Referência: UA-002-64

Marca: ONSET

UA-002-64 Registrador de dados pendente HOBO de temperatura/luz 64K

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Um registrador de dados em miniatura, econômico e à prova d'água para aplicações de monitoramento de temperatura e luz; armazena medições de 52K. INFORMAÇÃO IMPORTANTE Requer software HOBOware e uma estação base USB óptica ou um ônibus à prova d'água HOBO (U-DTW-1). HOBOware Pro é necessário ao usar o HOBO Waterproof Shuttle. Veja os itens compatíveis...
Preço 100,00 €
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Referência: VH400-2M

Marca: VEGETRONIX

VH400 - Sensor de Humidade do Solo de Baixo Custo

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Especificações da sonda do sensor de humidade do solo VH400 Consumo de energia: <13 mA Tensão de alimentação: 3,5 V a 20 VDC. Dimensões Ver desenho. Ligue para a saída estável: 400 ms Impedância de saída: 10K ohms Temperatura de funcionamento: -40ºC a 85ºC Precisão a 25°C: 2% Saída: 0 a 3V relacionado com o teor de humidade Cor da casca: vermelha...
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SF-HP- Sensores de Fluxo de Seiva pulsado Térmico
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SF-HP- Sensores de Fluxo de Seiva pulsado Térmico

SF-HP

SF-HP- Sensores de Fluxo de Seiva pulsado Térmico

Assim como os sensores de fluxo de seiva TDP, os sensores de fluxo de seiva por pulso de calor também operam com base no princípio de medição baseado na temperatura. No entanto, uma diferença importante é que os sensores de fluxo de seiva HP não requerem aquecimento contínuo, mas apenas um pulso de calor curto de alguns segundos é aplicado. Dependendo do método de medição utilizado, a propagação dependente da direção e a dinâmica temporal do pulso de calor são registradas e, com base nisso, a velocidade e a direção do fluxo de seiva do xilema são determinadas. Vários pontos de medição ao longo das agulhas de medição permitem registrar o perfil radial do fluxo de seiva.

Quantidade

Descrição

Atualmente oferecemos as seguintes versões diferentes:

SF-HP-N3D2, com três agulhas sensoras de 30 mm de comprimento. As agulhas de medição superior e inferior estão a 6 mm da agulha do aquecimento central e cada uma possui dois pontos de medição a 10 mm e 20 mm da cabeça do sensor.
SF-HP-N3D3, com três agulhas sensoras de 35 mm de comprimento. As agulhas de medição superior e inferior estão a 6 mm da agulha do aquecimento central e cada uma possui três pontos de medição a distâncias iguais entre si a 5 mm, 17,5 mm e 30 mm da cabeça do sensor.

Vantagens dos sensores de fluxo de seiva HP

  • Consumo de energia significativamente menor em comparação com sensores de fluxo de seiva constantemente aquecidos (por exemplo, sensores TDP como SF-G ou SF-L).
  • Equipado com vários pontos de medição em cada agulha de medição, o perfil de profundidade do fluxo de seiva radial pode ser registrado.
  • O design do sensor de três fios permite a determinação da direção do fluxo, ou seja, também a detecção de fluxo reverso, bem como o uso da "abordagem de método duplo", que combina as vantagens dos métodos de medição HRM e Tmax e, portanto, permite precisão medições em toda a faixa de taxas de fluxo de seiva, de lento a rápido.
  • O próprio princípio de medição subjacente é menos suscetível a gradientes naturais de temperatura em comparação com os sensores TDP.
  • O sinal de saída analógico é mais forte (na faixa de volts) do que com sensores TDP (sinais na faixa de 1 milivolt), ou seja, os requisitos relevantes para o registrador de dados são significativamente mais baixos.
  • Os sensores são muito robustos.

Limites dos sensores de fluxo HP-Sap

  • As medições não podem ser realizadas continuamente, ou seja, a resolução temporal máxima está na faixa de 10 a 15 minutos.
  • Dependendo do método de medição utilizado (por exemplo, HRM, Tmax ou DMA), o controle do sensor e o processamento dos dados do sensor gerados durante a medição são relativamente complexos. Os requisitos do registrador de dados são, portanto, elevados em termos de frequência de medição, programabilidade flexível e processamento de dados (o registrador de dados Campbell Scientific ou nossa interface múltipla, que estará disponível em breve, é recomendado para integração via, por exemplo, RS485).
  • Especialmente no caso dos métodos Tmax e DMA, o data logger requer uma resolução de medição de 0,01 °C e uma frequência de medição de pelo menos 120 Hz durante a medição.
  • Dependendo do modelo do sensor, são necessários 4 (SF-HP-N3-D2) ou 6 (SF-HP-N3-D3) canais de medição.

Dados técnicos

Nome do modelo do sensor
Sensor de fluxo de seiva de pulso térmico SF-HP-N3D3
Sensor de fluxo de seiva de pulso térmico SF-HP-N3D2

Escopo de aplicação
Para medir o fluxo de seiva em plantas lenhosas

Adequado para diâmetros
> 35mm
> 30 mm (Sensores para diâmetros menores sob consulta)

Número e alinhamento das agulhas do sensor
3 agulhas dispostas em linha umas sobre as outras (1. agulha de medição superior - 2. agulha de aquecimento - 3. agulha de medição inferior), as distâncias entre a agulha de aquecimento e as agulhas de medição são de 6 mm cada

Profundidades de medição
Pontos de medição em 3 profundidades a uma distância de 5, 17,5 e 30 mm da cabeça do sensor
Pontos de medição em 2 profundidades a uma distância de 10 e 20 mm da cabeça do sensor

Dimensões do sensor

Cabeça do sensor (A x L x P): 45 mm x 20 mm x 16 mm.
Diâmetro da agulha: 1,27 mm;
Comprimento da agulha: 35mm
Cabeça do sensor (A x L x P): 45 mm x 20 mm x 16 mm.
Diâmetro da agulha: 1,27 mm;
Comprimento da agulha: 30mm

sinal de saída
Analógico, tensão 0 para tensão de alimentação Vex (recomendado: 1 < Vex < 3,3 VDC)

Requisitos técnicos para o registrador de dados usado
6 canais de medição single-ended, resolução livre de ruído de pelo menos 0,01°C, ou seja, 14 bits na faixa de 0 a tensão de alimentação Vex.
Para usar o método de medição Tmax ou Dual Approach (HRM + Tmax), o registrador requer uma frequência de medição > 10 Hz (ou seja, todos os 6 canais do sensor em < 0,6 segundos)
Recomendado: medição raciométrica de meia ponte, com Vex = Vref do registrador. Os registradores de dados Campbell Scientific são ideais.
4 canais de medição single-ended, resolução sem ruído de pelo menos 0,01 °C, ou seja, 14 bits na faixa de 0 até a tensão de alimentação Vex.
Para usar o método de medição Tmax ou Dual Approach (HRM + Tmax), o registrador requer uma frequência de medição > 6,7 Hz (ou seja, todos os 4 canais do sensor em < 0,6 segundos)
Recomendado: medição radiométrica de meia ponte, com Vex = Vref do registrador. Os registradores de dados Campbell Scientific são ideais.

Potência do sensor

Os sensores SF-HP requerem duas fontes de alimentação diferentes:
1.: Tensão de excitação chaveada (Vex) para medição de temperatura, recomendada: 1 < Vex < 3,3 VDC. Na melhor das hipóteses, medição radiométrica com Vex = Vref do gravador
2.: Corrente de aquecimento sincronizada com precisão, aprox. 300 mA, a 11 - 13 VCC. Consumo de energia por medição 0,67 mAh a 12 V, ou seja, 8 mWh. A capacidade útil de uma bateria de 10 Ah e 12 V é suficiente para cerca de 10.000 medições.

Comprimento do cabo do sensor
5 m, extensível até um máximo de 25 m

Material: Cabeça epóxi e Delrin, agulhas de aço inoxidável

Dados do produto
SF-HP
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