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Der Bodentemperatur- und Feuchtigkeitssensor, ein Sensor für die Landwirtschaft, ist ein Produkt der intelligenten Landwirtschaft, das die Temperatur und Feuchtigkeit des Bodens messen kann.Der Bodentemperatur- und Feuchtigkeitssensor eignet sich für die Messung der Bodentemperatur und -feuchtigkeit (Feuchtigkeit) in der Forschung und bietet die Vorteile einer versiegelten, hohen Präzision usw.
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Der Bodentemperatur- und Feuchtigkeitssensor ist ein hochpräzises und hochempfindliches Messgerät für Bodenfeuchte. Der vom Sensor ausgesendete elektromagnetische Wellenimpuls wird über das Koaxialkabel an die Sonde übertragen und gelangt dann in das Bodenmedium, um die scheinbare Dielektrizitätskonstante des Bodens zu messen und so den tatsächlichen Wassergehalt des Bodens zu ermitteln. Der Einfluss von Metallionen usw.Dieses Instrument kann in großem Umfang zur Überwachung der Bodenfeuchtigkeit, zur wassersparenden Bewässerung, in Gewächshäusern, auf Grünlandweiden, zur Messung der Bodengeschwindigkeit und in anderen Bereichen eingesetzt werden.
Technische Parameter des Bodentemperatur- und Feuchtigkeitssensors
Messbereich: Bodenfeuchtigkeit 0~100 %, Bodentemperatur -50~100℃
Stromversorgungsmodus: DC 12–24 V
Auflösung: Bodenfeuchtigkeit 0,1 %, Temperatur 0,1℃
Genauigkeit: Bodenfeuchtigkeit ±3 %, Temperatur ±0,5℃
Ausgabeform: RS485, Strom 4~20mA (RL≤250Ω), Spannung 0-5V (RL≥1KΩ)
Stromverbrauch des Produkts: ca. 0,3 W
Betriebsumgebung: -40℃~80℃
Schutzklasse: IP68
Der Sensor nutzt das FDR-Prinzip und spiegelt den Bodenwassergehalt wider, indem er die Dielektrizitätskonstante des Bodens misst. Der gemessene Bodenwert ist der Prozentsatz des Bodenfeuchtigkeitsvolumens, der derzeit die Standardmethode zur Messung der Bodenfeuchtigkeit darstellt.
Welchen Einfluss hat die Bodentemperatur auf das Pflanzenwachstum? Es beeinflusst Bodenpflanzen, Mikroorganismen und die Bodenfruchtbarkeit. Darüber hinaus wird die Löslichkeit von Gasen, anorganischen Salzen und anderen Substanzen im Boden durch die Temperatur beeinflusst, die Wasser- und Gasdiffusion wird durch die Temperatur beeinflusst, die Austauschionenaktivität wird durch die Temperatur beeinflusst, die mikrobielle Aktivität wird durch die Temperatur beeinflusst usw.Diese Umweltveränderungen wirken sich auf das Wachstum der Pflanzenwurzeln aus, die Plasmakonzentration anorganischer Salze wird verringert, die Pflanze nimmt weniger auf, die mikrobielle Atmung kann Wärme erzeugen, aber auch die Mineralnährstoffe im Boden zersetzen, die für die Wurzelatmung ungeeignete Temperatur wird verringert, der Stoffwechsel wird geschwächt, das Wachstum ist langsam, was sich auf das oberirdische Wachstum und dann auf das Wurzelwachstum auswirkt.
Es gibt viele Faktoren, die die Luftfeuchtigkeit beeinflussen, darunter Bodenfeuchtigkeit, vertikaler Luftstrom, Lufttemperatur usw. Und die Hauptfaktoren der Luftfeuchtigkeit in der Anlage hängen mit der Bodenverdunstung, der Wiederauffüllung mit Sprühwasser und der Transpiration der Pflanzen zusammen. Im Allgemeinen ist eine Luftfeuchtigkeit von 50 % bis 80 % am besten geeignet (für Auberginen und Obstgemüse beträgt die geeignete Luftfeuchtigkeit 50 % bis 60 %; für das Melonenwachstum beträgt die geeignete Luftfeuchtigkeit 40 % bis 50 %; für Gurken beträgt sie 70 % bis 80 %;Bohnengemüse 50 % bis 70 %). Sobald die relative Luftfeuchtigkeit jedoch weniger als 40 % beträgt und der Boden trocken ist, neigen die Pflanzen in der Regel zu Wasserverlust und Welken.
Die Luftfeuchtigkeit hat einen großen Einfluss auf die Transpiration, die Photosynthese und die Entstehung von Krankheiten bei Gewächshauskulturen. Es gilt jedoch nicht, dass je höher die Luftfeuchtigkeit, desto besser für die Pflanzen ist. Neben der Wasseraufnahme ist auch die Transpiration die treibende Kraft für den Mineralstofftransport. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit ist die Transpiration der Pflanze schwach'Wenn die Fähigkeit, mineralische Nährstoffe zu transportieren, verringert wird, wird das Pflanzenwachstum gehemmt, was zu einer geringeren Pflanzenwachstumsrate, einem erhöhten Blattabwurf und einer verringerten Vitalität von Blüten oder Samen führt.
Gleichzeitig führt eine zu hohe oder zu geringe Luftfeuchtigkeit zum Verschluss der Spaltöffnungen, die Stomata der Pflanze schließen sich, CO2 kann nicht in die Blattfleischzellen eindringen, die Photosynthese wird verlangsamt oder sogar gestoppt. Darüber hinaus kann hohe Luftfeuchtigkeit auch zur Kondensation von Wasser auf der Blattoberfläche führen, wodurch die Blattzellen zerfallen und die Pflanze weich wird.Ein großes Problem übermäßiger Luftfeuchtigkeit besteht auch darin, dass das Dorf direkt die Ausbreitung von Krankheitserregern fördert und das Risiko von Schädlingen und Krankheiten erhöht.
Der Temperatursensor verfügt über die Eigenschaften eines Edelstahlgehäuses, einer guten Wasserdichtigkeit, eines hochwertigen Kabels und einer einfachen Installation.
Der Messbereich kann -40 bis +80 °C erreichen und die Messgenauigkeit beträgt ±0,2 °C.
Edelstahlgehäuse, vollständig versiegelt, wasserdicht und korrosionsbeständig.
Der Bodenfeuchtigkeitssensor zeichnet sich durch eine versiegelte, wasserdichte und hohe Genauigkeit aus und ist das ideale Produkt zur Messung der Bodeneigenschaften. Hohe Stabilität; einfache Installation und Wartung; Das Material der Stütze ist ABS technischer Kunststoff, Festigkeit und Lebensdauer sind garantiert; gute Abdichtung, kann lange im Boden vergraben werden und ist nicht korrosiv.
Der Bodenfeuchtigkeitssensor zeichnet sich durch starke Entstörungsfähigkeit, große Übertragungsentfernung, hohe Messgenauigkeit, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit usw. aus. Weniger Einfluss auf die Bodenqualität, großer Anwendungsbereich, niedriger Preis.
Der Bodenfeuchtigkeitssensor wird hauptsächlich in landwirtschaftlichen Bewässerungssystemen, zur Bodenfeuchtigkeitsüberwachung, zur hydrologischen Wasserüberwachung usw. eingesetzt. Er kann ein Telemetriesystem mit Datenerfassungs- und Fernübertragungsgeräten bilden.
Wenn beispielsweise der Boden trocken ist, warnt das Telemetriesystem automatisch, während das Steuerungssystem automatisch das Schalten von Pumpen und Ventilen steuert, um die Automatisierung der Bewässerung zu realisieren. Mit einigen zusätzlichen Sensoren können auch die Verdunstung der Bodenfeuchtigkeit und die von Kulturpflanzen benötigten Feuchtigkeitsparameter berechnet werden.
NBL-S-THR-Soil-temperature-and-moisture-sensors-Instruction-Manual-V4.0.pdf
Weiter:Boden-PH-Sensor Bodensonden-Prüfgerät 4–20 mA/0–5 V/ RS485/Modbus für Präzisionslandwirtschaft
Sensors & Weather Stations Catalog
Agriculture Sensors and Weather Stations Catalog-NiuBoL.pdf
Weather Stations Catalog-NiuBoL.pdf
Agriculture Sensors Catalog-NiuBoL.pdf
Water Quality Sensor Catalog-NiuBoL.pdf
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