢温度范围:-30~+70℃响应时间:200ms加热电阻:39Ω,400J/m电源:12V DC电流:空闲5mA, 测量270mA线缆:5m,Max 60mDE-1T 树木生长变化传感器茎秆直径范围:60mm茎秆变化测量范围:0~10mm分辨率:0.005mm温度响应: 0.02% /℃工作环境:0~50℃预热时间:5s电源:10~30V DC功耗:1.5W防护等级:IP64尺寸:90 W × 60 H × 23 Dmm测量杆尺寸:160 L × 4Φ螺纹管口尺寸:10 L × 5Φ标准线缆:4m长,可选择10mFI-LT果实生长传感器是一个系列位移传感器,主要用于记录完全圆形的果实的生长尺寸和生长速度,在7 -160毫米范围内,通过三个直径变化测量。移动臂原始设计为平行四边形,提供牢固的笔直的传感器位置,用于果实研究。FI型传感器由一个安装在特殊夹子上的LVDT变送器,以及一个DC电源信号调节器组成。测量范围:30~160mm分辨率:0.065mm准确度:±0.3mm温度响应: 0.02% /℃工作环境:0~50℃预热时间:5s电源:10~30V DC功耗:1.5W防护等级:IP64标准线缆:4m长,可选择10m
  • 生物传感器监测植物生长
    日前,德国拜罗伊特大学和图宾根马克斯普朗克发育生物学研究所科学家开发出一种新型传感器,可以实时显示植物细胞中生长素的空间分布,并可快速检测环境变化对植物生长的影响。这种传感器为研究人员打开了观察植物内部运作的全新视角。相关研究成果发表在最近的《自然》杂志上。  无论是种子的胚胎发育、根系生长,还是植物对阳光方向的反应,生长素都具有协调植物对外界刺激反应的功能。为了触发对外部刺激的反应,它必须存在于所需的细胞组织中。迄今为止,人们还无法在细胞分辨率上直接确定生长素的时空分布。  此次,研究人员开发出一种新型基因编码的生物传感器,可将植物体内生长素的分布定量可视化。其特殊之处在于,它是一种植物经改造后可自己产生的人造蛋白质,而不必经由外部引入。他们利用这种传感器实时观察了细胞组织需要生长素的时空间分布动态过程。  在开发这种生物传感器时,研究人员发现大肠杆菌中有一种蛋白质可与两种荧光蛋白偶联,并在这些配对蛋白非常接近时发生荧光共振能量转移(FRET)。这种蛋白可与氨基酸色氨酸结合,但与生长素的结合要差得多。他们希望通过基因改造,使其能更好地与生长素结合,并使其FRET效应只在蛋白质与生长素结合时发生。  研究人员对植物进行了基因改造,使其在某种刺激下可在细胞组织中产生满足这些要求的蛋白质。于是,新型生物传感器诞生了:强烈的荧光信号表明了细胞组织中生长素的位置,提供了细胞内生长素分布的精确“快照”,且不会对生长素控制过程造成永久影响。  “传感器的发展是一个漫长的过程,在这个过程中,我们已经获得了关于蛋白质如何被选择性地改变以结合特定小分子的基本见解。”拜罗伊特大学蛋白质设计学教授比尔特哈克说,“预计在未来几年,新的生物传感器将发现更多关于植物内部运作以及它们对外界刺激反应的新见解。”
  • 褚君浩:传感器,让我们的敏感神经更敏感
    褚君浩,中国科学院院士,红外物理学家、半导体物理和器件专家,中国科学院上海技术物理研究所研究员,东华大学理学院院长。他是我国培养的第一个红外物理博士,从20世纪70年代末开始,他就专注于红外探测器的研究,并与汤定元、徐世秋两位科学家研究了一种全新的半导体材料,创造性地提出了测算这种材料特性的公式,该公式最终以三位中国科学家的名字命名,被称为CXT公式,成为判断红外探测器新材料、新结构的参照标准。他的专著《窄禁带半导体物理学》,被国外20多个研究机构作为相关材料和器件研究的理论依据。  智能时代,传感器无处不在。传感器与计算机、通信被称为信息系统的三大支柱,成为衡量一个国家科技水平以及是否处在国际战略竞争制高点的一个重要标志。各种机器设备中的传感器就相当于人类的五官和神经系统,它们让机器能听、能闻、能看,从而更好地感知、学习和进化,为我们提供高精度、智能化的服务。传感器家族有哪些成员?它们能为我们提供怎样的服务?高性能传感器的市场长期被美国、日本、德国的企业占据,我国科学家如何才能在这一领域拼出一席之地?  简单来说,传感器就是用材料经过一定的设计,做成的一个器件,取代耳朵、鼻子、舌头、眼睛、皮肤的功能。它能够看得见、听得见,能够闻得出味道,能够感知到。它可以比人类的功能更强大,所以传感器要具有高性能。传感器具有的高性能,一般要超过人类的五官,能够听得到很远的声音,能够看得见红外光。  日常生活当中传感器非常多,最敏感的一个传感器大家可能没注意:你把手机靠近耳朵的时候,手机的屏幕就暗了,所以随便怎么碰耳朵,照样可以打电话,这就是手机传感器在起作用。手机里面传感器最多,而且都很小、很灵敏。现在传感器的发展趋势就是高精度、高灵敏、高速响应、高稳定性、高可靠性、微型化、柔性化、多功能集成化、数字化、智能化、无线通信化,另外还要绿色环保。  没有传感器就无法数字化  2019年,嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面。嫦娥四号搭载了多种科学探测仪器,可以探测月球表面的地形地貌、月表物质的成分和月球表层的结构。嫦娥四号的着陆器上还安装了4个与月壤直接接触的温度计,可每900秒测量一次月壤的温度,这也是人类首次实现在月球背面对月壤温度进行原位测量。我们进入了一个智能化的时代,上至宇宙探索,下至日常生活,数字技术已经渗透到方方面面,农业测产、荒野探矿、太空探月都离不开传感器,传感器信息采集功能的重要性也因此越来越凸显。物联天下,传感先行,无论是“大数据”“人工智能”,还是“物联网”,其最重要的“基石”就是传感器技术。那么,传感器技术怎样进行数据的采集、存储、计算?  智能时代的最大特点就是智能化系统的运用。智能化系统有三大支柱:动态感知、智慧识别、自动反应控制。比如机器人能够把乒乓球打到,首先是动态感知,看到这个球怎么过来;其次要分析这个球会从哪里进来,这是智慧分析;然后它采取措施,打到这个球。智能化系统最后的出路就是推动人工智能、智慧地球、数字城市的建设。这个系统最大的核心就是数字化,因为只有数字化才能定量化、精准化、规律化、智慧化,最后促进数字经济的发展。  数字经济的“数字”从哪里来?就是靠传感器来的,所以传感器是大数据的源头。数据有两类:一类是文本大数据,另一类是物理大数据。物理大数据是靠传感器实时获得的,这类数据好多都是声、光等类型的,它们属于一个波动世界。这个波动世界里面的数据量特别大,一个波有振幅、有位相、有频率,还有偏振等等,再加上时间、空间等海量的大数据,就可以告诉我们好多信息,然后对这些信息进行分析。  传感器和物联网是智慧地球、智慧城市两个核心技术。智慧分析就是从大数据分析出一些我们所需要的信息。现在浙江省义乌市有一座大桥里面安装了好多传感器,通过传感器看它里面振动的应力波形,不同的车辆开过去波形都会有变化。如果有一天发现应力情况异常,就会报警。  传感器是支撑智能化最重要的“一条腿”。无线通信接收信号要靠传感器,通信卫星主要就是发射和接收,接收需要传感器,没有传感器,通信就中断了,后面的智能化更无法实现。可以说没有传感器,就没有智能时代;没有传感器,也没有信息化时代。  我国传感器技术与国外的差距及优势  一部智能手机中有20多个传感器,一部汽车更是有多达上百个各类传感器。无处不在的传感器,已经成为全世界最具发展潜力的高新技术产业。但是,目前全球2万多种传感器产品中,我国能生产的只有大约6000种,远远不能满足国内市场的需求。智能手机中,传感器几乎均为国外产品,每年我国各种中高端传感器进口占比高达80%,传感器芯片进口的占比甚至要达90%。我国传感器技术与国外的差距究竟在哪里?如何才能打开自己的一片天地?  传感器国内一般来说都能制造,在一般的应用上面也都适用,但是在高端应用、精细应用方面和国外有差距,这就要发扬工匠精神赶超世界一流。  我们也有自己的优势领域,有一本最有名的科学手册叫《LandoldtBoerstein》,这本科学手册,到现在已经有140年历史了,它每隔10年到15年要修订一次,我就是负责碲镉汞材料修订的作者负责人,因为在这个领域,我国科学家做的工作国际上认可,所以我们有这个资格来承担这项工作。  发展传感器,我国过去有一个弊端,就是买得到自己就不做了,但是红外探测器高端的买不到,就只能自己做,我们反而做出来了。其实在有些核心的关键领域还是要自立自强。我们现在好多企业,在红外传感器方面,水平不断地在提升。另外,要发展智能化,把芯片技术感受到的传感信息,智能化地分析处理,这就是当前传感器发展的趋势。  智能时代的“桥梁”  2019年4月15日,法国巴黎圣母院起火,考虑到空中投水可能造成建筑及文物损毁,法方派遣无人机捕获实时图像,为消防员实现精确定点扑救提供了重要支持。这其实得益于物联网技术的普及。互联网、物联网,一字之差,但两者截然不同。如果说,互联网是人们用来进行信息传播和共享的平台,那么,物联网就是“物物相连的互联网”,所不同的是,物联网是通过传感器、红外等各种感知设备,将信息传送到接收器,再通过互联网实现远程监视、自动报警、控制、诊断和维护。如今,物联网已经广泛应用在智慧城市、智慧医疗、智慧农业等众多领域,而传感器作为智能时代的“桥梁”,在各个领域智慧建设中已不可或缺。未来,传感器在智慧城市、智慧医疗、智慧农业等领域还能起到怎样的作用?  江苏无锡有一家公司,在公司每个区域里所有的转动部分都安装了传感器,这样在办公室里可以监控所有的电梯、马达是否正常。如果哪个地方不正常,控制室就亮黄灯了,马上就可以派人去修理。这就是智慧城市管理的一方面。  现在抑郁症很多,还有一些小孩患抑郁症,抑郁症当然有多种识别方法,也可以做成一个小的设备,定量分析患者的抑郁程度,这都是传感器信息获取分析的可能应用。如果我们人体里面都有传感器,比如口袋里放个心脏传感器,心电图随时可以拿到,如果一个人心脏有点不舒服了,跟医生打个电话,说我现在心脏不舒服,或者发条微信给他,这个是互联网技术的应用;但如果这个传感器的信号直接送到分析中心,分析中心就能够根据GPS定位知道人在什么位置,马上通知相关机构采取措施,这就是物联网技术应用。物联网技术在人类健康上面大有用处。  人类现在要进入智能时代,智能时代的最大特点就是智能化系统的运用,智能化系统非常重要的核心就是传感器,传感器就是我们的敏感神经。在智能时代的背景下,我们要努力打造敏感神经,通过科技创新手段不断提升信息传感水平,不断提升智慧分析水平,从而发展物联网、人工智能、智慧地球的事业,促进数字经济的发展和城市数字化转型,最终提升人们的生活水平。

茎杆生长变化传感器相关的方案

茎杆生长变化传感器相关的资料

茎杆生长变化传感器相关的试剂

茎杆生长变化传感器相关的论坛

  • 【转帖】新生物传感器可检测细菌生长及药敏性

    美国密歇根大学的研究人员近日发明出一种新型生物传感装置,利用该装置,无需显微镜即可测量出细菌的生长过程及药敏特征。研究结果发表在1月15日的《生物传感器与生物电子学》期刊上。 科学家将这种装置称为“异步磁珠转动(AMBR)传感器”,它采用了一种可以在磁场中异步旋转的磁性小珠,任何附着到这种磁珠的物质都会降低其转速。在这项研究中,研究人员将杆状大肠杆菌附着在磁珠上,然后用AMBR传感器进行检测。“当单个细菌附着上去后……将极大地阻碍磁珠,使磁珠旋转速率减慢到原来的四分之一”,领导这项研究的Raoul Kopelman教授解释,“若细菌再长大一点点,阻碍力将持续增大,转速也将随之变化,因而我们可测量出细菌的这种纳米级生长变化”。利用同样的原理,该装置也可用于检测细菌的药敏性。当细菌受到药物影响停止持续生长,进而使得磁珠转速发生变化,于是研究人员便能在数分钟内知道药物是否对细菌产生了作用。“采用这种方法,我们可以检测到小至80纳米程度的细菌生长变化,远比一台光学显微镜管用——显微镜的解析度也就大约250纳米”,文章第一作者Paivo Kinnunen说,“这种方法可以应用到任何微米级或纳米级的大小变化检测中”。研究人员表示,这种新型生物传感装置或将有助于加快细菌感染治疗。(科学网 张笑/编译)相关仪器:IX71型倒置光学显微镜 异步磁珠转动传感器完成人:拉乌尔·科普曼课题组实验室:美国密歇根大学化学系、生物医药工程系、化学工程系、病理学系、应用物理计划兰道实验室 密歇根大学卫生系统临床微生物学与病毒学实验室群

  • [研究进展] 新生物传感器可检测细菌生长及药敏性

    美国密歇根大学的研究人员近日发明出一种新型生物传感装置,利用该装置,无需显微镜即可测量出细菌的生长过程及药敏特征。研究结果发表在1月15日的《生物传感器与生物电子学》期刊上。科学家将这种装置称为“异步磁珠转动(AMBR)传感器”,它采用了一种可以在磁场中异步旋转的磁性小珠,任何附着到这种磁珠的物质都会降低其转速。在这项研究中,研究人员将杆状大肠杆菌附着在磁珠上,然后用AMBR传感器进行检测。“当单个细菌附着上去后……将极大地阻碍磁珠,使磁珠旋转速率减慢到原来的四分之一”,领导这项研究的Raoul Kopelman教授解释,“若细菌再长大一点点,阻碍力将持续增大,转速也将随之变化,因而我们可测量出细菌的这种纳米级生长变化”。利用同样的原理,该装置也可用于检测细菌的药敏性。当细菌受到药物影响停止持续生长,进而使得磁珠转速发生变化,于是研究人员便能在数分钟内知道药物是否对细菌产生了作用。“采用这种方法,我们可以检测到小至80纳米程度的细菌生长变化,远比一台光学显微镜管用——显微镜的解析度也就大约250纳米”,文章第一作者Paivo Kinnunen说,“这种方法可以应用到任何微米级或纳米级的大小变化检测中”。研究人员表示,这种新型生物传感装置或将有助于加快细菌感染治疗。相关仪器:IX71型倒置光学显微镜 异步磁珠转动传感器完成人:拉乌尔·科普曼课题组实验室:美国密歇根大学化学系、生物医药工程系、化学工程系、病理学系、应用物理计划兰道实验室 密歇根大学卫生系统临床微生物学与病毒学实验室群http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gif

  • 电熨斗如何防止干烧-光电分离液位传感器

    电熨斗如何防止干烧-光电分离液位传感器

    电熨斗在日常生活中扮演着重要的角色,它帮助我们保持衣物平整美观。然而,电熨斗在使用过程中存在一个潜在的安全风险——干烧。干烧不仅会损坏电熨斗自身,还可能引发火灾,对人们的生命财产安全构成威胁。为了解决这一问题,光电分离式液位传感器技术被应用于电熨斗中,以实现高效和安全的干烧防护。光电分离式液位传感器与传统的光学传感器相比,具有显著的优势。在传统一体式光电液位传感器基础上,将检测部位棱镜设计到用户水箱上,与电子元件分离,放在水箱外部检测水位变化。这种设计不仅使得水箱更易于清洁,避免了细菌在传感器边角的滋生,也极大地提高了水位感应的精度。在电熨斗中应用该技术,其工作原理是通过外部的菱镜结构来形成感应,当水位下降到一定程度时,光电分离式液位传感器能够快速感应到水位变化,因为它内置的光学电子元件具备无接触式感应、无机械运动特性,因此反应速度快且精度高。一旦检测到水量低于安全水位,传感器将立即发送信号给电熨斗的控制系统,进而触发保护机制,即自动切断加热电源,从而有效防止干烧现象的发生。[align=center][img=光电分离液位传感器,690,391]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402221530593378_4789_4008598_3.jpg!w690x391.jpg[/img][/align]由于光电分离式液位传感器支持个性化机型定制,它可以轻松适配各种类型的电熨斗设计,不论是传统型还是现代智能型电熨斗。其外置安装方式也简化了电熨斗的设计和制造过程,使得电熨斗整体更加紧凑和易于使用。[url=https://www.eptsz.com]光电分离式液位传感器[/url]的应用为电熨斗提供了一种有效的干烧防护方案。它不仅提升了电熨斗的安全性能,延长了产品寿命,也为消费者带来了更加便利和安心的使用体验。随着科技的不断发展和智能家电的普及,类似的传感技术将在家电产品中发挥越来越重要的作用,进一步提高家居生活的安全和舒适度。

茎杆生长变化传感器相关的耗材

  • DR/DD型植物茎干半径/直径变化传感器
    在植物和环境的关系的研究中,一般环境指标,如气象因子、土壤等,可以每小时、每天高密度连续观测,但植物指标往往一年仅测定一个或数个,如生长量,产量,年轮宽度等等,其结果是一个因变量对数十个或数百个自变量,无法准确确定究竟哪个环境因素影响植物的生长。如果用茎干变化测量系统可以连续取得植物相关的数据,则可以大大提高植物和环境关系研究的可行性和准确性。 优点:此仪器可定位精确观测植物茎干的变化, 数据可以直读, 也可用数采自动记录;专用配套小数采自带的电源可连续测量2年;优点:精度高, 廉价, 安装方便, 性能稳定, 测量时传感器不需要电源,几乎无需维护措施,特殊尺寸可以定制。 技术参数: 型号DD型DR型测量范围测直径变化,适于直径变化在0~20 cm 的植物,大于20 cm需特制;不伤害植物。测半径变化,适于直径8 cm 以上的植物,茎杆上要钻两个4 mm 的小孔。扩张范围11 mm,测量对象变化超过11mm后需要重新调节标准配置传感器,固定框架,2 m电缆。传感器,固定框架,2 m电缆。安装工具万用表,两个小扳手,电缆固定带。万用表,两个小扳手,电缆固定带,手摇钻或电钻(直径4mm), 树体伤保护胶。尺寸及重量27×24×1.5 cm,65 g14×15×1.5 cm,60 g读取数据需要读数表或数据采集器测量精度<5mm (植物半径日变化0~300mm)温度系数<0.1 mm/℃ (温度变化1℃, 变化小于0.1mm)适用环境温度-30~40°C, 湿度0~100%输出方式模拟输出 0~50 kΩ,不耗电。外壳材料表面强化铝,不锈钢电缆长度2 m,电缆可以延长到200 m 产地:德国
  • DF果实变化传感器
    优点:此仪器可定位精确观测植物果实的变化, 数据可以直读, 也可用数采自动记录;专用配套小数采自带的电源可连续测量2年;优点:精度高, 廉价, 安装方便, 性能稳定, 测量时传感器不需要电源,几乎无需维护措施,特殊尺寸可以定制。 技术参数: 参数DF型测量范围测量果实直径变化,适于直径在3~11cm 的果实,大于11 cm需特制;不伤害果实。扩张范围11 mm,测量对象变化超过11mm后需要重新调节标准配置传感器,固定框架,2 m电缆。安装工具万用表,两个小扳手,电缆固定带。尺寸及重量18×15×1.5 cm,65 g读取数据需要读数表或数据采集器测量精度<5mm (植物半径日变化0~300mm)温度系数<0.1 mm/℃ (温度变化1℃, 变化小于0.1mm)适用环境温度-30~40°C, 湿度0~100%输出方式模拟输出 0~50 kΩ,不耗电。外壳材料表面强化铝,不锈钢电缆长度2 m,电缆可以延长到20m 产地:德国
  • 磁感式传感器
    磁感式传感器使用磁感应测量方法可以将测距扩展到45mm,MS公司的主要传感器,MSMDS-45-M30版本是不锈钢外壳,MDS-45-K版本是塑料外壳,是两款可用的超高分辨率传感器。磁感式传感器特点 传感器成本低, 提供一个永久性的距离模拟信号, 替换了以往的各种技术。 小型化设计和各种输出类型促进快速集成。 非接触型测量系统,耐磨损和免维护。磁感式传感器特色测量系统-专利申请 永久线性输出信号 高分辨率 高温稳定性 电流或电压输出 先进的传感器方案,进行快速集成
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制