土壤温度传感器

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传感器技术在环境监测中的应用

传感器技术在环境监测中的应用

传感器技术在环境监测中的应用随着环境问题的不断严峻化,如何有效地监测环境状况,及时采取应对措施,成为了一项迫切需要解决的问题。

传感器技术作为一项重要的环境监测技术,已经逐渐发展成为一种定量、准确、及时的监测手段,被广泛应用在空气、水、土壤等环境监测领域。

一、传感器技术在空气监测中的应用空气污染已成为全球环境问题中的重要一环。

传感器技术在空气监测中的应用主要有以下几个方面:1.气体传感器气体传感器可以检测大气中各种污染物的浓度,如二氧化硫、氮氧化物、臭氧、挥发性有机物等。

目前市场上已经有了各种成熟的气体传感器,可以根据需要进行选择。

2.粉尘传感器粉尘传感器主要用于检测大气中的颗粒物浓度,如PM2.5、PM10等。

由于颗粒物对人体健康和环境的影响很大,粉尘传感器的应用越来越广泛。

3.温湿度传感器温湿度传感器用于检测大气中的温度和湿度,这对于判断大气中的污染物扩散和沉降有着重要的作用。

因为温度和湿度对气体扩散与沉降有重要影响,温湿度传感器也是大气监测中必不可少的重要组成部分。

二、传感器技术在水环境监测中的应用水环境监测是保障人类生存和发展的重要一环。

传感器技术在水环境监测中的应用主要包括以下方面:1. pH传感器pH传感器是测定水中pH值的一种常见传感器。

水的pH值和水的酸碱度相关,对水中的污染物具有影响。

2.溶解氧传感器溶解氧传感器在水的生态环境监测中非常重要,可以直接测定水中的溶解氧浓度,对水体中的生物生长、死亡和酸化性具有很大影响。

3.电导率传感器电导率传感器主要用于测定水中的离子浓度,如钾、钙、钠、氯离子等离子物质,这对于污染物的检测和水质治理有着重要的意义。

三、传感器技术在土壤环境监测中的应用土壤环境监测是农业生产和城市建设的重要保障。

传感器技术在土壤环境监测中的应用主要有以下方面:1.土壤水分传感器土壤水分传感器可以测定土壤的含水量和水势,对于农作物的生长和发育具有重要作用。

2.土壤温度传感器土壤温度传感器可以准确地测定土壤的温度,对于农作物的生长和发育具有重要作用。

RS485土壤湿度与温度传感器(S-Soil MT-02A)说明书

RS485土壤湿度与温度传感器(S-Soil MT-02A)说明书

IntroductionHigh reliability and stabilityUniversal protocols: MODBUS RS-485Wide range power supply: 3.6V ~ 30V IP68 rated, suitable for long-term applicationsStrong Anti-interference: made of flame-retardant epoxy resin Anti-corrosion, with excellent performance for long-term use Easy to use, integrate and install Designed with reverse voltage protectionThis Soil Moisture & Temperature Sensor MODBUS-RTU RS485 (S-Soil MT-02A) is designed with industry standards. It incorporates two sensors (soil moistures sensor and soil temperature sensor) into one, featuring high precision and high sensitivity. By measuring the dielectric constant of the soil, it can stably measure the soil VWC (volumetric water content) regardless of various soil types. The measurement conforms to current international standards for soil moisture measurement. This soil sensor is IP68 rated, very robust and durable, suitable to be applied at long-term monitoring of soil moisture and temperature at scientific experiments, water-saving irrigation, greenhouses, outdoor farming, gardening, precision agriculture, and other professional environmental monitoring scenarios.FeaturesApplicationsAgriculture irrigation Green house Grass farmEnvironment monitoring Water conservation Soil testingOther Sensor ApplicationsProduct Model S-Soil MT-02A InterfaceRS-485Protocol MODBUS-RTU RS485Power Supply 3.6 ~ 30V DC Current Consumption Max 40mA@24V DC Operating Temperature -40 ℃ to +85 ℃Storage Temperature -40 ℃ to +85 ℃Response Time Less than 1 secondMeasuring AreaA cylinder area (with the probe as the center, diameter: 7cm, height: 7cm)The material of the probe Food grade stainless steel Sealing Material The black flame retardant epoxy resin IP Rating IP68Cable Length 5 metersInstallation All buried or probe into all of the measured medium Device Weight270gSpecificationsRange -40 ℃ to +80 ℃Accuracy ±0.5 ℃Resolution0.1 ℃Soil Temperature Range From completely dry to fully saturated (from 0% to 100% of saturation)Accuracy ±3% (0~53%)±5% (53~100%)Resolution1 %Soil Moisture General Parameters Wiring DiagramRefer to the user manual for more details.Probe DimensionsWebsite: Email:************Phone: +86 755 3653 4305Address:F9, Building G3, TCL International E City, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China.© 2008-2020 Seeed Technology Co., Ltd. All rights reserved.v1.0。

测量土壤温度的简便方法

测量土壤温度的简便方法

测量土壤温度的简便方法近年来,随着气候变化的加剧,土壤温度对于农业、环境和生态系统的影响越来越受到重视。

准确地测量土壤温度是了解土壤热环境的关键。

然而,传统的土壤温度测量方法通常需要使用昂贵的设备和繁琐的操作步骤,给实际应用带来了一定的困难。

本文将介绍一些简便的方法来测量土壤温度,以帮助人们更好地了解土壤热环境。

一、温度计测量法温度计测量法是最常见也是最简便的土壤温度测量方法之一。

通常使用的温度计有普通温度计、电子温度计和红外线温度计。

普通温度计需要插入土壤中一段时间才能稳定读数,操作相对繁琐。

电子温度计则可以直接读取土壤温度,操作更为便捷。

红外线温度计则通过测量土壤表面的红外辐射来推算土壤温度,适用于大面积的测量。

二、土壤温度传感器土壤温度传感器是一种可以连续监测土壤温度的设备。

传感器通常由温度敏感元件、信号转换电路和数据采集系统组成。

温度敏感元件可以是热电偶、热敏电阻或半导体材料等。

这些传感器可以直接埋入土壤中,通过信号转换电路将温度转换为电信号,再通过数据采集系统记录和分析。

土壤温度传感器具有高精度、长期稳定性和自动化等优点,适用于长期监测和科学研究。

三、无线传感网络随着物联网技术的发展,无线传感网络在土壤温度监测中得到了广泛应用。

无线传感网络由多个分布在土壤中的传感器节点组成,通过无线通信技术实现数据的实时采集和传输。

这种方法不仅可以实现多点监测,还可以远程监测,大大提高了监测效率和便捷性。

同时,无线传感网络还可以与其他环境因素进行联动,为土壤温度的研究提供更多的数据支持。

四、遥感技术遥感技术是一种通过卫星、飞机等远距离感知手段获取地面信息的方法。

在土壤温度测量中,可以利用热红外遥感技术获取土壤表面的温度分布。

热红外遥感仪器可以测量地面的红外辐射,并通过数据处理和分析得到土壤温度。

这种方法适用于大范围的土壤温度监测,可以提供全面的温度信息,对于农业和生态系统研究具有重要意义。

综上所述,测量土壤温度的简便方法有温度计测量法、土壤温度传感器、无线传感网络和遥感技术等。

土壤温度检测原理

土壤温度检测原理

土壤温度检测原理土壤温度检测是指测量土壤中的温度值的过程。

土壤温度对于作物的生长和发育起着重要的作用,因此准确地测量土壤温度对于农业生产和环境监测非常重要。

本文将介绍土壤温度检测的原理和常见的检测方法。

土壤温度检测原理主要包括热传导法、热电偶法、热电阻法和红外线测温法等。

热传导法(热散射法)是应用土壤的热传导特性来测量土壤温度的方法。

该方法的原理是利用一根温度传感器安装在土壤中,传感器的一端加热,另一端测量温度的变化。

通过测量加热物的热量损失,可以计算得出土壤的温度。

该方法精度高,但需要较长的时间来达到稳态。

热电偶法是利用热电偶测量土壤温度的方法。

热电偶是由两种不同金属制成的导线,当两种金属连接处有温度差时,会产生热电势差。

通过测量热电势差的变化,可以计算得出土壤温度。

该方法的优点是响应速度快,但需要频繁校准。

热电阻法是通过测量热敏电阻的电阻值变化来测量土壤温度的方法。

热敏电阻是一种随温度变化而改变电阻值的元件。

通过测量电阻值的变化,可以计算得出土壤温度。

该方法精度高,但对环境条件敏感。

红外线测温法是利用红外线仪器测量土壤表面的红外辐射来间接计算土壤温度的方法。

红外线辐射和物体的温度有关,因此可以通过测量土壤表面的红外辐射来计算土壤温度。

该方法无需接触土壤表面,操作方便,但对环境条件有一定要求。

除了上述几种常见的土壤温度检测方法外,还有一些其他的方法,如纳热捕获测温法、微波测温法和声传导法等。

这些方法在特定的应用领域有着重要的作用。

需要注意的是,土壤温度的测量既受到环境条件(如气温、湿度、光照等)的影响,也受到土壤本身特性(如含水量、质地等)的影响。

因此,在进行土壤温度检测时,需要对这些因素进行控制和校正,以提高测量的准确性。

总之,土壤温度检测是农业生产和环境监测中不可或缺的一部分。

各种不同的土壤温度检测方法有着各自的优点和适用范围,选择适合的方法进行土壤温度的测量可以提高农作物生长的效益和环境监测的精确性。

ZTS-3000-TR-ECWS-N01 土壤温湿度电导率 三参数传感器 产品使用手册说明书

ZTS-3000-TR-ECWS-N01 土壤温湿度电导率 三参数传感器 产品使用手册说明书

ZTS-3000-TR-ECWS-N01土壤温湿度电导率三参数传感器产品使用手册1概述土壤温度传感器部分由电源模块、温度传感模块、变送模块、温度补偿模块及数据处理模块等组成,彻底解决铂电阻因自身特点导入的测量误差,传感器内有零漂电路和温度补偿电路,对使用环境有较高的适应性。

土壤水分部分是基于频域反射原理,利用高频电子技术制造的高精度、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,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,是目前国际上最流行的土壤水分测量方法。

土壤电导率传感器是用不锈钢探针通过传感器转换成土壤电导率的模拟或数字信号,在研制过程中吸取了国外同类仪器的先进技术,并结合我国的实际情况和使用要求,将电导率值转换成与之对应的模拟或数字信号。

将这种电导率传感器埋入土壤后,直接测定土壤溶液中的可溶盐离子的电导率。

不锈钢电极具有性能稳定、灵敏度高等特点,适用测量范围广,特别适用于高电导,因此非常适用于土壤电导率的测定。

2特点(1)本传感器体积小巧化设计。

(2)测量精度高,响应速度快,互换性好。

(3)密封性好,可直接埋入土壤中使用,且不受腐蚀。

(4)实时温湿度盐分监测功能,可测量不同深度土壤的温湿度及含盐量。

(5)土质影响较小,应用地区广泛。

(6)测量精度高,性能可靠,确保正常工作,响应速度快,数据传输效率高。

3适用范围适用于节水农业灌溉、气象监测、环境监测、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验等需要测量土壤温湿度及电导率的领域。

4产品资料4.1技术参数测量参数:土壤温度,土壤容积含水率,土壤电导率(EC值)测量单位:℃;%(m3/m3);μS/cm温度量程:-40~80℃(可定做其他任意量程)水分量程:0~100%(可选择30%,50%等量程或定做任意量程)电导率量程:0~2000μS/cm,0~10000μS/cm,0~20000μS/cm测量精度:±0.5℃;0-50%内±2%,@(棕壤,30%,25℃)50-100%内±3%,@(棕壤,60%,25℃);0-10000us/cm范围内为±3%FS,10000-20000us/cm 范围内为±5%FS,@(棕壤,60%RH,25℃)分辨率:0.1℃;0.1%;1μS/cm输出信号:RS485(标准Modbus-RTU协议,设备默认地址:01)供电电压:4.5~30V DC工作范围:-30℃~70℃稳定时间:通电后3秒响应时间:<1秒4.2物理参数探针长度:55mm,φ3mm探针材料:316L不锈钢密封材料:ABS工程塑料,环氧树脂,防水等级IP68电缆规格:标配2米(可定制其他电缆长度,最长1200米)5外形规格6使用方法土壤温湿度电导率传感器可连接各种载有差分输入的数据采集器,数据采集卡,远程数据采集模块等设备,接线说明如下图:7数据转换方法RS485信号(默认地址01):标准Modbus-RTU协议,波特率:4800;校验位:无;数据位:8;停止位:1 7.1修改地址例如:将地址为1的传感器改地址为2,主机→从机原地址功能码起始寄存器高起始寄存器低起始地址高起始地址低CRC16低CRC16高0X010X060X070XD00X000X020X080X86若传感器接收正确,数据按原路返回。

土壤水分温度传感器 485型使用说明书

土壤水分温度传感器 485型使用说明书

RS-WS-N01-TR土壤水分温度传感器485型使用说明书文档版本:V1.11. 产品介绍 (3)2. 使用方法 (4)3. 设备安装说明 (4)4. 配置软件安装及使用 (5)5. 通信协议 (5)6. 常见问题及解决办法 (7)7. 联系方式 (7)8. 文档历史 (7)9. 外形尺寸 (8)1. 产品介绍1.1 产品概述适用于土壤温度以及水分的测量,经与德国原装高精度传感器比较和土壤实际烘干称重法标定,精度高,响应快,输出稳定。

受土壤含盐量影响较小,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。

1.2 适用围广泛适用于科学实验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食仓储及各种颗粒物含水量和温度的测量。

1.3 测量参数及硬件参数供电电源:5~24V DC 温度测量围:-40℃~80℃水分测量围:0~100% 温度精度:±0.5℃存储环境:-40℃~80℃输出信号:485水分精度:±3%(测量结冻冰土层时,水分值会偏低不准确,需要用户补偿)1.4 物理参数探针长度:70mm 探针直径:3mm探针材料:304不锈钢密封材料:环氧树脂(黑色阻燃)电缆长度:标配两米(RVV 4*0.3)防护等级:IP681.5 系统框架图2. 使用方法2.1 速测方法: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,一个测点的小围建议多次测量求平均值。

2.2 埋地测量法: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。

2.3 注意事项:1、测量时钢针必须全部插入土壤里。

2、避免强烈直接照射到传感器上而导致温度过高。

野外使用注意防雷击。

环境感知传感器的分类

环境感知传感器的分类

环境感知传感器包括多种类型,每一种都有自己的应用场景和测量范围。

以下是常见的环境感知传感器的详细介绍:
土壤温度传感器:专门用于测量土壤温度,范围多为-40~120℃。

通常连接到模拟收集器。

空气温湿度传感器:用于测量空气中的温度和湿度。

它与温湿度一体的传感器可以组成一个数字化大棚温湿度监控系统,控制农业大棚内的相关参数,从而提高大棚的效率。

蒸发传感器:可以观测水面蒸发在不同时间段的变化规律,实现蒸发过程自动监控,并与数据采集存储装置(记录仪)结合使用,实现蒸发数据的自动存储。

雨量传感器:用于测量降雨量和降雨强度,可以针对农业生态环境和农业生产活动环境进行监测和设计。

通常与温湿度、光照、光合、风速、风向等传感器一起使用,以全面监测田间生长情况。

光照传感器:用于测量光照强度和光质,可以帮助植物进行光合作用,提高生长效率。

风速风向传感器:用于测量风速和风向,可以帮助预测天气变化,为农业生产提供参考。

以上是常见的环境感知传感器的详细介绍,每种传感器都有自己的应用场景和测量范围,可以根据实际需要进行选择和组合使用。

土壤温度传感器原理

土壤温度传感器原理

土壤温度传感器原理
土壤温度传感器是一种用于测量土壤温度的装置。

它基于热传导原理,通过测量热量的传导速度来确定土壤的温度。

传感器通常由一个热敏元件和一个温度测量电路组成。

热敏元件是一个具有热敏性能的材料,如热敏电阻或热电偶。

当土壤温度变化时,热敏元件会改变其电阻或电势差。

温度测量电路用于测量热敏元件的电阻或电势差,并将其转换为对应的温度值。

这通常通过利用基准电压和电流进行计算来实现。

传感器的输出可以以数字或模拟信号的形式提供。

在实际应用中,土壤温度传感器通常安装在土壤表面下一定深度的位置,以确保测量的准确性。

由于土壤有较好的导热性能,所以传感器在土壤中受到的热量较少,可以提供相对准确的温度测量结果。

通过监测土壤温度,人们可以了解土壤的状况,包括土壤的冷热程度、水分的蒸发情况等。

这对于农业、园艺、地质勘探等领域都具有重要意义,可以帮助人们更好地管理和利用土壤资源。

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目录
一、产品概述 (2)
二、适用范围 (2)
三、技术参数 (2)
四、功能特点 (3)
五、线色定义 (3)
六、常见故障现象及解决方法 (4)
七、维护和保养 (4)
附:电流输出信号与土壤温度对照表 (5)
附:RS485输出信号与土壤温度对照表 (6)
用户意见反馈表 (9)
一、产品概述
土壤温度传感器又称地温传感器,用于测
量土壤或其它介质的温度,主要配套于自动气象
站,土壤墒情检测等领域。

本产品由电源模块、温度传感模块、变送
模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等
组成。

传感器内置信号采样及放大、漂零及温
度补偿功能,用户接口简洁、方便。

本品采用精密铂热电阻作为感应部件,具有测量精度高、稳定性好等特点。

进口芯片电路设计大大提高了产品使用寿命。

二、适用范围
本传感器广泛应用于气象、海洋、环境、农业、林业、水利、电力、科研等需要测量土壤温度的领域。

三、技术参数
量程单位:℃
供电:12V/24V DC
信号: 4~20mA 两线
测量范围:-30℃~70℃
精度:±0.2℃
25℃时最佳精度:0.1℃平均0.16℃
重复精度:0.1 ℃
响应时间:< 1 秒
稳定时间:通电后100毫秒
电路密封:防水壳
四、功能特点
该产品自投入市场以来,以其优异的质量,卓越的性能赢得广大用户的好评,具备以下特点:
1.体积小,携带方便,操作简单。

2.全程数据跟踪,记录时间长,具有实时温度监测功能。

3.耐腐蚀,适于各类土壤的温度测量。

4.性价比高,可测量土壤不同深度的温度。

5.性能稳定,测量精度高。

6.输出信号大,与温度有较好的线性关系。

五、线色定义
线型常用颜色备用颜色
电源线色红色
信号线色黄色
线型常用颜色备用颜色
电源线色红色
黑色地线
485a信号线色黄色
485b信号线色蓝色
六、常见故障现象及解决方法
1.传感器输出信号异常
a)查看供电电压是否稳定
b)查看供电范围是否正常
c)检查线路是否虚接
2.传感器无信号输出
a)查看电源正负极和地线是否连接正确
b)检查电源电压是否符合要求
七、维护和保养
本仪器属精密的电子产品,正确的的维护和保养有助于保护仪器性能、延长仪器的使用寿命,请注意以下几点:
1、使用前请认真阅读说明书、确保接线正确:害任何错误接
线均有可能对变送器造成不可逆伤。

2、不要用挥发性液体擦拭仪器,否则可能导致仪器变色变形;
软布擦拭,避免仪器外部保护膜划伤,延长仪器使用寿命。

3、请勿在结霜、结冰或高温环境下使用,避免剧烈冷、热冲
击致使仪器损坏。

4、请勿私自拆卸外壳,以免位置发生变动影响测量。

5、仪器使用时应用螺丝牢固固定,否则有可能损坏仪器。

6、定期检查仪器电源电压,确保仪器正常运行。

附:电流输出信号与土壤温度对照表
电流输出
土壤温度
4-20mA
-30 4
-25 4.8
-20 5.6
-15 6.4
-10 7.2
-5 8
0 8.8
5 9.6
10 10.4
15 11.2
20 12
25 12.8
30 13.6
35 14.4
40 15.2
45 16
50 16.8
55 17.6
60 18.4
65 19.2
70 20
附:RS485输出信号与土壤温度对照表
485输出
土壤温度
0-1000
-30 0
-25 50
-20 100
-15 150
-10 200
-5 250
0 300
5 350
10 400
15 450
20 500
25 550
30 600
35 650
40 700
45 750
50 800
55 850
60 900
65 950
70 1000
RS485/232通讯协议
采用了MODBUS-RTU 协议的命令子集,使用读寄存器命令(03)(06)。

1、数据传输方式:
8位数据位,1位停止位,无校验位。

2、数据传输速率:
缺省波特率为9600bps ,不可修改,用户希望使用其他波特率时,请在定货时声明。

支持波特率:9600bps ,4800bps ,2400bps,1200bps 。

3、数据报文格式
⑴功能码0x03---查询从设备寄存器内容
⑵功能码0x06---对从设备寄存器置数
主设备报文
从设备正确报文
从设备地址 (0x01-0xFE 1字节) 从设备地址 (0x01-0xFE 1字节) 功能码 (0x03 1字节) 功能码 (0x03 1字节) 起始寄存器地址 (2字节) 数据区字节数 (2*寄存器个数1字节) 寄存器个数 (2字节) 数据区 (寄存器内容2*寄存器个数1字节) CRC 校验码 (2字节)
CRC 校验码 (2字节)
主设备报文
从设备正确报文
从设备地址 (0x01-0xFE 1字节) 从设备地址 (0x01-0xFE 1字节) 功能码 (0x06 1字节) 功能码 (0x06 1字节) 起始寄存器地址 (2字节) 数据区字节数 (2*寄存器个数1字
节)
写入寄存器的数据 (2* 寄存器个数1字节)
数据区 (寄存器 内容 2* 寄存器个数1字节)
注:1、CRC 检验码低位在前、高位在后,寄存器地址, 寄存器个数,数据均为高位在前、低位在后; 2、寄存器字长为16bit(两个字节);
4、寄存器说明与命令格式
(1)参量数据寄存器定义表
寄存器地址(Hex)
寄存器内容 寄存器个数
寄存器状态 数据范围(Hex) 0x002A
土温、土湿
1
只读
0~1000(0x00-0x3E8)
提示:自2013年12月20日起所有传感器寄存器地址全部修改为0x002A ,老客户使用过的风速值寄存器地址0x0010、0x0002、0x0000,修改后的协议仍然支持上述地址,客户无需做修改。

寄存器地址(Hex)
寄存器内容 寄存器个数
寄存器状态 数据范围(Hex) 0x4000 设备地址
1
读写
1~254(0x01~0xFE )
(2)命令举例:
命令中所有寄存器地址字节、寄存器个数字节、数据字节高位在前,低位在后;CRC 校验码低位字节在前,高位字节在后; 读取风速值:
(从设备地址02号,波特率为9600,N,8,1) 从设备地址
功能码 起始寄存器地址 寄存器个数 CRC-L CRC-H 0x02
0x03
0x00
0x2A
0x00
0x01
0XA5
0xF1
从设备回应: 从设备地址
功能码 数据区字节数 寄存器数据 CRC-L CRC-H 0x02
0x03
0x02
0x00
0x00
0xFC
0x44
修改设备地址:
(从设备地址02号,修改为03号)
从设备地址 功能码 起始寄存器地址 修改后数据 CRC-L CRC-H 0x02
0x06
0x40
0x00
0x00
0x03
0XDC
0x38
从设备回应:
从设备地址
功能码
起始寄存器地址
修改后数据
CRC-L
CRC-H
CRC 校验码 (2字节)
CRC 校验码 (2字节)
0x03 0x06 0x40 0x00 0x00 0x03 0XDD 0xE9
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