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Solarstrahlungssensor Arduino
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Solarstrahlungssensor Arduino

Solarstrahlungssensor Arduino

Solarstrahlungssensoren basieren auf dem Prinzip der thermoelektrischen Induktion und können genauMessen Sie ein breites Spektrum an Sonnenstrahlungsarten für den Einsatz in der Solarenergienutzung, der Meteorologie, der Landwirtschaft und anderen Bereichen.Das Produkt unterstützt mehrere Ausgabeformen, einschließlich RS485, für eine einfache Integration mit Plattformen wie Arduino. Hohe Empfindlichkeit, großer Messbereich und hervorragende Stabilität für extreme Umge···

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Produktdetails

Produkteinführung des Solarstrahlungssensors Arduino

Der Solarstrahlungssensor ist ein hochpräzises Messgerät, das auf dem Prinzip der thermoelektrischen Induktion basiert und die Gesamtstrahlung, reflektierte Strahlung, Streustrahlung, Infrarotstrahlung, sichtbares Licht, ultraviolette Strahlung, langwellige Strahlung und andere Strahlungsarten der Sonne genau messen kann.Dieses Produkt eignet sich für die Nutzung von Solarenergie, Meteorologie, Landwirtschaft, Alterung von Baumaterialien und Luftverschmutzung und bietet Ihnen zuverlässige Lösungen zur Messung der Sonnenstrahlungsenergie.

Solarstrahlungssensor.jpg

 Kerntechnologie und Funktionen des Solarstrahlungssensors.

Kernsensortechnologie:

Multikontakt-Thermopile-Design: Das Herzstück des Sensors ist eine drahtgewickelte, galvanisierte Multikontakt-Thermopile mit einer hochabsorbierenden schwarzen Beschichtung, um maximale Strahlungsabsorption zu gewährleisten.

Differentialpotentialprinzip: Die heiße Verbindungsstelle ist direkt der Sonnenstrahlung ausgesetzt, während die kalte Verbindungsstelle tief im Inneren liegt. Der Temperaturunterschied zwischen beiden erzeugt eine stabile Potenzialdifferenz, die zur genauen Quantifizierung der Strahlung in ein elektrisches Signal umgewandelt wird.

Solarstrahlungssensor.jpg

Design mit doppelter Glasabdeckung:

Reduziert Störungen durch Luftkonvektion: Die doppelschichtige Struktur isoliert den Sensor effektiv von äußeren Umwelteinflüssen, und die innere Schicht ist so konzipiert, dass sie Störungen durch die Außenhülle verhindert's eigene Strahlung, wodurch die Reinheit der Messung gewährleistet wird.

Der Solarstrahlungssensor ist vielseitig:

Umfassende Strahlungsmessung: Von der Gesamtstrahlung bis hin zu gestreuter, reflektierter und sogar spezifischer Strahlungsbänder wird sie häufig bei der Bewertung der Effizienz von Solarmodulen, der Forschung zum Klimawandel, der Überwachung des Pflanzenwachstums usw. eingesetzt.

Flexible Montage: horizontal, geneigt oder in einem bestimmten Winkel, es kann Strahlungsdaten genau erfassen und mit einem zusätzlichen Abschattungsring kann es Streustrahlung genau messen.

 Technische Parameter des Solarstrahlungssensors

Empfindlichkeit: 7-14μV/w.m-2
Spektralbereich: 0.3-3μm
Messbereich: 0-2000 W/m2
Stromversorgung: DC 5V / DC 12V / DC 24V
Ausgabe: Strom (4–20 mA), Spannung (0–2,5 V/0–5 V/0–20 mV), RS485
Ansprechzeit: ≤35 Sekunden (99 %)
Innenwiderstand: ca. 350Ω
Jährliche Stabilität: ≤±2%
Kosinusantwort: ≤7 % (bei 10° Sonnenhöhenwinkel)
Azimut-Antwortfehler: ≤5 % (bei 10° Sonnenhöhenwinkel)
Temperatureigenschaften: ±2% (-10℃~+40℃)
Betriebsumgebungstemperatur: -40℃~+50
Nichtlinearität: ≤2%

Solarstrahlungssensor.jpg

Highlights der technischen Parameter des Solarstrahlungssensors:

1. Hohe Empfindlichkeit: 7 ~ 14 μV/W-m², um sicherzustellen, dass auch kleine Strahlungsänderungen genau erfasst werden können.

2. Großer Messbereich: 0–2000 W/m², deckt den Strahlungsmessbedarf unter täglichen und extremen Bedingungen ab.

3. Mehrere Ausgabeformen: Unterstützt DC 5V/12V/24V-Stromversorgung sowie Strom- und Spannungsausgang, RS485-Kommunikationsschnittstelle, einfache Integration in moderne Datenerfassungssysteme, wie die Arduino-Plattform, durch einfache Programmierung, um eine Echtzeit-Datenübertragung und -verarbeitung zu erreichen.

4. Hervorragende Stabilität: jährliche Stabilität von ≤ ± 2 %, um die Genauigkeit der Langzeitüberwachung sicherzustellen.

5. Anpassung an raue Umgebungen: Betriebstemperaturbereich -40℃ bis +50℃, keine Angst vor extremen klimatischen Herausforderungen.

Solarstrahlungssensor.jpg


 Tutorial zum Anschluss eines Solarstrahlungssensors an Arduino

 Benötigte Materialien:

- Solarstrahlungssensor (mit RS485-Ausgang)

- Arduino-Board (wie Arduino Uno, Arduino Mega usw.)

- RS485-Konvertierungsmodul

- Passende Verbindungskabel

- Stromversorgung

Schritte zum Anschluss des Solarstrahlungssensors an den Arduino

1. Stromversorgungsanschluss:

   - Verbinden Sie die VCC- und GND-Pins des RS485-Konvertermoduls mit den 5V- und GND-Pins des Arduino.

2. RS485-Signalleitungsanschluss:

   - Verbinden Sie die Drähte A (nicht invertiert) und B (invertiert) des Solarstrahlungssensors mit den entsprechenden Anschlüssen des Konvertermoduls RS485.

3. Konvertermodul und Arduino-Verbindung:

   - Verbinden Sie TXD des RS485-Konvertierungsmoduls mit dem digitalen Pin 10 (RX) und RXD mit dem digitalen Pin 11 (TX) des Arduino.

4. Programmierung:

   - Verwenden Sie die Arduino IDE, um ein Programm zu schreiben, um die Parameter der seriellen Kommunikation zu konfigurieren und die Sensordaten zu lesen und zu analysieren.

 Beispielcode für einen mit dem Arduino verbundenen Solarstrahlungssensor:

enthalten<SoftwareSerial.h

// Definieren Sie die Arduino-Pins, die mit dem RS485-Modul verbunden sind.

const int rs485RxPin = 10; // RX

const int rs485TxPin = 11; // TX

SoftwareSeriell rs485Serial(rs485RxPin, rs485TxPin); // das weiche serielle Objekt erstellen

void setup() {

 Serial.begin(9600); // Serielle Kommunikation für Debugging-Zwecke initialisieren

 rs485Serial.begin(9600); // RS485 Baudrate, Sensoreinstellungen anpassen.

}

void loop() {

 if (rs485Serial.available()) {

   String data = rs485Serial.readStringUntil(‘ ’); // RS485-Sensordaten lesen.

   Serial.println(data); // Daten verarbeiten und anzeigen

  }

}

Debuggen und Testen: Laden Sie den Code auf Arduino hoch, starten Sie das Programm und beobachten Sie, ob die Datenausgabe wie erwartet ist. Passen Sie die Sensorposition oder Parametereinstellungen nach Bedarf an, um die besten Messergebnisse zu erzielen.

Solarstrahlungssensor.jpg

Anwendungsszenarien für Solarstrahlungssensoren

- Solarenergienutzung: Bewertung der Effizienz von Solarmodulen.

- Meteorologische Beobachtung: Überwachung von Veränderungen der Sonneneinstrahlung, Bereitstellung von Daten zur Wettervorhersage.

- Landwirtschaftliche Produktion: Anleitung zum Pflanzenanbau und zur Bewässerung.

- Alterungstest für Baumaterialien: Beurteilung des Alterungsgrads von Materialien unter Sonneneinstrahlung.

- Überwachung der Luftverschmutzung: Analyse des Zusammenhangs zwischen Sonneneinstrahlung und Luftverschmutzung.

Wetterstationen sensor.jpg

Solarstrahlungssensoren, die Ihnen eine genaue und stabile Messung der Solarstrahlungsenergie ermöglichen und Ihnen dabei helfen, entsprechende Forschung und Anwendungen besser durchzuführen. Kaufen Sie jetzt und beginnen Sie Ihre Reise zur Überwachung der Sonneneinstrahlung!

Sensors & Weather Stations Catalog

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