smt100 استشعار درجة حرارة التربة والرطوبةsmt100 التربة درجة الحرارة والرطوبة الاستشعار هو نوع من منخفضة التكلفة وعالية الجودة الاستشعار التي تنتجها شركة truebners الألمانية ، من حيث المبدأ هو استخدام مذبذب الدائري لتحويل إشارة انتقال الوقت إلى قياس التردد ، التردد الذي ينتج أكثر من 100 ميغاهيرتز كافية للعمل بشكل طبيعي في التربة المتماسكة . smt100 يجمع بين مزايا التكلفة المنخفضة FDR الاستشعار ودقة تقرير التجارة والتنمية الاستشعار . مثل تقرير التجارة والتنمية ، فإنه يقيس وقت انتشار الإشارات لتحديد ثابت العزل الكهربائي للتربة ، مثل قوات الدفاع الرواندية ، فإنه يحول ثابت العزل الكهربائي إلى تردد يمكن قياسها بسهولة . sdi-12 ، RS485 ، 0-10v و الناقل Modbus مجموعة متنوعة من وسائل الانتاج لتلبية احتياجات العملاء .
درجة حرارة التربة والرطوبة الاستشعار نطاق التطبيق :
الأرصاد الجوية ، والزراعة ، والتربة ، الاحتباس الحراري ، قياس الرطوبة من القش ، وتآكل التربة ، قياس الرطوبة من السماد العضوي ، قياس درجة الحرارة من الرطوبة من الثلوج ، الهندسة المدنية والتشجير ، وتنويع الري وغيرها من المجالات
المؤشرات الفنية لأجهزة استشعار درجة حرارة التربة والرطوبة :
نطاق الرطوبة : 0-60 ٪ VWC ( ماكس : 100 ٪ VWC )
القرار : 0.1 ٪ VWC أو أعلى
الدقة : ± 3 ٪ VWC مصنع المعايرة @ 0-50 ٪ VWC التربة المعدنية ~ 8DS / م
± 1 ٪ vwc @ التربة معايرة محددة
نطاق درجة الحرارة : - 40 ~ + 80 درجة مئوية
القرار : 0.01 درجة مئوية
الدقة : نموذجي ± 0.2 ℃ @ 20 ~ + 50 ℃ ؛ أخرى ± 0.4 درجة مئوية
ثابت العزل الكهربائي : 1 ( الهواء ) إلى 80 ( الماء )
القرار : 0.01
زمن الاستجابة : 50US
إمدادات الطاقة : 4-24V العاصمة
الحالية : 40mA
إخراج إشارة : الرقمية : RS485 ، الناقل Modbus ، المكانية - 12
التناظرية : 5 - 10 الخامس
طول الكابل : 10M
الحجم : 18.2 سم × 3 سم × 1.2 سم
درجة حرارة التربة والرطوبة الاستشعار


خصائص الأنواع الثلاثة من أجهزة استشعار رطوبة التربة المستخدمة في شبكة SOMOMOUNT. توفر جميع القيم في الجدول من قبل المصنعين (أجهزة Delta-T ، 2008 ؛ IMKO ، 2015 ؛ Truebner ، 2016).



Aragones ، J. L. ، MacDowell ، L. G. ، و Vega ، C.: ثابت غير كهربائي للجليد والماء: درس عن تفاعلات المياه ، J. Phys. كيمياء. ألف، 115، 5745-5758،
https://doi.org/10.1021/jp105975c , 2011.
Barthlott, C., Hauck, C., Schaedler, G., Kalthoff, N., and Kottmeier, C.: تأثيرات رطوبة التربة على المؤشرات الحركية والإسقاط المسبق على التضاريس المعقدة، الأرصاد الجوية. ز، 20، 185-197،
https://doi.org/10.1127/0941-2948/2011/0216 , 2011.
Beltrami، H.: تشوه الطبقة النشطة للمدارات الحرارية السنوية للتربة الهوائية، Periglac Permafrost. , 7, 101–110, https://doi.org/10.1002/ (SICI) 1099- 1530 (199604) 7: 2 <101 :: AID-PPP217> 3.3.CO ؛ 2-3, 1996.
Beringer, J., Lynch, A. H., Chapin, F. S., Mack, M., and Bonan, G. B.: تمثيل التربة القطبية الشمالية في
نموذج سطح الأرض: أهمية الطعون ، J. المناخ ، 14 ، 3324-3335 ، https://doi.org/10.1175/1520- 0442 (2001) 014<3324: TROASI>2.0.CO ؛ 2, 2001.
Bircher, S., Skou, N., Jensen, K. H., Walker, J. P., and Rasmussen, L.: شبكة رطوبة التربة ودرجة الحرارة للتحقق من صحة SMOS في غرب الدنمارك، Hydrol. نظام الأرض. العلوم. , 16, 1445– 1463, https://doi.org/10.5194/hess-16-1445-2012 , 2012.
Bogena ، H. R. ، Herbst ، M. ، Huisman ، J. A. ، Rosenbaum ، U. ، Weuthen ، A. ، و Vereecken ، H.: إمكانات شبكات أجهزة الاستشعار اللاسلكية لقياس تغير محتوى مياه التربة ، Vadose Zone J. ، 9 ، 1002-1013 ، https://doi.org/10.2136/vzj2009.0173 , 2010.
Bogena ، HR ، Huisman ، J. A. ، Schilling ، B. ، Weuthen ، A. ، و Vereecken ، H.: المعايرة الفعالة للمستويات المنخفضة
أجهزة استشعار محتوى المياه في التربة ، أجهزة استشعار ، 17 ، 208 ،
https://doi.org/10.3390/s17010208 , 2017.
Boike, J., Wille, C., and Abnizova, A.: علم المناخ والتوازن الصيفي للطاقة والمياه في التوندرا المتعددة الأضلاع في دلتا نهر لينا، سيبيريا، J. Geophys. ريس بيوجيو. ، 113 ، G03025 ،
https://doi.org/10.1029/2007JG000540 , 2008.
Borga, M., Boscolo, P., Zanon, F., and Sangati, M.: Hydro-meteorological Analysis of the 29 August 2003 Flash Flood in Eastern Italian Alps, J. Hydrometeorol. , 8, 1049–1067,
https://doi.org/10.1175/JHM593.1 , 2007.
Brocca ، L. ، Morbidelli ، R. ، Melone ، F. ، و Moramarco ، T.: التغير المكاني لرطوبة التربة في التجارب
tal مناطق وسط إيطاليا، J. هيدرول. , 333, 356–373,
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2006.09.004 , 2007.
