VIP tag
Talajfeszültségmérő (talajvízérzékelő)
Általában a talaj vízszintjének szívó értéke a talajtenszómérő vákuumomérő olvasásával vagy az U-típusú üvegcsőben lévő higanyoszlop magasságával és a
A termék adatai
1. Teljesítmény és jellemzők
Általában a talaj vízszintjének szívó értéke a talajtenszómérő vákuumomérő olvasásával vagy az U-típusú üvegcsőben lévő higanyoszlop magasságával és alacsonyaságával történik mesterséges olvasás. Nyilvánvaló, hogy az ilyen talajtensiómeter nem képes folyamatosan rögzíteni a talaj nedvességének dinamikus változását. A piezoelektromos talaj feszültségmérő képes átalakítani a mért talajszívó értékeket feszültségjelzési kimenetre, és folyamatosan rögzítheti a talaj vízszintjének változását. Ez a kutatóknak a talaj vízszintjének dinamikai adatait biztosítja a talaj nedvességének modellezésére, a talaj víztartási görbéjére és a behatolási sebességére vonatkozó vizsgálatokra, ami jelentős mérési és olvasási időt takarít meg. A HYC-02 típusú piezoelektromos talajtensiómeter a feszültségjeleket az A / D átalakítón és az interfész áramkörökön keresztül a mikroszámítógépekbe használja, adatfeldolgozáshoz, adatbázisként vagy bonyolult számítási műveletekhez, az öntözőrendszerhez való csatlakozáshoz, a mikroszámítógép vezérlő zárt körű öntözőrendszerhez. Az eszköz a HYC-01 típusú vákuum-fenométra alapján fejlesztett ki. A vákuumszámítók helyett piezoelektromos érzékelőkkel és a mesterséges megfigyelések helyett automatikus adatgyűjtő rendszerrel megvalósították a talajszívódási adatok automatikus folyamatos rögzítésének a fenti funkcióját. A HYC-02 típusú piezoelektromos talajtenszómérő a helyszínen vízfeltöltő funkcióval rendelkezik, és télen leállítás esetén a száraz tenszómérőben lévő maradványt is szivattyúzhatja, hogy megakadályozza a fagyasztás károsodását. II. Elvek és szerkezeti ábrák A piezoelektromos talaj feszültségmérő olyan alkatrészekből áll, mint a talajfej, a nyomásellenállási érzékelők. Kerámia fej: az eszköz érzékelő alkatrészei, sok apró pórusokkal rendelkeznek, a kerámia fej a víz behatolása után egy réteg vízfilm alakul ki a pórusokban, amikor a talaj nedvességmérője tele van vízzel és zárva van a nedvességtelenítetlen talajba, a vízfilm kapcsolódik a talajvízhez, így a műszer belsejében negatív nyomás keletkezik. Nyomás ellenállási érzékelő: Negatív nyomásértékek átalakítása 485 elektromos jelkimenetre. Az eszköznek egyszerű szerkezete, magas érzékenysége, kényelmes használata és egyéb előnyei vannak, és a talaj nedvességének folyamatos mérésére a talaj nedvességének dinamikai változásait időben tükrözheti. Az öntözéshez, a vízcsökkentéshez és a növények növekedésének szabályozásához szükséges tudományos alapok biztosítása. 3. A piezoelektromos talajtensiómeter jellemzői és műszaki paraméterei: (i) Az ebben az eszközben használt nyomásérzékelő modulok a következő jellemzőkkel rendelkeznek: XGZP típusú nyomásérzékelő modul DP csomagolás formájában, nyomásérzékelő, mint érzékenységi elem, és integrált digitális kondicionáló chip, PCB lap két oldalán van telepítve S0P csomagolás nyomásérzékelő és a jelfeldolgozási áramkör chip, az érzékelő eltolódása, érzékenység, hőmérséklet drift és nem lineáris digitális kompenzáció, tápegységi feszültség hivatkozásként, a kalibrált, hőmérséklet kompenzáció után szabványos feszültségjel. Technikai paraméterek Méréstartomány: 0-100Kpa Kimeneti jel: 0,5-4,5V Táplálkozási feszültség: 5 ± 0,25V DC Maximális működési áram: 3mA Mérés pontossága: ± 1,0% Span 0 pont eltérés: ± 0,03% FS / ℃ Teljes mértékű eltérés: ± 0,03% FS / ℃ Hosszú távú stabilitás (1 év): ±1,0%Span Túlterhelési nyomás: 3X névleges (≤500 Kpa) Kompenzációs hőmérséklet: -10 ℃ ~ + 85 ℃ Működési hőmérséklet: -20 ℃ ~ + 100 ℃ Tárolási hőmérséklet: -40 ℃ ~ + 125 ℃ Tömítési osztály: IP65 Kivétel módja (jelcsatlakozó): négymagos védőkábel, négymagos légi csatlakozó 1 tápegység DC5±0.25V (+) - piros kábel 2 Tápegység DC5±0.25V (--) - fekete 3 Jelkimenet RS485 (A) – sárga 4 A jelkimenet RS485 (B) – kék.
|
Online érdeklődés