智慧大棚传感器,助力智慧农业快速发展
时间:2021-11-10 16:13:20 阅读:200
随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代高新技术的快速发展,传感器技术运用范围越来越广。传感器是系统检测环节的重要组成部分,用于将温室环境因子等非电物理量转变为控制系统识别的电信号,为系统管理人员提供判断和处理的依据传感器的主要技术指标有:线性度、灵敏度迟滞、重复性、分辨率、漂移、精度等。温室大棚环境监测系统中如何实现温室环境的实时在线监测,挂勾与挂钩并且将这些监测数据实时传输到控制中心,其秘密就在于它所使用的各种传感器。这些传感器到底有哪些作用,本文带大家一起探究!
温度传感器:
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,管型端子按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。一般测量精度较高,在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。
湿度传感器:
湿敏元件是最简单的湿度传感器。neutrik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。
光照传感器:
光照强度,简称照度。一个被光线照射的表面上的照度定义为照射在单位面积上的光通量。采用先进光电转换模块,将光照强度值转化为电压值,再经调理电路将此电压值转换为0~2V或4~20mA。
智慧大棚系统传感器还有盐分电导率、光合有效、二氧化碳等农业传感器,风速风向、雨量、蒸发等气象传感器,PH值、溶解氧、ORP氧化还原、液位等水质传感器,叶绿素、果蔬呼吸、光合仪等植物类仪器,农业大棚环境监测站,小型气象站,墒情监测等。这里就不一一做介绍了!智慧大棚系统涵盖了物联网大数据技术,共同促进智慧农业的发展。
温度传感器:
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,管型端子按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。一般测量精度较高,在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。
湿度传感器:
湿敏元件是最简单的湿度传感器。neutrik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。
光照传感器:
光照强度,简称照度。一个被光线照射的表面上的照度定义为照射在单位面积上的光通量。采用先进光电转换模块,将光照强度值转化为电压值,再经调理电路将此电压值转换为0~2V或4~20mA。
智慧大棚系统传感器还有盐分电导率、光合有效、二氧化碳等农业传感器,风速风向、雨量、蒸发等气象传感器,PH值、溶解氧、ORP氧化还原、液位等水质传感器,叶绿素、果蔬呼吸、光合仪等植物类仪器,农业大棚环境监测站,小型气象站,墒情监测等。这里就不一一做介绍了!智慧大棚系统涵盖了物联网大数据技术,共同促进智慧农业的发展。
郑重声明:文章内容来自互联网,纯属作者个人观点,仅供参考,并不代表本站立场 ,版权归原作者所有!
相关推荐