几种土壤湿度传感器
土壤、虫感知、EC、PM、CO2功能描述图片及参数-广州大气候
土壤温湿度传感器土壤温湿度传感器实时采集土壤温度、土壤容积含水量,采用FDR频域反射原理,利用土壤介电常数和土壤容积含水量存在的线性关系来检测含水量,测量精确、性能可靠。
通过ZIGBEE无线方式与农眼及其他设备通讯,进行数据可靠传输。
通信距离可达到100M(空旷地带),支持128-bit AES的加密方式和16通道通信,数据传输高效安全。
可实现多个传感器与农眼同时通讯。
使用探测头+探测体式的设计,并支持软连接方式,线缆长度可扩展至2M。
监测深度可按实际情况调整。
探针采用不锈钢,硬度强,防刮伤。
特殊的防水、防潮设计,可长期埋于土壤中。
具有较强的耐候性,防酸、碱、盐;低洼地,积水应不影响设备正常工作。
设备线缆可防止老鼠,白蚁等虫类蚀咬。
基本参数供电方式8节AA碱性电池续航时间≧5年线缆长度0-2M(可调)默认0.5M通讯方式zigbee无线传输传输距离≤100M(空旷地带)组网方式自组网外形尺寸220MM*70MM温度测量范围-40~60℃测量精度±0.8℃分辨率0.1℃湿度测量范围0~100%容积含水率测量精度±5%分辨率1%虫情信息采集器基本参数工作温度10℃~60℃工作时间夜间,可设置工作时长0-6小时/晚,可设置诱虫灯功率8W诱虫灯光谱365±50nm高压电网电压5KV覆盖范围10亩功耗≤13W通讯接口RS485\ZIGBEE\GPRS无光照续航时长18小时自洁频次1次/天,支持手动清洁虫情信息采集器根据昆虫具有趋光性的特点,利用昆虫敏感的特定光谱范围的诱虫光源,诱集消灭昆虫,并统计虫害数量。
虫害情况可按小时,天,月等不同时间单位呈现。
配合农眼气象数据,GPS位置信息,通过大数据运算分析,可以建立一个完整的病虫害模型,病虫害模型可随数据积累自主学习不断完善。
对比病虫害模型和当前虫害情况,可以对病虫害做出预测,指导农户经济高效的控制农药使用剂量,严控虫害。
虫情信息采集器,可单独工作,也可集成于农眼之上。
测量土壤湿度的简易方法
测量土壤湿度的简易方法近年来,土壤湿度的测量在农业、生态学和环境科学领域中变得愈发重要。
准确地测量土壤湿度可以帮助农民合理用水,科学管理农田,提高作物产量。
同时,在生态学中,土壤湿度对于植物的生长和根系的健康也起着至关重要的作用。
本文将介绍一些简易方法来测量土壤湿度。
1. 多巴胺传感器多巴胺传感器是一种常用于测量土壤湿度的简易方法。
它是基于土壤湿度与电阻之间的关系原理,通过测量电阻值来反映土壤湿度的程度。
使用多巴胺传感器时,将传感器插入土壤中,等待片刻后,传感器会输出一个电阻值。
这个值可以通过与事先制定的湿度标准进行对比,从而判断土壤湿度的高低范围。
2. 电容式传感器电容式传感器是另一种常见的测量土壤湿度的简易方法。
它利用土壤和传感器之间形成的电容进行测量。
当土壤干燥时,电容的值会相对较低,而当土壤湿润时,电容的值则会相对较高。
通过读取电容的数值,可以准确地判断土壤的湿度状况。
电容式传感器的使用简单方便,适用于各种土壤类型。
3. 折射测量法折射测量法是一种通过光的折射角来测量土壤湿度的方法。
它基于土壤湿度与光的折射率之间的关系原理。
通过测量光线从空气进入土壤后的折射角,可以推算出土壤的湿度水平。
这种方法需要使用专门的仪器设备,但其结果准确可靠。
4. 重量法重量法是一种通过称量的方式来测量土壤湿度的方法。
它利用土壤湿度与其重量之间的关系原理,通过称量土壤样本的重量来反映湿度的变化。
具体操作时,将一定量的土壤样本在室内干燥至恒定重量,然后放入浇过水的容器中,并等待一段时间后再次称量。
通过比较湿润土壤和干燥土壤的重量差异,可以得出土壤的湿度水平。
总结起来,测量土壤湿度的简易方法包括多巴胺传感器、电容式传感器、折射测量法和重量法。
这些方法不仅操作简单,而且测试结果准确可靠。
通过合理地选择适合自己需要的方法,农民可以更好地管理农田水利,科学种植作物;生态学家可以更好地研究植物生长环境,并根据测量结果进行相应的调控。
土壤湿度传感器的相关使用
土壤湿度传感器的相关使用随着科技的不断发展,传感器技术已经得到了广泛应用,其中土壤湿度传感器是应用比较多的一种。
土壤湿度传感器的主要作用是检测土壤中的水分含量,以便于及时进行灌溉和管理。
本文将从以下几个方面,介绍土壤湿度传感器的相关使用。
一、土壤湿度传感器基本原理土壤湿度传感器的检测原理都是利用传感器材料的电学特性对土壤的电性进行测量,进而计算出土壤湿度。
常见的土壤湿度传感器有电容式、电阻式、频率式、热敏式和压电式等几种,不同类型的传感器检测原理和使用方法都有所差异。
二、土壤湿度传感器的应用范围土壤湿度传感器适用于在农业、园艺、花卉、林业等领域中用于土壤水分的测量和监测。
当前,随着人们对环境质量的重视和对农业生产效率的提升要求的不断提高,土壤湿度传感器不断得到广泛的应用。
三、土壤湿度传感器的使用方法土壤湿度传感器使用比较方便,以下是具体的使用方法:1.在使用前先确定土壤湿度传感器的安装方式,即放在浅层土壤或深层土壤中。
2.将土壤湿度传感器插入土壤中,直到浸泡在表面以下三分之二的深度。
3.连接土壤湿度传感器与数据采集器,将数据采集器与计算机相连,在计算机上启动相应的软件,即可开始监测土壤湿度。
4.在进行数据采集时,需要配置传感器参数,例如传感器型号、传感器工作电压、数据采样频率、传感器对应的数据通道等。
四、土壤湿度传感器的优点相比传统的测量土壤水分的方法(例如人工插水表、分析土样等方法),土壤湿度传感器具有以下优点:1.测量速度快,能够在短时间内实现对土壤湿度的检测。
2.测量精度高,能够精确地测量土壤中的水分含量。
3.使用灵活,适用于多种土壤类型和不同种类的作物,能够满足不同的测量需求。
五、土壤湿度传感器的注意事项在使用土壤湿度传感器时,需要注意以下几个事项:1.安装时,要将传感器插入土壤的恰当深度,以减少传感器与外界环境的干扰。
2.传感器采集的数据需要校准,以确保数据的准确性。
3.传感器的保养是工作正常的关键,一旦发现传感器损坏或工作异常,应及时维修或替换。
传感器在农业方面的应用
红外遥感应用于农业
各种植物的反射光谱在可见光范围内的差别是不大的, 各种植物的反射光谱在可见光范围内的差别是不大的,但在近红外波 段却具有强烈反射红外的能力, 段却具有强烈反射红外的能力,生长正常的植物比生长不良的植物反 射红外能力强, 射红外能力强,因此可以在红外影象上根据红色深浅明暗变化了解植 物的分布、长势、产量类型、环境和病虫害等。并且可以作为编制土 地利用图的理想资料。根据上述原理, 地利用图的理想资料。根据上述原理,可以在以下几个主要方面加以 应用;(1)利用红外比可见光和肉眼可提前发现病虫害, 应用;(1)利用红外比可见光和肉眼可提前发现病虫害,并能分辨植物 的受害程度;(2)可根据近红外波段反射率的比值来估算生物量, 的受害程度;(2)可根据近红外波段反射率的比值来估算生物量,比值 愈大说明作物生长愈好, 愈大说明作物生长愈好,反之生长不良。再根据比值与干物重建立回 归关系,求出回归系数,从而获得单位面积产量的近似公式,(3)可以根 归关系,求出回归系数,从而获得单位面积产量的近似公式,(3)可以根 据林木的温度变化,应用热红外来评价林木活力; 据林木的温度变化,应用热红外来评价林木活力;并可利用红外遥感探 测森林火灾;(4)应用红外彩色影象直接监视牧草分布、长势、产量、 测森林火灾;(4)应用红外彩色影象直接监视牧草分布、长势、产量、 青草生长持续期, 青草生长持续期,还可利用热红外调查牲畜以及背景的热差异来区分 种群;(5)利用近红外各波段可以确定土壤的盐渍化程度, 种群;(5)利用近红外各波段可以确定土壤的盐渍化程度,并可用它来 判断土壤干旱和需水量程度;(6)应用红外遥感直接观测鱼场环境估计 判断土壤干旱和需水量程度;(6)应用红外遥感直接观测鱼场环境估计 鱼群分布和捕鱼量, 鱼群分布和捕鱼量,也可利用红外影象直接观测鱼群的分布和活力。
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。
YL-69土壤湿度传感器
YL-69土壤湿度传感器简介YL-69土壤湿度传感器是一种被广泛应用于农业和园艺领域的传感器。
它可以测量土壤的湿度,帮助农民或园艺爱好者合理地调节水分供给,从而提高作物或植物的生长效率和产量。
YL-69土壤湿度传感器具有精确度高、响应迅速等特点,因此备受青睐。
工作原理YL-69土壤湿度传感器基于电阻性湿度测量原理。
传感器由两个阻性电极组成,这两个电极插入土壤中,通过测量两个电极之间的电阻,来判断土壤湿度的情况。
当土壤湿度越高,电阻值越低;当土壤湿度越低,电阻值越高。
传感器通过与微控制器连接,可以将湿度信号转换为数字信号输出。
主要特点YL-69土壤湿度传感器具有以下几个主要特点:1.高精度:传感器采用优质材料制造,测量结果准确可靠。
2.快速响应:传感器对土壤湿度的变化能够迅速反应,及时提供准确的数据。
3.低功耗:传感器的设计考虑了功耗的优化,长时间使用时能够提供稳定的性能。
4.可靠耐用:传感器采用高品质材料,具有良好的耐久性,能够在恶劣的环境条件下工作。
5.简单易用:传感器的安装和使用非常方便,可以通过简单的操作即可获取土壤湿度的信息。
应用领域YL-69土壤湿度传感器在农业和园艺领域有着广泛的应用。
它可以被广泛地用于以下方面:1.农业灌溉控制:通过测量土壤湿度,可以帮助农民确定作物的水分需求,进而合理安排灌溉计划,提高水资源的利用效率,减少浪费。
2.室内园艺:在室内种植花草植物时,土壤湿度的控制非常重要。
适量的湿度可以促进植物的生长,而过度湿润或过干燥的土壤都会对植物的健康产生不利影响。
YL-69土壤湿度传感器可以帮助园艺爱好者实时监测土壤湿度,及时调节水分供给。
3.自动化种植系统:在现代农业生产中,越来越多的农场主采用自动化种植系统来提高生产效率。
YL-69土壤湿度传感器可以集成到这些系统中,自动监测土壤湿度,并根据设定的参数自动调节水分供给。
使用指南以下是使用YL-69土壤湿度传感器的简单指南:1.连接传感器:将传感器的电极插入土壤中,并将传感器与微控制器连接。
土壤湿度无线检测系统的设计
土壤湿度无线检测系统的设计一、引言随着农业科技的发展,土壤湿度的准确检测对于农作物的生长和发展至关重要。
传统的土壤湿度检测方法需要人工测量,不仅费时费力,而且不够准确。
因此,设计一套土壤湿度无线检测系统,可以实时监测并记录土壤湿度的变化,提高农作物的生长效率,具有重要的意义。
二、系统设计1.系统组成2.传感器选择传感器是土壤湿度无线检测系统的核心部分,通过感知土壤湿度的变化,并将其转换成电信号,用于后续的数据采集和分析。
目前市场上常见的土壤湿度传感器有电阻式传感器和电容式传感器。
电阻式传感器成本较低,但对环境温度的变化敏感,精度较低。
电容式传感器精度较高,对温度变化的影响小,但成本较高。
根据实际需求选择适合的传感器。
3.数据采集设备数据采集设备负责将传感器感测到的土壤湿度数据转换成数字信号,并将其传输给无线传输设备。
数据采集设备需要具备高精度、低功耗、稳定性好和可靠性高的特点。
4.无线传输设备无线传输设备是将数据采集设备采集到的数据通过无线信号传输给数据接收和处理终端的设备。
无线传输设备可以选择无线模块,如Wi-Fi模块或蓝牙模块。
根据传输距离和功耗要求选择适合的无线模块。
5.数据接收和处理终端数据接收和处理终端是农民或农业管理人员接收和处理土壤湿度数据的设备,可以是电脑、手机或专用的数据接收和处理终端。
终端需要具备数据接收、数据存储、数据分析和数据展示等功能。
三、系统工作流程1.传感器感测土壤湿度的变化,并将其转换成电信号。
2.数据采集设备采集传感器转换后的数字信号,并进行处理。
3.数据采集设备将处理后的数据通过无线传输设备传输给数据接收和处理终端。
4.数据接收和处理终端接收到数据后进行存储,并进行分析和展示。
四、系统优势和应用1.实时性:土壤湿度无线检测系统可以实时监测土壤湿度的变化,并将监测数据实时传输给数据接收和处理终端,农民或农艺师可以及时了解到土壤湿度的变化情况。
2.准确性:传感器可以精确感知土壤湿度的变化,数据采集设备可以高精度地采集和处理数据,确保数据的准确性。
农业工程中的农田土壤湿度监测方法
农业工程中的农田土壤湿度监测方法农田土壤湿度是农作物生长的重要环境因素之一。
随着农业技术的不断进步,农田土壤湿度监测方法也在不断更新和改进。
本文将介绍几种常见的农田土壤湿度监测方法,并探讨它们的优缺点。
一、土壤湿度传感器土壤湿度传感器是一种常用的农田土壤湿度监测方法。
它通过测量土壤中的水分含量来判断土壤湿度的状态。
传感器可以直接安装在土壤中,通过电子信号将土壤湿度的数据传输到监测设备上。
传感器的优点是测量精度高,实时性强,可以连续监测土壤湿度的变化。
然而,传感器也存在一些缺点,比如价格较高,需要专业人员进行安装和维护。
二、遥感技术遥感技术是一种非接触式的农田土壤湿度监测方法。
它通过卫星或无人机等遥感设备获取土壤湿度的信息。
遥感技术可以覆盖大面积的农田,监测范围广,且无需实地安装传感器。
然而,遥感技术的缺点是测量精度相对较低,受到气象条件和地形等因素的影响。
三、电磁感应法电磁感应法是一种基于土壤电磁性质的农田土壤湿度监测方法。
它通过测量土壤中的电磁场变化来判断土壤湿度的状态。
电磁感应法可以实现非接触式测量,无需直接接触土壤,避免了传感器损坏的问题。
此外,电磁感应法还可以同时监测土壤的其他性质,如盐分含量和温度等。
然而,电磁感应法的缺点是设备价格较高,需要专业人员进行操作和解读数据。
四、土壤水分平衡法土壤水分平衡法是一种基于土壤水分平衡原理的农田土壤湿度监测方法。
它通过测量土壤中的水分输入和输出来推算土壤湿度的变化。
土壤水分平衡法的优点是简单易行,不需要复杂的设备和技术。
然而,土壤水分平衡法的缺点是测量精度相对较低,受到环境因素的干扰较大。
综上所述,农田土壤湿度监测方法有多种选择,每种方法都有其优缺点。
在实际应用中,可以根据具体情况选择合适的监测方法。
此外,不同的监测方法也可以结合使用,以提高监测的准确性和可靠性。
农田土壤湿度的准确监测对于农作物的生长和灌溉管理具有重要意义,帮助农民科学合理地利用水资源,提高农业生产效益。
电容式土壤湿度传感器原理
电容式土壤湿度传感器原理电容式土壤湿度传感器是一种常用的土壤湿度检测设备,它通过测量土壤中的电容变化来判断土壤的湿度。
在农业生产和环境监测中,土壤湿度是一个非常重要的参数,对于植物的生长和发育以及土壤水分管理都起着至关重要的作用。
电容式土壤湿度传感器的原理是基于土壤的介电常数与土壤含水量之间的关系。
土壤的介电常数与土壤中的水分含量呈正相关,当土壤中的水分含量增加时,土壤的介电常数也会随之增加。
传感器内部通常包含两个电极,当电极与土壤接触时,土壤中的水分会影响电极之间的电容。
传感器的工作原理是通过测量电容的变化来间接地推测土壤的湿度。
当土壤湿度较低时,土壤中的水分较少,电容较小;当土壤湿度较高时,土壤中的水分较多,电容较大。
通过测量电容的变化,可以得到土壤湿度的相对值。
具体的测量过程如下:首先,将传感器的电极插入土壤中,确保电极与土壤充分接触;接着,通过电路将电容式土壤湿度传感器与微处理器或其他数据采集设备连接;最后,通过测量电容的大小,可以得到土壤的湿度值。
传感器可以根据需要进行定期测量,以实时监测土壤湿度的变化。
电容式土壤湿度传感器具有以下优点:首先,测量范围广,可以覆盖不同湿度下的土壤;其次,传感器结构简单,制作成本较低;再次,传感器响应速度快且稳定性高,可以实时监测土壤湿度的变化;最后,传感器具有较高的准确性和灵敏度,可以满足不同领域的需求。
然而,电容式土壤湿度传感器也存在一些局限性。
首先,传感器对土壤类型和成分有一定的依赖性,不同土壤的介电常数不同,对传感器的测量结果会产生一定的影响;其次,传感器需要外部电源供电,不能独立工作;再次,传感器在极端环境下的工作可能会出现不稳定情况,需要进行合理的保护和维护;最后,传感器对温度和盐度的变化也比较敏感,需要进行相应的校准和调节。
总的来说,电容式土壤湿度传感器是一种重要的土壤湿度检测设备,通过测量土壤中的电容变化来判断土壤的湿度。
它具有测量范围广、结构简单、响应速度快、准确性高等优点,广泛应用于农业生产和环境监测等领域。
二针式 三针式土壤传感器原理
二针式三针式土壤传感器原理二针式三针式土壤传感器原理一、引言土壤传感器在农业领域起着重要的作用,它能够实时监测土壤的湿度、温度等重要指标,为农民提供决策支持。
其中,二针式和三针式土壤传感器是最常见的两种类型。
本文将深入解释这两种传感器的原理。
二、二针式土壤传感器原理二针式土壤传感器由两个针状电极组成,通过测量电阻值来反映土壤的湿度。
其原理如下:1.首先,将两个电极插入土壤中,保持一定的距离。
2.当土壤中含有水分时,形成了一种导电通道,电流可以通过土壤流动。
3.电阻值与土壤的湿度成反比,即湿度越高,电阻值越低;湿度越低,电阻值越高。
4.通过测量电阻值的变化,我们可以得知土壤的湿度情况。
三、三针式土壤传感器原理三针式土壤传感器相较于二针式有更高的测量精度,它还可以监测土壤的盐度。
它的原理如下:1.三针式土壤传感器同样由两个针状电极和一个连接电极组成。
2.此时,两个针状电极插入土壤中,连接电极悬空不接触土壤。
3.当土壤湿度变化时,与二针式传感器相同,电阻值也会随之变化。
4.而当土壤盐度增加时,由于离子的导电性,连接电极上会产生一个电势差。
5.这个电势差与土壤盐度成正比,通过测量这个电势差,我们可以得知土壤的盐度情况。
四、总结二针式和三针式土壤传感器都是用于监测土壤湿度的重要工具,但三针式传感器在精度和功能上更加优越。
无论使用哪种传感器,农民们都可以更好地了解土壤的湿度和盐度情况,从而合理调整农作物的浇水量和施肥量,提高农作物产量和质量。
以上就是二针式和三针式土壤传感器原理的解释。
希望这篇文章能够帮助读者更好地理解这两种传感器的工作原理。
五、应用领域1. 农业二针式和三针式土壤传感器在农业领域有广泛的应用。
通过监测土壤的湿度和盐度,农民可以及时调整灌溉和施肥量,提高农作物的生长效率和产量。
此外,传感器还可以帮助农民判断土壤中是否含有有害物质,以及提供土壤质地的信息,帮助他们选择适合的农作物品种。
2. 园林绿化在园林绿化领域,土壤传感器能够帮助园林师及时调整水肥管理。
土壤湿度传感器的原理及应用
土壤湿度传感器的原理及应用
土壤湿度传感器主要是通过测量土壤中的水分含量来判断土壤湿度的变化情况。
它的原理一般可以分为电阻式和电容式两种。
1. 电阻式土壤湿度传感器:
电阻式传感器主要是基于土壤电导率与含水量之间的关系进行测量。
当土壤含水量较高时,土壤的电导率也会相应增加,电阻变小;而若土壤含水量较低,则其电导率相应降低,电阻增大。
通过测量传感器的电阻值,就可以推测出土壤湿度。
2. 电容式土壤湿度传感器:
电容式传感器主要通过测量土壤与电极之间的电容变化来判断土壤湿度。
当土壤含水量较高时,土壤与电极之间的电容增加;而当土壤含水量较低时,电容相应减小。
通过测量电容值的变化,就可以推测出土壤湿度。
应用:
土壤湿度传感器的应用非常广泛,例如农业领域中可以用于控制灌溉系统,根据土壤湿度的变化自动调节灌溉量,实现水资源的合理利用;在植物栽培过程中,可以监测土壤湿度,帮助植物生长控制和调整;同时也可以用于环境监测领域,如城市绿化区域的土壤湿度监测等。
土壤湿度传感器
第十一章土壤湿度传感器11.1 土壤湿度及其表示11.1.1土壤湿度土壤湿度,即表示一定深度土层的土壤干湿度程度的物理量,又称土壤水分含量。
土壤湿度的高低受农田水分平衡各个分量的制约。
11.1.2土壤湿度传感器土壤湿度传感器又名土壤水分传感器,土壤含水量传感器。
土壤水分传感器由不锈钢探针和防水探头构成,可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的定点监测和在线测量。
与数据采集器配合使用,可作为水分定点监测或移动测量的工具测量土壤容积含水量,主要用于土壤墒情检测以及农业灌溉和林业防护。
11.1.3 土壤湿度表示方法土壤湿度,即土壤的实际含水量,可用土壤含水量占烘干土重的百分数表示:土壤含水量=水分重/烘干土重×100%。
也可以相当于土壤含水量与田间持水量的百分比,或相对于饱和水量的百分比等相对含水量表示。
根据土壤的相对湿度可以知道,土壤含水的程度,还能保持多少水量,在灌溉上有参考价值。
土壤湿度大小影响田间气候,土壤通气性和养分分解,是土壤微生物活动和农作物生长发育的重要条件之一。
土壤湿度受大气、土质、植被等条件的影响。
在野外判断土壤湿度通常用手来鉴别,一般分为四级:(1)湿,用手挤压时水能从土壤中流出;(2)潮,放在手上留下湿的痕迹可搓成土球或条,但无水流出;(3)润,放在手上有凉润感觉,用手压稍留下印痕;(4)干,放在手上无凉快感觉,粘土成为硬块。
农业气象上土壤湿度常采用下列方法与单位表示:①重量百分数。
即土壤水的重量占其干土重的百分数(%)。
此法应用普遍,但土壤类型不同,相同的土壤湿度其土壤水分的有效性不同,不便于在不同土壤间进行比较。
②田间持水量百分数。
即土壤湿度占该类土壤田间持水量的百分数(%)。
利于在不同土壤间进行比较,但不能给出具体水量的概念。
③土壤水分贮存量。
指一定深度的土层中含水的绝对数量,通常以毫米为单位,便于与降水量、蒸发量比较。
土壤水分贮存量W(毫米)的计算公式为:W=0.1·h·d·w。
土壤湿度传感器的性能
土壤湿度传感器的性能简介土壤湿度传感器是一种可以测量土壤湿度的设备。
在农业、生态学、水文学等领域广泛应用。
其作用是进行土壤湿度的监测,为植物的生长提供必要的条件和参考,保护生态环境。
传感器类型目前在市场上常见的土壤湿度传感器有三种类型:静态式土壤湿度传感器静态式土壤湿度传感器是使用电容原理进行测量的。
它由一个或多个电极和绝缘材料组成,电极与土壤直接接触,通过测量电容变化来监测土壤湿度。
动态式土壤湿度传感器动态式土壤湿度传感器是使用传感器的自身振动来识别和测量土壤湿度的。
传感器的震动会被土壤阻尼,其阻尼程度与土壤湿度成正比,从而可以通过测量振动频率和振幅等参数来得到湿度信息。
热能式土壤湿度传感器热能式土壤湿度传感器是使用温度来测量土壤湿度的。
传感器由两个测量点组成,其中一个测量点进行加热,另一个为参照点。
土壤对热的响应与湿度有关,通过测量参考点与加热点之间的温差和稳态的温度分布等参数,可以计算出土壤湿度。
性能评价指标对于土壤湿度传感器的性能评价,通常会关注以下指标:精度传感器的测量精度是指传感器所测得结果与真值之间的差别,通常用百分比或绝对误差进行描述。
对于土壤湿度传感器来说,其精度应该在指定范围内。
灵敏度传感器的灵敏度是指传感器在接近某种测量值时输出的电信号变化率。
在土壤湿度传感器中,灵敏度通常体现在传感器对湿度变化的反映能力上,即在湿度一定范围内,传感器输出的电信号变化率。
动态响应传感器的动态响应性能是指当传感器受到外界干扰时,传感器输出信号的反应速度和信号稳定性能力。
对于土壤湿度传感器,其响应速度和稳定性应该能够适应在不同的环境下运作。
抗干扰性传感器的抗干扰性是指当传感器受到外界干扰信号时,传感器输出信号的稳定性能力。
对于土壤湿度传感器,其抗干扰能力可以视为传感器输出结果的准确性。
总结土壤湿度传感器是应用非常广泛的传感器之一,不同的土壤湿度传感器适用于不同的应用领域。
在选择传感器的时候需要考虑到传感器的精度、灵敏度、动态响应和抗干扰性等方面,以保证测量结果的准确性和可靠性。
土壤湿度传感器的性能
土壤湿度传感器的性能土壤湿度传感器又名土壤水分传感器、土壤墒情传感器、土壤含水量传感器。
土壤湿度传感器主要用来测量土壤容积含水量,做土壤墒情监测及农业灌溉和林业防护。
目前常用到的土壤湿度传感器有FDR型和TDR型,即频域型和时域型。
土壤湿度传感器是一种用于测量土壤水分的仪器,它利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的表观介电常数(ε),从而得到土壤容积含水量(θv);土壤湿度传感器具有简便安全、快速准确、定点连续、自动化、宽量程、少标定等优点。
土壤湿度传感器是一种值得推荐的土壤水分测定仪器。
土壤湿度传感器就是监测土壤的湿度,将其的硬件控制电路埋在作物根部的土壤水分传感器监测根部土壤的水分;土壤湿度传感器经检测电路将“湿度过高”和“湿度过低”信号经编码器传至主控制器,由主控制器决定控制状态。
“湿度过高”则停止灌溉;“湿度过低”则通过光电隔离、继电器控制接在水源的电磁阀。
该系统还具有故障报警功能。
主控制器通过通讯接口与上位机通讯,可以实时监测系统运行状况或对历史数据进行分析。
土壤湿度传感器是判断土壤中水分含量的多少来判定土壤的湿度大小。
当土壤湿度传感器探头悬空时,三极管基极处于开路状态,三极管截止输出为0;当插入土壤中时由于土壤中水分含量不同,土壤的电阻值就不同,三极管的基极就提供了大小变化的导通电流,三极管集电极到发射极的导通电流受到基极控制,经过发射极的下拉电阻后转换成电压。
土壤湿度传感器由湿度检测电路和声报警电路等部分组成,它主要具有以下几种特点:1.土壤湿度传感器体积小巧化设计,携带方便,安装、操作及维护简单。
2.结构设计合理,不绣钢探针保证使用寿命。
3.外部以环氧树脂纯胶体封装,密封性好,土壤湿度传感器可直接埋入土壤中使用,且不受腐蚀。
4.土壤湿度传感器测量精度高,性能可靠,确保正常工作。
5.响应速度快,土壤湿度传感器数据传输效率高。
土壤湿度传感器。
农业物联网中的土壤湿度传感器选用与使用教程
农业物联网中的土壤湿度传感器选用与使用教程一、前言随着物联网技术的不断发展,农业生产领域也逐渐引入了物联网的应用,其中包括农业物联网。
农业物联网的核心是传感器技术的应用,而土壤湿度传感器是农业物联网中必不可少的传感器之一。
本文将介绍土壤湿度传感器的选用与使用方法,帮助农民选择适合自己的土壤湿度传感器并正确地使用。
二、土壤湿度的重要性土壤湿度是农作物生长的重要环境因素之一,它对植物的根系发育、养分吸收和水分利用等都有重要影响。
因此,了解土壤湿度的状态对农民做好灌溉调控、提高作物产量和质量具有重要意义。
而土壤湿度传感器的出现可以帮助农民实时监测土壤湿度,提供科学的灌溉决策依据。
三、土壤湿度传感器选用指南1. 精度和准确性:选择传感器时,应考虑其测量精度和准确性。
高精度的传感器可以提供更准确的数据,为农民提供可靠的灌溉决策依据。
因此,建议选择具有较高精度和准确性的土壤湿度传感器。
2. 可靠性和稳定性:传感器的可靠性和稳定性是农民选择的另一个重要因素。
传感器应能在恶劣的环境条件下长期工作,并保持稳定的性能。
对于使用时间较长的传感器,还需要考虑其容易维修和更换的程度。
3. 操作和安装便捷性:便捷的操作和安装对于农民来说非常重要。
选择操作简单、安装方便的土壤湿度传感器可以节省时间和精力,并提高工作效率。
4. 价格和性价比:传感器的价格也是农民选择的重要因素之一。
应根据自身经济状况和实际需求选择价格适中、性价比较高的土壤湿度传感器。
不过,过于追求低价可能会牺牲一些传感器的性能和质量。
5. 兼容性和可扩展性:农业物联网中,土壤湿度传感器往往需要与其他设备和系统进行通信。
因此,在选择传感器时,需考虑其是否兼容常用的物联网通信协议,以及是否具备扩展性,能否满足日后发展和应用的需求。
在选购土壤湿度传感器时,农民还可以参考厂家提供的技术参数、产品说明和用户评价等信息,综合考虑各方面因素做出最佳选择。
四、土壤湿度传感器的使用方法1. 安装位置选择:土壤湿度传感器的安装位置应选择代表性的土壤区域,即在作物根系范围内选择离植株较近的位置。
土壤湿度传感器的表示方法
土壤湿度传感器的表示方法在现代农业中,对土壤湿度进行监控和控制可以大大提高农作物的生长率和产量。
而土壤湿度传感器作为农田自动化系统的重要组成部分,可以实时检测土壤湿度,为农民提供重要的数据支持。
本文将介绍土壤湿度传感器的表示方法。
一、电压表示法电压表示法是一种常用的土壤湿度传感器表示法。
这种传感器通过变化电容量的方式检测土壤湿度,将湿度转化为电压输出。
电压通常在0V到5V之间,当土壤越湿润时,电压输出值越大。
电压表示法的优点是简单易懂,输出结果非常准确。
不过需要注意,在野外使用时,该种传感器需要进行防水处理,防止进水导致精度降低或失效。
二、频率表示法频率表示法也是一种常用的土壤湿度传感器表示法。
它是利用土壤的介电常数和电容量之间的关系来测量土壤湿度,通过输出频率表示湿度。
当土壤湿度越高时,输出的频率会越高。
传感器输出频率一般在2kHz到10kHz之间。
频率表示法的优点是可以在恶劣环境下使用,可以避免由于防水不到位引起的故障。
不过相对电压表示法,它的精度稍微有些欠缺。
三、数字化表示法数字化表示法是一种先进的土壤传感器表示方法。
它通过将采集到的数据数字化处理来实现对土壤湿度的检测。
数字化表示法的优点在于输出数据量大,精度高,并且可以实现自动校准。
数字化表示法的缺点在于它的价格相对较高,而且对于野外环境的适应性要求高,需要耐受低温、高温、高反差等极端气候。
因此,数字化表示法更多地被应用于实验室和科研领域。
四、能量表示法能量表示法是一种新型的土壤湿度传感器表示法。
它是基于感应原理,通过接收土壤感应能量来测量土壤湿度。
传感器输出的是能量强度,能量强度越高,表示土壤越湿润。
能量表示法的优点在于传感器本身不需要电源,因为能够自行获得能量。
这样可以大大减少维护成本。
然而相比其它几种表示法,由于技术尚不成熟,它的精度还需要继续提高。
结论土壤湿度传感器的表示方法有电压表示法、频率表示法、数字化表示法和能量表示法等多种方式。
农业物联网中的土壤湿度测量与控制技术选型
农业物联网中的土壤湿度测量与控制技术选型土壤湿度测量与控制技术选型在农业物联网中的关键作用随着科技的快速发展,农业领域也正日益受益于物联网技术的应用。
其中,土壤湿度测量与控制技术的选型在农业物联网中扮演着重要的角色。
本文将就此话题展开探讨,重点介绍不同的土壤湿度测量与控制技术选型,以及它们在农业物联网中的应用和优势。
1. 电阻式土壤湿度传感器电阻式土壤湿度传感器是一种常见且经济实用的技术,它通过测量土壤中的电阻来判断土壤湿度。
这种传感器是通过将两个电极插入土壤中,然后测量两个电极之间电阻的变化来实现的。
随着土壤湿度的增加,土壤中的电导率会增加,从而导致电阻的变化。
电阻式传感器的测量结果可以通过物联网连接到云端,农民可以通过手机应用程序或电脑实时监控土壤湿度。
电阻式土壤湿度传感器的优势在于价格低廉且易于安装。
它们通常能够提供准确的湿度数据,并适用于各种农作物和土壤类型。
然而,这种传感器需要定期校准,因为当土壤中含有大量盐分或肥料时,电阻值可能会发生变化。
2. 容量式土壤湿度传感器容量式土壤湿度传感器使用两个电极和一个电容器来测量土壤湿度。
传感器中的电容器由两个电极和土壤形成,当土壤湿度增加时,土壤中的电导率会增加,电容器的容量也会改变。
传感器通过测量电容器的容量来确定土壤湿度的变化。
容量式土壤湿度传感器的优势在于准确度高,且不受盐分和肥料影响。
这些传感器通常具有较长的使用寿命,并且适用于不同类型的土壤。
然而,容量式传感器的价格相对较高,安装和维护也相对复杂。
3. 光学土壤湿度传感器光学土壤湿度传感器通过测量土壤中的光反射特性来确定土壤湿度。
这些传感器通过向土壤中发射光,并检测光在土壤中的传播情况。
湿度越高,土壤中的反射光越强,传感器测量的数值也会相应增加。
光学土壤湿度传感器的优势在于不受盐分和肥料影响,且可以提供实时的湿度数据。
它们通常非常精确,并且具有长寿命。
然而,光学传感器的价格较高,并且在一些地区可能受到石灰或气候条件的影响。
农业物联网中的土壤湿度监测技术使用方法
农业物联网中的土壤湿度监测技术使用方法随着农业发展的需求和科技的进步,农业物联网的应用逐渐成为农业生产的重要组成部分。
在农业物联网中,土壤湿度监测技术是一个关键的环节,它可以帮助农民更好地管理土壤湿度,提高农作物的产量和质量。
本文将介绍农业物联网中土壤湿度监测技术的使用方法。
一、传感器的选择与安装在农业物联网中,选择适合的土壤湿度传感器是至关重要的。
常见的土壤湿度传感器有电容型传感器、阻抗型传感器和电阻式传感器等。
根据不同的农田环境和作物需求,选择合适的传感器类型。
在选购传感器时,可参考传感器的测量范围、精度、稳定性和耐用度等参数进行比较,并选择具有可靠性和稳定性的产品。
安装传感器时,应根据农田的实际情况进行布置。
传感器应安装在作物根系附近的适当深度的土壤中,以确保传感器可以准确地监测土壤湿度。
在安装过程中,要注意避开石头和其他障碍物,避免对传感器的精确度和可靠性产生负面影响。
二、数据采集与传输农业物联网中的土壤湿度监测技术需要通过数据采集和传输来实现实时监测和远程控制。
传感器可以通过有线或无线网络连接到数据采集器或控制器,将收集到的数据传输到云服务器或农田控制中心。
数据采集器的选择应根据农田的网络环境和数据传输的要求进行。
有线数据采集器适用于网络环境稳定和集中化控制的农田,而无线数据采集器则适用于网络环境不稳定或分散化控制的农田。
在选择数据采集器时,还需考虑其稳定性、数据存储容量和数据传输速度等因素。
数据的传输可以通过无线通信技术实现,如Wi-Fi、蜂窝网络、LoRaWAN等。
选择合适的数据传输技术应根据农田的位置、数据传输距离和传输速度要求等因素进行。
同时,要确保数据传输过程中的安全性和稳定性,防止数据泄露或传输中断。
三、数据分析与决策支持农业物联网中土壤湿度监测技术不仅可以实现数据的实时采集和传输,还可以通过数据分析和决策支持系统提供农田的可视化监测和决策支持。
通过对采集到的土壤湿度数据进行分析,可以得出农田的湿度变化趋势、湿度分布和湿度异常情况等信息。
土壤湿度传感器
第十一章土壤湿度传感器11.1 土壤湿度及其表示11.1.1土壤湿度土壤湿度,即表示一定深度土层的土壤干湿度程度的物理量,又称土壤水分含量。
土壤湿度的高低受农田水分平衡各个分量的制约。
11.1.2土壤湿度传感器土壤湿度传感器又名土壤水分传感器,土壤含水量传感器。
土壤水分传感器由不锈钢探针和防水探头构成,可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的定点监测和在线测量。
与数据采集器配合使用,可作为水分定点监测或移动测量的工具测量土壤容积含水量,主要用于土壤墒情检测以及农业灌溉和林业防护。
11.1.3 土壤湿度表示方法土壤湿度,即土壤的实际含水量,可用土壤含水量占烘干土重的百分数表示:土壤含水量=水分重/烘干土重×100%。
也可以相当于土壤含水量与田间持水量的百分比,或相对于饱和水量的百分比等相对含水量表示。
根据土壤的相对湿度可以知道,土壤含水的程度,还能保持多少水量,在灌溉上有参考价值。
土壤湿度大小影响田间气候,土壤通气性和养分分解,是土壤微生物活动和农作物生长发育的重要条件之一。
土壤湿度受大气、土质、植被等条件的影响。
在野外判断土壤湿度通常用手来鉴别,一般分为四级:(1)湿,用手挤压时水能从土壤中流出;(2)潮,放在手上留下湿的痕迹可搓成土球或条,但无水流出;(3)润,放在手上有凉润感觉,用手压稍留下印痕;(4)干,放在手上无凉快感觉,粘土成为硬块。
农业气象上土壤湿度常采用下列方法与单位表示:①重量百分数。
即土壤水的重量占其干土重的百分数(%)。
此法应用普遍,但土壤类型不同,相同的土壤湿度其土壤水分的有效性不同,不便于在不同土壤间进行比较。
②田间持水量百分数。
即土壤湿度占该类土壤田间持水量的百分数(%)。
利于在不同土壤间进行比较,但不能给出具体水量的概念。
③土壤水分贮存量。
指一定深度的土层中含水的绝对数量,通常以毫米为单位,便于与降水量、蒸发量比较。
土壤水分贮存量W(毫米)的计算公式为:W=0.1·h·d·w。
YL-69土壤湿度传感器
YL-69土壤湿度传感器是一种用于测量土壤湿度的传感器,它能够准确地测量土壤的湿度,并将结果以数字或模拟的方式传输出来。
YL-69土壤湿度传感器是一种非常有用的工具,它可以帮助农民更好地控制土壤湿度,从而提高作物的产量。
YL-69土壤湿度传感器是一种简单易用的设备,它可以安装在土壤中,通过检测土壤湿度来控制作物灌溉。
它可以控制土壤湿度在一定范围内,从而提高作物的产量。
YL-69土壤湿度传感器可以安装在土壤中,它可以检测土壤湿度,并将湿度值以数字或模拟的方式传输出来。
YL-69土壤湿度传感器的工作原理是将土壤湿度转换成电信号,然后将电信号传输出来。
它的工作原理是将土壤中的水分转换成电信号,然后将电信号传输出来。
这种传感器可以检测土壤中的水分,从而控制土壤湿度。
YL-69土壤湿度传感器的优点是可以检测土壤湿度,并将湿度值以数字或模拟的方式传输出来。
它的优点是精度高,灵敏度高,可以检测出极低的土壤湿度,而且结果准确可靠。
YL-69土壤湿度传感器的缺点是它的价格较高,而且它的精度受到土壤的结构和温度的影响。
在安装过程中,安装者需要注意土壤深度和温度,以确保安装的准确性。
YL-69土壤湿度传感器是一种非常有用的工具,它可以帮助农民更好地控制土壤湿度,从而提高作物的产量。
它可以检测出极低的土壤湿度,而且结果准确可靠,是一种非常有用的工具。
YL-69土壤湿度传感器可以安装在土壤中,它可以检测土壤湿度,并将湿度值以数字或模拟的方式传输出来,从而提高作物的产量。
YL-69土壤湿度传感器的缺点是它的价格较高,而且它的精度受到土壤的结构和温度的影响,但是它的优点是精度高,可以检测出极低的土壤湿度,而且结果准确可靠。
总之,YL-69土壤湿度传感器是一种非常有用的工具,它可以帮助农民更好地控制土壤湿度,从而提高作物的产量。
它可以检测出极低的土壤湿度,而且结果准确可靠,是一种非常有用的工具。
它的优点是精度高,可以检测出极低的土壤湿度,而且结果准确可靠,但是它的价格较高,而且它的精度受到土壤的结构和温度的影响。
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湿度传感器原理
悬赏分:20 - 解决时间:2010-5-25 22:13
湿度传感器原理
提问者:YLQ19880803 - 二级
最佳答案
湿度传感器原理
湿度传感器2009-04-29 20:50:36 阅读991 评论0 字号:大中小
湿敏元件是最简单的湿度传感器。
湿敏元件主要有电阻式、电容式两大类。
湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。
湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。
当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比。
电子式湿敏传感器的准确度可达2-3%RH,这比干湿球测湿精度高。
湿敏元件的线性度及抗污染性差,在检测环境湿度时,湿敏元件要长期暴露在待测环境中,很容易被污染而影响其测量精度及长期稳定性。
这方面没有干湿球测湿方法好。
下面对各种湿度传感器进行简单的介绍。
1、氯化锂湿度传感器
(1)电阻式氯化锂湿度计
第一个基于电阻-湿度特性原理的氯化锂电湿敏元件是美国标准局的F.W.Dunmore研制出来的。
这种元件具有较高的精度,同时结构简单、价廉,适用于常温常湿的测控等一系列优点。
氯化锂元件的测量范围与湿敏层的氯化锂浓度及其它成分有关。
单个元件的有效感湿范围一般在20%RH 以内。
例如0.05%的浓度对应的感湿范围约为(80~100)%RH ,0.2%的浓度对应范围是(60~80)%RH 等。
由此可见,要测量较宽的湿度范围时,必须把不同浓度的元件组合在一起使用。
可用于全量程测量的湿度计组合的元件数一般为5个,采用元件组合法的氯化锂湿度计可测范围通常为(15~100)%RH,国外有些产品声称其测量范围可达(2 ~100)%RH 。
(2)露点式氯化锂湿度计
露点式氯化锂湿度计是由美国的Forboro 公司首先研制出来的,其后我国和许多国家都做了大量的研究工作。
这种湿度计和上述电阻式氯化锂湿度计形式相似,但工作原理却完全不同。
简而言之,它是利用氯化锂饱和水溶液的饱和水汽压随温度变化而进行工作的。
2、碳湿敏元件
碳湿敏元件是美国的E.K.Carver 和C.W.Breasefield 于1942年首先提出来的,与常用的毛发、肠衣和氯化锂等探空元件相比,碳湿敏元件具有响应速度快、重复性好、无冲蚀效应和滞后环窄等优点,因之令人瞩目。
我国气象部门于70年代初开展碳湿敏元件的研制,并取得了积极的成果,其测量不确定度不超过±5%RH ,时间常数在正温时为2~3s,滞差一般在7%左右,比阻稳定性亦较好。
3、氧化铝湿度计
氧化铝传感器的突出优点是,体积可以非常小(例如用于探空仪的湿敏元件仅90μm厚、12mg重),灵敏度高(测量下限达-110℃露点),响应速度快(一般在0.3s 到3s 之间),测量信号直接以电参量的形式输出,大大简化了数据处理程序,等等。
另外,它还适用于测量液体中的水分。
如上特点正是工业和气象中的某些测量领域所希望的。
因此它被认为是进行高空大气探测可供选择的几种合乎要求的传感器之一。
也正是因为这些特点使人们对这种方法产生浓厚的兴趣。
然而,遗憾的是尽管许多国家的专业人员为改进传感器的性能进行了不懈的努力,但是在探索生产质量稳定的产品的工艺条件,以及提高性能稳定性等与实用有关的重要问题.
上始终未能取得重大的突破。
因此,到目前为止,传感器通常只能在特定的条件和有限的范围内使用。
近年来,这种方法在工业中的低霜点测量方面开始崭露头角。
4、陶瓷湿度传感器
在湿度测量领域中,对于低湿和高湿及其在低温和高温条件下的测量,到目前为止仍然是一个薄弱环节,而其中又以高温条件下的湿度测量技术最为落后。
以往,通风干湿球湿度计几乎是在这个温度条件下可以使用的唯一方法,而该法在实际使用中亦存在种种问题,无法令人满意。
另一方面,科学技术的进展,要求在高温下测量湿度的场合越来越多,例如水泥、金属冶炼、食品加工等涉及工艺条件和质量控制的许多工业过程的湿度测量与控制。
因此,自60年代起,许多国家开始竟相研制适用于高温条件下进行测量的湿度传感器。
考虑到传感器的使用条件,人们很自然地把探索方向着眼于既具有吸水性又能耐高温的某些无机物上。
实践已经证明,陶瓷元件不仅具有湿敏特性,而且还可以作为感温元件和气敏元件。
这些特性使它极有可能成为一种有发展前途的多功能传感器。
寺日、福岛、新田等人在这方面已经迈出了颇为成功的一步。
他们于1980 年研制成称之为“湿瓷- Ⅱ型”和“湿瓷- Ⅲ型”的多功能传感器。
前者可测控温度和湿度,主要用于空调,后者可用来测量湿度和诸如酒精等多种有机蒸气,主要用于食品加工方面。
以上几种是应用较多的几种类型传感器,另外还有其他根据不同原理而研制的湿度传感器,这里就不一一介绍了。