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土壤水分仪传感器电路原理
仪器信息网土壤水分仪传感器电路原理专题为您提供2024年最新土壤水分仪传感器电路原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括土壤水分仪传感器电路原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的土壤水分仪传感器电路原理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合土壤水分仪传感器电路原理相关的耗材配件、试剂标物,还有土壤水分仪传感器电路原理相关的最新资讯、资料,以及土壤水分仪传感器电路原理相关的解决方案。
土壤水分仪传感器电路原理相关的方案
土壤水分温度速测仪分析红薯对土壤的要求
以上内容就是通过土壤水分温度速测仪对红薯生长环境的检测,详细介绍了红薯对土壤水分、温度的要求。不同作物对土壤水分、温度的需求不同,我们要通过土壤水分温度速测仪进行精确检测,然后精确的浇水并提高土壤温度。
土壤水分含量的测定方法有哪些
HT-SFY型土壤水分测定仪是一款基于频域反射原理,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仪器,该仪器适用于旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、温室大棚种植、水利、科学试验等领域。
鼓风干燥箱在土壤水分检测中的应用研究
土壤水分是农业生产和生态环境研究中的重要参数。本文介绍了鼓风干燥箱在土壤水分检测中的应用方法、原理及其优势,为提高土壤水分检测的准确性和效率提供了参考。
奥斯恩土壤墒情监测站实时监测土壤水分状况推进现代农业体系建设方法
土壤墒情监测站是一种高精度、高灵活度的土壤水分测量仪器。经过对土壤介电常数的分析,能够准确地反映土壤中的水分含量。管状土壤含水率自身具有体积小、携带便当、装置操作维护简单等特性。仪器采用多种供电计划,可支持太阳能+锂电池供电计划。采用抗冲击包装,确保运输和贮存安全
鄱阳湖六柱体蒸渗仪站完成传感器安装和柱体入井
整套系统的土壤传感器分为4种,共计144只,分别是TDR土壤水分、温度、电导率三参数传感器,土壤水势传感器,土壤温度传感器,以及土壤溶液自动取样系统。在安装之前,我们对所有的传感器进行了可靠性测试,已确保安装进柱体的传感器具有很好的一致性。
PR2土壤剖面水分探头用于多次生物多样性生态系统功能研究实验
PR2土壤剖面水分传感器可以迅速、精确、可靠的测量土壤剖面不同深度的土壤水分含量。PR2使用新的专利传感技术使得它可以精确测量土壤绝对含水量。广泛适用于多种类型的土壤。
SM150T土壤湿度传感器应用于洛桑草地试验
公园草地试验有大量关于土壤化学方面的数据。然而,不同试验处理对土壤物理特性,特别是土壤水文特性的长期影响方面所做的工作相对较少。不同处理之间的植物多样性可能导致不同的植物生根特征和吸水要求。因此,试验团队通过SM150T土壤湿度传感器来监测土壤含水量来研究不同处理对土壤水文的影响。
SCG-N土壤CO2剖面监测仪在蜥蜴研究方面的应用
北京易科泰生态技术公司采用国际先进传感器与数据采集技术,专业生产SCG-N土壤剖面CO2/O2监测系统及SoilBox343便携式土壤呼吸测量仪,可以同步测量监测土壤CO2、O2、土壤温度及土壤水分等,是农业部学科群项目、中科院CERN网络等的主要观测研究设备。
土壤热流传感器的校准
土壤热流密度很难进行准确测量,相应的土壤热流计板也很难进行校准。本文根据温度梯度和单独的导热系数测量对所研究的参考热流进行了计算。导热系数测量采用了瞬态探针法,当温度梯度测量精度优于1%时,此种方法的导热系数测量误差约为2%,这个结果是本研究工作的测试依据。将5种商品化的热流计板与这个参考热流相比较,试验证明这些热流计板具有明显的误差。1mm厚度的TNO PU 43T热流传感器具有最高的准确性,平均相对误差为4%。一种有前途的新型技术为在线校准技术,HUKSEFLUKS公司的HFP-01-SC圆片热流传感器采用了此种技术,试验证明这种传感器的误差为5%,在现场使用有很突出的优势。测试MIDDLETON CN3和TNO WS 31S热流传感器的相对误差达到近20%,而套环型热流计HUKSEFLUKS SH1则给出了更差的结果,这主要是由于它测试的是温度梯度而不是热流密度。这款热流计在进行了沙子导热系数修正后依然误差很大。对于所有被检的热流传感器,都是通过处于具有蒸发现象的瞬态条件下来获得相应的结论。常用的Philip修正因子被证明并不十分精确,仅有一半本文所进行的试验中这种方法可以降低测量的相对误差,而其它时候反而会使误差更大。然而,这种修正做为一种工具在土壤热流传感器的设计中还是具有一定作用,并在修正幅度和测量误差之间存在一个正的相关性。
土壤侵蚀之崩岗崩壁不同土层水分运动特征研究
在位于福建省安溪县龙门镇洋坑村一处特征明显的崩壁上,安装了一套由22个TDR探头组成的“EMS-PICO TDR土壤水分监测系统”,在南方崩岗发生区,安溪县崩岗数量为福建省最多的地区,因此选择典型活动型崩岗为研究对象。土壤水分是土壤重要的组成物质,对崩岗的发生发展起到促进作用。崩壁水分进入母质层,使得母质土层中的土壤被水流带走进而对崩岗的稳定性造成严重的威胁。
土壤剖面水分监测系统在青海省农林科学院完成安装
2021年7月,青海省农林科学院TRIME-PICO IPH 2 TDR 剖面土壤水分测量系统的安装调试已经完成,仪器现已投入正常使用。仪器主要应用于贵南荒漠生态系统监测区域土壤剖面水分和电导率的动态监测。
美洲鳗苔草对土壤含氧量和土壤湿度关系的影响
许多湿地植物都面临着严峻的土壤问题。化工生产使土壤产生缺氧症和植物毒性化合物。为了维持一个有氧呼吸的湿地植物根系产生通气组织,证植物体通过地下器官有效组织氧气输送。此外湿地植物能够向土壤中释放氧气,这反过来又影响湿地植物曝气,可以大大影响土壤化学,通过需氧根围保护根部。通过植物通气组织的地下器官释放氧气的实验在实验室已经得到很好的验证并记录,但没有在野外条件下的相关实验记录。 在这项研究中,我们进行氧饱和度动态测量,同时测量了土壤含水量和小气候参数。测量时间为2001年7月至10月,实验对象为盖有 Carex rostrata Stokes的一些低地泥炭。氧饱和度量化使用最新才(德国Presens 公司microoptrodes)光学传感器。 C. rostrata的存在显著提高了土壤中的氧气含量,在有Carex rostrata覆盖时的氧饱和度 (56.0%) 明显高于无植被(26.6%)。含水量波动(变化)时,两块地的氧饱和度变化都很明显。增加土壤水分含量在两地块引起氧饱和度剧烈下降,并导致缺氧的对照区。在有C. rostrata存在时,含水量较高时土壤中的氧气显著下降(68.5%,较对照区的67.5%),这是因为在测量时水的平均含量在67至69%之间浮动。
农业智能管式墒情监测站、实时监测农情状况分析应用方案
产品介绍 导管式土壤温湿度传感器具有分层管式土壤水分测定利用频域反射 FDR原理。根据探测器发出的电磁波在不同介电系数物质中的频率变化,计算出被测土壤含水含盐量。可直接测量土壤中的水分、温度。默认同时测量10cm、 20cm、30cm、40cm土层的温度和湿度,适用于具有代表性土壤的长期不间断监测,可内置DTU及锂电池,可提供RS485输出,还 可以通过GPRS无线网络传输至物联网数据平台。
“小仪器,大应用”系列之 WET-2多参数传感器,用于优化生长条件、水果产量和水果品质
WET-2多参数传感器应用于测量植物根系周围的土壤湿度和孔隙水EC(电导率),使每种作物保持最佳的水分和营养水平,从而帮助管理植物的种植。
WET-Kit便携式土壤水分、温度、电导率测量仪
便携式,携带方便测量迅速,响应时间短可以针对不同类型土壤进行标定,达到更高测量精度选择特殊类型的介质标定时,可以测量纤维、煤灰等介质
SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测技术
二氧化碳(CO2)是最重要的温室气体,大气二氧化碳浓度在很大程度上受到土壤CO2通量的影响,土壤的CO2释放即土壤呼吸,包括三个生物学过程(即土壤微生物呼吸、根系呼吸、土壤动物呼吸)和一个非生物学过程,即含碳矿物质的化学氧化作用。 土壤呼吸的影响因素众多,包括土壤水分、温度等,其中土地的植被覆盖是一个重要因素。不同植被覆盖的土壤呼吸状况是目前已建立的长期监测CO2通量网站的重要研究对象之一,是研究世界碳循环的重要课题,对生态学、环境科学及地球表层系统科学意义重大。 目前基于呼吸室方法(Chamber-based method)测量土壤表层CO2通量的仪器很多,如英国ADC公司生产的SRS便携式土壤呼吸测量系统及ACE土壤呼吸监测系统,还有易科泰生态技术公司采用扩散式传感器集成生产的SoilBox343便携式土壤呼吸测量仪及OTC-Auto群落光合呼吸监测系统等。呼吸室法的缺点是不能了解土壤表层以下(地下)的情况,如根系呼吸、异养呼吸等。在此背景下,SCG(Soil-CO2 gradient)土壤剖面CO2测量监测技术就显得特别重要,通过不同深度的土壤剖面原位CO2测量,可以精准测量碳在土壤中的产生、运移、扩散过程(土壤中碳的周转),特别是随着O2传感器技术的发展,还可以同步测量O2浓度,进而分析土壤O2消耗、呼吸商及与其它温室气体排放的关系等。
Picarro 应用系列之甲烷通量测量 -G4301 便携式温室气体分析仪在高海拔地区测定土壤甲烷通量
高海拔地区测定土壤甲烷通量、甲烷(CH4)通量、土壤水分、呼吸室底座、时间;在对离Chusquea 植被中心不同距离处的气温、地面温度(红外线)和土壤温度进行量化后,很明显,地面温度比空气或土壤温度对植被的存在更敏感。
土壤理化特性测量解决方案
即插即测、随测随走。尽量在减少人为扰动或者避免破坏土壤原结构的情况下,实现对土壤水分、温度、盐分、紧实度等物理参数进行多点测量或连续监测,对土壤中钾钙钠镁氮等常量元素浓度进行实时测量,结合对其他生理指标及多种环境因子的监测,以了解和掌握植物在生长过程中的水温盐动态变化,为植物生理生态研究、植物栽培、农田施肥、灌溉决策、农作物管理等研究内容提供科学有效的结局方案。也通过测量设备的应用介绍给科研仪器的选择提供参考。
如何使用土壤养分检测仪进行土壤水解氮含量的速测
如何使用土壤养分检测仪进行土壤水解氮含量的速测
利用Soilbox-343土壤呼吸测量系统研究施肥对土壤呼吸的影响
2018年1月,河北农大、中国农科院、吉林农科院的研究人员共同发表在《植物营养与肥料学报》(2018年中国知网显示《植物营养与肥料学报》复合影响因子为3.779,综合影响因子为2.440;万方数据显示影响因子为2.33)的文章中,利用Soilbox-343便携式土壤呼吸测量系统和TRIME-PICO便携式土壤水分测量仪研究长期施肥对玉米农田土壤呼吸和水分的影响。
inTEST 热流仪搭配压力机进行压力传感器 MENS 温度测试
压力传感器 MENS 是由微加工技术制备, 特征结构在微米尺度 1um~0.1mm 范围 ,集成有微传感器, 微致动器, 微电子信号处理与控制电路等部件的微型系统. 80%以上的 MENS 采用硅微工艺进行制作, 并且需要在特定压力之下快速进行不同温度点的性能测试. 上海伯东美国 inTEST 热流仪搭配压力机作为一种常用温度测试手段, 广泛应用于 MENS 性能测试.
伯东NS 10 IBE离子束刻蚀机用于物理量传感器(MEMS)加工
上海伯东某科研客户的研究方向是物理量传感器,用于监测土壤的力学结构变化,一般用于山体、岩石和冻土等环境研究。这种传感器通过镀膜、沉积、刻蚀等工艺多次循环来加工,Au 和 Pt 是传感器加工中常用的涂层,在完成镀膜(溅镀 Sputter 或者电子束蒸镀 E-beam)用传统的湿法刻蚀、ICP 刻蚀和 RIE 刻蚀等工艺无法有效的刻蚀出所需的图形。离子束刻蚀 IBE 作为最有效的刻蚀方案可以解决这个问题,刻蚀那些很难刻蚀的硬质或惰性材料。
“小仪器,大应用”系列之 AP4植物动态气孔计应用于玉米蒸腾作用的研究
气孔特性是植物生理生态状态的一个十分重要的指标,它对于研究植物物种的特性和环境因子,如土壤水分状况、太阳辐射强度、污染物对植物的影响具有重要价值。
CMOS传感器的光谱响应和量子效率测试解决方案+CMOS传感器+光谱响应和量子效率测试
客户在其消费电子产品中大量使用传感器。传感器的初始性能表征和选择适当的器件集成到其产品中,对其产品的性能,可靠性和品牌至关重要。该公司寻求Labsphere(蓝菲光学)来设计,建造和交付一个全自动光谱辐射计光源,用来提供均匀的光谱辐照度。校准系统由稳定的紫外-可见-红外光源、单色仪、带中性滤光片和空白档位的滤光轮(用于暗校正)、监控探测器、积分球、控制有效f数的开孔、参考光电二极管和信号调节电路。该系统采用实时,可溯源的探测器来监控在传感器光敏面的光谱辐照度,同时客户还可以自定义视场角(FOV)。
上海伯东氦质谱检漏仪ASM 340W 用于压力传感器芯片检漏
传统的压力传感器包括电路分析、材料分析和无源器件分析等,即包括MEMS芯片、ASIC芯片、电容、电阻、陶瓷PCB、塑封盖、金属套管等,这些元器件通过焊接工艺封装到一起,这就要求压力传感器的密封性高,在使用过程中不会出现泄漏的问题,行业内负压法检漏漏率是<1E-10mbarl/s. 上海伯东协助某新能源汽车客户解决了如上测试要求
便携式土壤呼吸和植物生理生态定点观测系统及其应用
该系统由便携式土壤呼吸仪SoilBox-343、植物生理生态定点观测系统EMS-ET、叶绿素荧光自动监测仪Monitoring Pen MP110组成,可以很方便的在原位测量如下参数:土壤呼吸速率;植物生理生态指标,包括茎流、茎杆生长量、叶温、冠层温度、空气温湿度、风速风向、光合有效辐射、土壤水分、降雨量等;叶绿素荧光参数,如F0、Ft、Fm、Fm’、QY、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、Qp、Rfd、PAR、Area、Mo、Sm、PI、ABS/RC等50多个叶绿素荧光参数,及3种给光程序的光响应曲线、3种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等。
WDJZ-Ecotron多功能蒸渗仪的应用案例
蒸渗仪技术是通过对原位(或实验)土壤-植物柱体系统(Soil Monolith)的精确监测和土壤水分析,以研究土壤碳氮水循环包括水分平衡、物质平衡、土壤溶质运移等的重要监测技术
VadoSense 包气带水文化学观测系统
包气带(Vadose Zone)又称非饱和带(un-saturated zone)、渗流区,是指土壤表层与地下水位以上的区域地带,这一地带通常情况下土壤空隙未被水饱和,是土壤颗粒、土壤水分、空气及生物因素(根系、微生物等)组成的复杂的生态系统,是所有陆地生态系统乃至湿地生态系统的基础。
爱丁堡气体传感器在园艺中的应用
可控环境园艺(或农业)是一种以技术为基础的食品生产方法。现代系统的发展是为了保护、维持和优化作物的生长条件。生产在封闭的生长结构内进行,例如温室或建筑物,通过使用复杂的计算机控制传感器,结合先进的软件模型,不仅可以控制温度、光照水平和水分,还可以控制养分水平、湿度、pH 值和大气中的二氧化碳。在大型玻璃温室中,当空气中的二氧化碳消耗完时,就需要通过控制环境来富集二氧化碳,因为缺少二氧化碳会减缓光合作用过程,降低生产力,因此,现代可控环境园艺系统往往有二氧化碳传感器来控制多余的二氧化碳排放到环境中。准确、可靠的二氧化碳监测是园艺气候控制的重要组成部分,爱丁堡传感器包括双波长非色散红外传感器技术和内置温度校正技术。确保可靠和准确的二氧化碳测量,并可以保持长期稳定。
美国Davis无线气象站安装调试解决方案
美国Davis Wireless Vantage Pro2无线气象站是一款集成化的自动气象站,可以测量风速、风向、空气温度、空气相对湿度、降雨量、气压、总辐射和紫外辐射计算多种气象参数,数据按照设定的采样间隔自动采集保存。基本配置由有线气象站主机和有线控制台、软件和数据存储卡组成,有线气象站主机用来测量气象参数并将数据通过电缆线传输给有线控制台,有线控制台在液晶显示屏上实时显示测量和计算的气象参数,数据存储卡用于存储测量和计算的气象参数,通过软件进行下载分析。1:06163 Cabled Vantage VUE with Standard Radiation Shield DAVIS便携式气象站,型号:Vantage Pro2 Plus,测量风、温、湿、压、雨、太阳辐射、紫外辐射、太阳能、电动通风罩。2:06162 Cabled Vantage VUE with Standard Radiation Shield DAVIS便携式气象站,型号:Vantage Pro2 Plus,测量风、温、湿、压、雨、太阳辐射、紫外辐射。3:06153 Cabled Vantage VUE with Standard Radiation Shield DAVIS便携式气象站,型号:Vantage Pro2 Plus,测量风、温、湿、压、雨、太阳能、电动通风罩。4:06152 Cabled Vantage Pro2 with Standard Radiation Shield.DAVIS便携式气象站,型号:Vantage Pro2 Plus,测量风速风向、温度、相对湿度、降水、气压5:06250 Cabled Vantage VUE with Standard Radiation Shield.DAVIS便携式气象站,型号:Vantage Pro2 Plus,测量风速风向、温度、相对湿度、降水、气压有线型有:1 :06162C Cabled Vantage VUE with Standard Radiation Shield DAVIS便携式气象站,型号:Vantage Pro2 Plus,测量风、温、湿、压、雨、太阳辐射、紫外辐射。2: 06152C Cabled Vantage VUE with Standard Radiation Shield DAVIS便携式气象站,型号:Vantage Pro2,测量风、温、湿、压、雨。无线站:1:叶面湿度&土壤温湿站06345 Wireless Leaf & Soil moisture/temperature包括:2个6420 Leaf Wetness Sensor叶面湿度传感器;4个6440 Soil Moisture Sensor土壤水分传感器;4个6470 Stainless Steel Temperature Probe(土壤)温度传感器2:土壤温湿站06345CS Wireless Leaf & Soil moisture/temperature包括:4个6440 Soil Moisture Sensor土壤水分传感器;4个6470 Stainless Steel Temperature Probe(土壤)温度传感器
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