系统介绍:DJ-6219科研级智能灌溉解决方案,用于科研实验中,对土壤中的水分,进行精准控制的解决方案,智能算法自动控制,自动执行灌溉策略。通过土壤水分传感器或者土壤水势传感器,反馈灌溉效果。应用于土壤水分运移、土壤污染物运移、精确的水分控制研究、植物生长研究等。

系统概述:本仪器采用多功能、智能数据采集器为核心,可以兼容多种土壤、气象以及植物等相关的传感器,并且通过自定义的智能算法,进行灌溉控制和反馈。既能实现定时灌溉,也能实现定量灌溉,还能实现混合灌溉以及分区灌溉,可以将喷灌与滴灌结合,同时实现快速补水与精确控制。
系统特点:
测量参数:
土壤水分、土壤温度、灌溉状态、灌溉时长等
可扩展测量参数:
风速、风向、温湿度、太阳辐射、NDVI等
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:
| CR350数据采集器 | ||
| 模拟输入 | 支持4个单端(SE)或2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 | 8 个(P_SW, P_LL, C1, C2, 和SE1 至 SE4) | |
| 电压激励终端 | 2个(VX1, VX2) | |
| 开关12V | 2个(SW1, SW2) | |
| 数字I/O | 7个端子(C1、C2、P_SW、SE1 ~ SE4)可配置数字输入输出。包括状态高/低、脉宽调制、外部中断、通信功能。注意:C2和P_SW不做脉宽调制。 | |
| 通讯端口 | USB Type C 2.0 、RS232 、RS485 | |
| 输入限制 | -100 to +2500 mV | |
| 模拟电压精确度 | 注:精度规格不包括传感器或测量影响0℃至40℃时,±(0.04%的测量值+偏移量)40℃to +70℃时,±(0.1%的测量值+偏移量) | |
| ADC | 24位 | |
| 供电 | 16~32V(充电输入,最大充电电流1.1A)直接供电12V | |
| 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, RNDIS, ICMP/Ping,Auto-IP(APIPA), IPv4, IPv6, UDP,TCP, TLS (v1.2), DNS, DHCP, SLAAC,NTP, Telnet, HTTP(S), FTP(S), SMTP/TLS, POP3/TLS, MQTT(S) | |
| 通讯协议 | PakBus Encryption,Modbus RTU/ASCII/TCP, DNP3,SDI-12等 | |
| 最大扫描频率 | 10Hz | |
| CPU驱动/程序内存 | 50MB | |
| 内部存储 | 50M内存 | |
| 平均功耗 | 0.5mA(12Vdc) | |
| 操作温度 | -40° 到+70°C(标准); | |
| 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 | |
| 尺寸 | 16.3 x 8.4 x 5.6 cm | |
| 重量 | 306g | |
| TDR-315N 土壤水分温度电导率传感器 | ||
| 测量参数 | 体积含水量相对介电常数土壤体积电导率(BEC)土壤温度孔隙水电导率(EC) | ![]() |
| 测量精度 | 体积含水量:±2% FS相对介电常数:±2土壤温度(5~35℃):±0.25℃土壤温度(-15~50℃):±0.5℃体积电导率(0 ~ 1000 uS/cm):±25us/cm体积电导率(1000 ~ 2500 uS/cm):±2.5%体积电导率(2500 ~ 3000 uS/cm):±5% | |
| 测量范围 | 体积含水量:0% ~ 100%相对介电常数:1 ~ 100土壤体积电导率:0 ~ 3000 µS/cm土壤温度:-40~55℃孔隙水电导率(EC):0 ~ 55000 µS/cm | |
| 分辨率 | 体积含水量:0.1%相对介电常数:0.1土壤体积电导率:1us/cm土壤温度:0.1℃ | |
| 重复性(RMS偏差) | 体积含水量:0.07%相对介电常数:0.07土壤体积电导率:3 µS/cm土壤温度:0.01℃ | |
| 绝对最大额定值(超过范围会导致传感器损坏): | ||
| 电源电压(在红线和白线之间测量) | 最小限度:-16V最大限度:+16V | |
| SDI-12 数据电压(蓝白线) | 最小限度:-16V最大限度:+16V | |
| 施加到传感器杆的外部电压 | 最小限度:-0.3V最大限度:+4V | |
| 静电放电,中心杆 | IEC 61000−4−2(ESD) | |
| 储存温度 | -40~60℃-40~140℉ | |
| 运行条件: | ||
| 工作电源电压 | 6.5V~15V | |
| 工作温度(由于结冰会导致 VWC 误差) | -30℃~55℃ | |
| 工作温度(VWC准确,不允许结冰) | 0~55℃ | |
| 能量消耗: | ||
| 空闲电流(传感器供电但不测量,20 °C) | <10 uA | |
| 空闲电流(-35 至 +50 °C) | <50 uA | |
| 传感器读取时间 | 0.3 s (典型值) | |
| 传感器读取电流(电源电压 = 12V) | 118 mA (典型值) | |
| 传感器读取电流(电源电压 = 7V) | 150 mA(典型值) | |
| 传感器通讯电流 | 6 mA(典型值) | |
| SDI-12数据线电气特性: | ||
| 输入(当传感器空闲或接收数据时) | ||
| 对地电阻 | 160㏀~175㏀ | |
| VIL(“标记”状态下所需的输入电压) | -1V~1.3V | |
| VIH(“间隔”状态下所需的输入电压) | 3.2V~6V | |
| 输出(当传感器传输数据时) | ||
| 输出阻抗 | 1000Ω~1250Ω | |
| VOL(“标记”状态下的输出电压) | 0~0.25V | |
| VOH(“间隔状态下的输出电压) | 4.7V~5.2V | |
| 物理特性: | ||
| 尺寸(不含电缆) | 21 cm x 5.3 cm x 2 cm | |
| 重量(不含电缆) | 105 g | |
| 电缆重量 | 32.7 g/m | |
| 材质 | 304不锈钢,环氧树脂,ABS塑料 | |
| 电缆 | 3 根铜导线,22 Ga.,防水和抗紫外线 PVC 护套,总直径 4.8mm | |
| 通信协议 | SD1-12版本1.4 | |
| 灌溉系统套件 | ||
| 供水泵 | 自吸式水泵,扬程等数据,根据具体场景匹配 | |
| 供水管材 | 具体匹配 | |
| 灌溉喷头 | 具体匹配 | |
| 滴灌头 | 具体匹配 | |
| 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111次智慧监测系统方案
报价:面议
已咨询87次智慧监测系统方案
报价:面议
已咨询204次士壤污染与地下水监测
报价:面议
已咨询3361次拉曼光谱仪
报价:¥150000
已咨询3854次拉曼光谱仪
报价:面议
已咨询1998次偏光显微镜
报价:面议
已咨询218次拉曼光谱仪
报价:面议
已咨询961次其他植物测量指标
DJ-6219科研级智能灌溉解决方案,用于科研实验中,对土壤中的水分,进行精准控制的解决方案,智能算法自动控制,自动执行灌溉策略。通过土壤水分传感器或者土壤水势传感器,反馈灌溉效果。应用于土壤水分运移、土壤污染物运移、精确的水分控制研究、植物生长研究等。
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EMS64包裹式植物茎流测量系统用于自动监测树木的茎流量来确定植物的水分消耗,适用于测量茎杆直径在6~20毫米之间的树干。整套系统采用模块化设计,连接安装方便,和其他茎流测量系统对比的优点是具有可以直接计算出茎流量的特点,而不需要后期的人工数据计算。
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