- Nuevo
Referencia: 10HS ECHO - 5Mts
Referencia: 10HS ECHO - 5Mts
Referencia: BASE-U-4
Referencia: UA-002-64
Marca: ONSET
Referencia: U20L-02-KIT
Marca: ONSET
Referencia: DS1922E-F5
Marca: iBUTTON MAXIM INTEGRATED
SF-HP- Sensores de Flujo de Savia con Impulsos Térmicos
Al igual que los sensores de flujo de savia TDP, los sensores de flujo de savia por pulsos de calor también funcionan según un principio de medición basado en la temperatura. Sin embargo, una diferencia importante es que los sensores de flujo de savia HP no requieren un calentamiento continuo, sino que solo se aplica un breve pulso de calor de unos pocos segundos. Dependiendo del método de medición utilizado, se registra la propagación dependiente de la dirección y la dinámica temporal del pulso de calor y, en función de ello, se determina la velocidad y la dirección del flujo de savia del xilema. Varios puntos de medición a lo largo de las agujas de medición permiten registrar el perfil radial del flujo de savia.
Actualmente ofrecemos las siguientes versiones diferentes:
SF-HP-N3D2, con tres agujas de sensor de 30 mm de largo. Las agujas de medición superior e inferior están a 6 mm de la aguja de calentamiento central y cada una tiene dos puntos de medición a 10 mm y 20 mm del cabezal del sensor.
SF-HP-N3D3, con tres agujas de sensor de 35 mm de largo. Las agujas de medición superior e inferior están a 6 mm de la aguja de calentamiento central y cada una tiene tres puntos de medición a distancias iguales entre sí a 5 mm, 17,5 mm y 30 mm del cabezal del sensor.
Ventajas de los sensores de caudal de savia HP
Límites de los sensores de caudal HP-Sap
Datos técnicos
Nombre del modelo del sensor
Sensor de flujo de savia por impulsos térmicos SF-HP-N3D3
Sensor de flujo de savia por impulsos térmicos SF-HP-N3D2
Ámbito de aplicación
Para medir el flujo de savia en plantas leñosas
Adecuado para diámetros
> 35 mm
> 30 mm (Sensores para diámetros más pequeños bajo pedido)
Número y alineación de las agujas del sensor
3 agujas dispuestas en línea una sobre otra (1. aguja de medición superior - 2. aguja de calentamiento - 3. aguja de medición inferior), las distancias entre la aguja de calentamiento y las agujas de medición son de 6 mm cada una
Profundidades de medición
Puntos de medición a 3 profundidades a una distancia de 5, 17,5 y 30 mm del cabezal del sensor
Puntos de medición a 2 profundidades a una distancia de 10 y 20 mm del cabezal del sensor
Dimensiones del sensor
Cabeza del sensor (Alto x Ancho x Fondo): 45 mm x 20 mm x 16 mm.
Diámetro de la aguja: 1,27 mm;
Longitud de la aguja: 35 mm
Cabeza del sensor (Alto x Ancho x Profundidad): 45 mm x 20 mm x 16 mm.
Diámetro de la aguja: 1,27 mm;
Longitud de la aguja: 30 mm
Señal de salida
Analógica, voltaje 0 a voltaje de suministro Vex (recomendado: 1 < Vex < 3,3 VCC)
Requisitos técnicos para el registrador de datos utilizado
6 canales de medición de un solo extremo, resolución sin ruido de al menos 0,01 °C, es decir, 14 bits en el rango de 0 a voltaje de suministro Vex.
Para utilizar el método de medición Tmax o Dual Approach (HRM + Tmax), el registrador requiere una frecuencia de medición de > 10 Hz (es decir, los 6 canales del sensor en < 0,6 segundos)
Recomendado: medición de medio puente raciométrico, con Vex = Vref del registrador. Los registradores de datos de Campbell Scientific son ideales.
4 canales de medición de un solo extremo, resolución sin ruido de al menos 0,01 °C, es decir, 14 bits en el rango de 0 a la tensión de alimentación Vex.
Para utilizar el método de medición Tmax o Dual Approach (HRM + Tmax), el registrador requiere una frecuencia de medición de > 6,7 Hz (es decir, los 4 canales del sensor en < 0,6 segundos)
Recomendado: medición de medio puente radiométrico, con Vex = Vref del registrador. Los registradores de datos de Campbell Scientific son ideales.
Alimentación del sensor
Los sensores SF-HP requieren dos fuentes de alimentación diferentes:
1.: Tensión de excitación conmutada (Vex) para la medición de temperatura, recomendada: 1 < Vex < 3,3 VCC. En el mejor de los casos, medición radiométrica con Vex = Vref del registrador
2.: Corriente de calentamiento sincronizada con precisión, 8 segundos aprox. 300 mA, a 11 - 13 VCC. Consumo de energía por medición 0,67 mAh a 12 V, es decir, 8 mWh. La capacidad útil de una batería de 10 Ah y 12 V es suficiente para unas 10.000 mediciones.
Longitud del cable del sensor
5 m, extensible hasta un máximo de 25 m
Material: Cabezal de epoxi y Delrin, agujas de acero inoxidable
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Referencia: DS9490R
Marca: iBUTTON MAXIM INTEGRATED
Referencia: TCR24
Marca: MAE
Referencia: S080‐ORP
Marca: HORIBA LAQUAtwin
Referencia: UTAI
Marca: NESA
Referencia: FS4408-UI-A51-X
Marca: FUEHLER SYSTEME
Referencia: LS197
Marca: LINSHANG
Referencia: MX2305
Marca: ONSET
Referencia: AC-100
Marca: Apogee Instruments
Referencia: T3510+A1515eu
Marca: COMET
Referencia: H722
Marca: VERIS
Referencia: K-600M
Marca: BOSEAN
Referencia: Chione
Marca: NESA
Referencia: Y022H
Marca: HORIBA LAQUAtwin
Referencia: DT Link
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