霍尔德叶面积仪 HED-YMJ-G叶面积测量仪 植物监测
WD-WH1000植物物候监测系统
WD-JL1000植物茎流自动监测系统
WD-SZ1000植物生长状态监测系统
SPAC土壤植物大气连续监测系统
系统介绍:
包裹茎流传感器采用了组织热平衡法(THB)或茎表热平衡法测量植物茎内液流量。该传感器是非侵入式的,对植物无伤害(一般对植物加热1ºC~ 5ºC)。组织热平衡法(THB)或茎表热平衡法已被广泛应用于大多数主要农作物和许多树种,被证明是科学有效的方法。该方法无须校准,可直接通过能量平衡和植物液体流动的热对流速率测量茎流通量。

工作原理 :
组织热平衡法(THB)或茎表热平衡法(SHB2 stem surfaceheat balance)由Cermák于1973年提出,是一种间接测量树木水分消耗的方法。其运用一个加热套裹在茎或枝条外面连续加热树皮、木材,茎表面的温度通过几对安装在周围的温度传感器来感应,由热电偶输出温差电势求得植物液流带走的能量,转化为实时液流。这种方法适用于单株植物整体蒸发量的无伤探测,精度较高。
系统特点:
应用:
测量参数:
植物茎流(液流)速率、植物茎流量
可扩展测量参数:
植物生长量、土壤水分、温度、电导率、空气温湿度、风速风向、气压、雨量
综合平台对接能力(可选):
提供多种API接口和协议(HTTP,FTP,自定义协议,定时上报,Modbus RTU,水文规约,环保规约等)
云平台服务(可选):
点将科技提供SaaS平台服务,可以实现在线查看,下载数据,分析数据图表,阈值报警等功能
远程通讯方式(可选):
全网通2G/3G/4G/5G、NB-IOT、Cat-1等移动网络通信;可选WIFI、以太网等上网方式;
卫星(北斗、铱星、海事卫星)等通信方式
本地通讯方式(可选):
USB、RS232通信(默认)、LORA、Zigbee、WIFI或本地短距离无线组网通讯等
技术参数:
| CR1000X数据采集器 | 图片 | |
| 操作温度 | -40° 到+70°C(标准);-55° 到 +85°C(扩展) | ![]() |
| 模拟输入 | 支持16个单端(SE)或8个差分(DIFF)输入,可单独配置,用于电压,热电偶,比例和周期平均测量。 | |
| 脉冲计数 | 10个 | |
| 电压激励终端 | 4 | |
| 开关12V | 2个 | |
| 数字I/O | 8个端口可配置用于数字输入和输出,包括状态高/低,脉宽调制,外部中断,边沿定时,开关闭合脉冲计数,高频脉冲计数,UART,RS-232,RS-485,SDM,SDI-12 ,I2C和SPI功能。 | |
| 输入限制 | ±5 V | |
| 模拟电压精确度 | 在0° 到 40°C时,±(0.04% 的测量值+偏差值)在 -40° 到 +70°C时,±(0.06%的测量值+偏差值)在 -55° 到 +85°C(扩展的温度范围)时,±(0.08%的测量值+偏差值) | |
| ADC | 24位 | |
| 供电 | 10-16V | |
| 实时时钟精度 | 每年最大误差为3分钟,装配可选的GPS校正后可缩短至10μs | |
| 内置协议 | Ethernet, PPP, CS I/O IP, RNDIS, ICMP/Ping, Auto-IP(APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS, DNS, DHCP, SLAAC, SNMPv2, NTP, Telnet, HTTP(S), FTP(S), SMTP/TLS, POP3/TLS | |
| 通讯协议 | PakBus, Modbus, DNP3, SDI-12, TCP, UDP和其他 | |
| CPU | 32位,运行频率100MHz | |
| 内部存储 | 128M内存,和4M电池供电SRAM | |
| MicroSD卡扩展 | 最大支持8GB | |
| 内部锂电池 | 2.4Ah,3.6V,AA电池,仅给内部时钟和SRAM供电,可持续使用三年 | |
| 电力消耗(12V) | < 1 mA (空闲状态), 1 mA (激活状态, 1 Hz 扫描频率),55 mA (激活状态, 20 Hz 扫描频率), 激活状态 + 25 mA (使用RS-232/RS-485连接),激活状态 + 48 mA (使用以太网连接) | |
| 供电保护 | 反极性保护; 过电压保护达30 V | |
| 尺寸 | 23.8 x 10.1 x 6.2 cm | |
| 重量 | 860g | |
| 包裹茎流(液流)传感器 | 茎杆直径 | 高度 | 输入电压 | 典型能耗 | TC对数量 | TC间距 | |
| 最小(mm) | 最大(mm) | mm | V | W | dX(mm) | ||
| 微传感器 | |||||||
| SGA2-WS | 2.1 | 3.5 | 35 | 2.3 | 0.05 | 1 | 0 |
| SGA3-WS | 2.7 | 4 | 35 | 2.3 | 0.05 | 1 | 0 |
| SGA5-WS | 5 | 7 | 35 | 4 | 0.08 | 2 | 3 |
| 茎杆测量计 | |||||||
| SGA9-WS | 8 | 12 | 70 | 4 | 0.1 | 2 | 4 |
| SGA10-WS | 9 | 13 | 70 | 4 | 0.1 | 2 | 4 |
| SGA13-WS | 12 | 16 | 70 | 4 | 0.15 | 2 | 4 |
| SGB16-WS | 15 | 19 | 70 | 4 | 0.2 | 2 | 5 |
| SGB19-WS | 18 | 23 | 130 | 4.5 | 0.3 | 2 | 5 |
| SGB25-WS | 24 | 32 | 110 | 4.5 | 0.5 | 2 | 7 |
| 枝干测量计 | |||||||
| SGB35-WS | 32 | 45 | 255 | 6 | 0.9 | 4 | 10 |
| SGB50-WS | 45 | 65 | 305 | 6 | 1.4 | 8 | 10 |
| SGA70-WS | 65 | 90 | 410 | 6 | 1.6 | 8 | 13 |
| SGA100-WS | 100 | 125 | 460 | 8.5 | 4 | 8 | 15 |
| SGA150-WS | 150 | 165 | 900 | 9 | 13 | 8 | 20 |
| T100W-100AH (100W/100AH太阳能供电套件) | ||
| 太阳能组件技术参数 | ![]() | |
| 额定峰值功率 | 100W | |
| 开路电压(Voc) | 22.4V | |
| 峰值电压(Vmp) | 18.2V | |
| 峰值电流(Imp) | 5.49A | |
| 短路电流(Isc) | 5.95A | |
| 执行标准 | GB/T 9535-1998 | |
| 电池片效率 | ≥16% | |
| 使用环境温度 | -40℃到85℃ | |
| FF | 73% | |
| 表面最大负载能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |
| 蓄电池技术参数 | ||
| 额定电压 | 12V | |
| 额定容量 | 100AH | |
| 内部电阻 | 完全充电后以交流阻抗法测试,必须低于 10mΩ | |
| 容量保存性能 | 完全充电之后放置 28 天,容量保存应过 96%以上(放置温度:25℃±5℃) | |
| 使用温度范围 | -40℃ 至 50℃ | |
| 保存温度范围 | 5℃ 至 40℃ | |
| 封装 | 使用寿命长,特殊的密封结构和阻燃外壳 | |
| 整体技术参数和性能 | ||
| 供电输出 | 双USB输出5VDC/2.4A接线端子输出12V/10A | |
| 保护和自恢复功能 | 具有充放电保护及自恢复功能 | |
| 显示功能 | LCD数据显示,直观显示工作状态、功率等信息 | |
| 防护机箱套件 | ||
| 防护机箱主体材料 | 聚碳酸酯(英文简称PC) | ![]() |
| 防护等级 | IP65; IK08 | |
| 锁的位置 | 长边位置带双锁 | |
| 使用环境温度 | -40℃ ~ 80℃ | |
| 电气绝缘 | 完全绝缘 | |
| 抗紫外线能力 | UL 508 | |
| 可燃性等级 | UL 746C 5" | |
| 执行标准 | EN 62208:2011、IEC 62208:2011、 IEC 61439-4:2012 | |
| 灼热丝测试 (IEC 695-2-1)℃ | 960℃ | |
| 安装适配能力 | 适用于直径30mm – 110mm圆管、方管或者角钢 | |
| 4G全网通通讯技术参数表 | ||
| 标准及频段 | 支持全网:LTE FDD、LTE TDD、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE | ![]() |
| 理论带宽 | LTE FDD:150Mbps(DL),50Mbps(UL)LTE TDD:130Mbps(DL),35Mbps(UL)DC-HSPA+:42Mpbs(DL),5.76 Mbps(UL)TD-HSPA+:4.2Mbps(DL),2.2Mbps(UL)EVDO Rev. A:3.1Mbps(DL),1.8Mbps(UL) | |
| 发射功率 | <23dBm | |
| 接收灵敏度 | <-98dBm | |
| CPU | 工业级32位通信处理器 | |
| 天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 | |
| SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 | |
| 供电 | DC 5~36V | |
| 工作环境 | 温度:-35~+75ºC湿度:95%(无凝结) | |
| 省电和激活 | 支持短信激活、IO激活、电话激活等 | |
| *连接协议 | TCP、DCTCP、DCUDP、SMSCLI、SMSSER、HTTP、MQTT、连接DJ_CLOUD私有协议 | |
报价:面议
已咨询3469次植物茎流/导水率测量
报价:面议
已咨询808次植物茎流/导水率测量
报价:面议
已咨询1127次植物传感器
报价:面议
已咨询1495次植物传感器
报价:面议
已咨询188次林木生理测量
报价:¥1
已咨询985次植物生理仪器
报价:面议
已咨询2933次植物传感器
报价:面议
已咨询4次植物监测
包裹茎流传感器采用了组织热平衡法(THB)或茎表热平衡法测量植物茎内液流量。该传感器是非侵入式的,对植物无伤害(一般对植物加热1ºC~ 5ºC)。组织热平衡法(THB)或茎表热平衡法已被广泛应用于大多数主要农作物和许多树种,被证明是科学有效的方法。该方法无须校准,可直接通过能量平衡和植物液体流动的热对流速率测量茎流通量
归一化植被指数(NDVI)测量系统可在近地面对冠层归一化植被指数(NDVI)进行长期定位监测。NDVI与植物冠层的叶面积和冠层叶绿素含量有关,通常用于监测春季植物发芽和秋季的衰老。NDVI测量系统传感器制作工艺考究、坚固耐用,可在各种恶劣天气条件下正常工作;其体积小巧,安装简易方便;性价比高,可在多处布点。
DJ-6317C EMS植物茎流(液流)监测系统主要用于监测植物茎流,也叫植物液流。是指植物从根部吸收水分的情况,以及对水分的利用情况。通过辅助监测气象数据以及土壤数据,可以有效研究植物对水的利用情况,从而指导节水灌溉和植物生理生态方面的研究。
植物生理生态研究在宏观上对植物群体、群落进行研究。通常选定有代表意义的一株或多株植物进行实时监测,常用监测指标包括茎杆生长、果实生长、冠层温度,叶面湿度等;同时植物体生长与外界环境,土壤水分供应等情况密切相关,因此有必要同时监测环境土壤参数。对植物的生理指标进行连续监测是灌溉决策、农业自动化控制、长期定位生态学等领域的科研人员非常希望解决的问题。
原位茎杆水势测量系统是通过测量植物内部的水张力来直接测量树木水分状况的指标。传统上,它被用作与其他水势状况指标进行比较的参考。由于测量是直接在载水组织内部进行的,因此读数准确可靠。这种微张力计的测量范围高达100bar,通过使用纳米多孔硅片实现测量。硅片的膜孔直径约为2nm,数据非常精准可靠。数据可以通过网络进行数据传输,实时更新数据图表变化,为植物水势和农田灌溉提供科学的数据建议。
FluoreSens 10 是一种用于在光合作用期间通过收集植物的下行辐照度和上行反射太阳辐射信号来测量植物的受日光诱导的叶绿素荧光(SIF)的系统。
DJ-6313 植物光谱、植被指数监测仪可以同时监测入射光和反射光信息,适合长时间连续的观测太阳光谱和植物反射光谱,用于植物生理生态监测。跟据行业研究算法,可以同时计算归一化植被指数NDVI、增强植被指数EVI、比值植被指数RVI、差值植被指数DVI、光化学植被指数PRI、大气阻抗植被指数ARVI。
DJ-631A 日光诱导叶绿素荧光(SIF)光谱仪可以监测入射光和反射光信息,适合长时间连续的观测太阳光谱和植物反射光谱,用于植物冠层的SIF观测.可以安装与草地、农田、森林等场景,观测目标区域的日光诱导叶绿素荧光(SIF)光谱信息,600-850范围内的光谱信息。