1.产品介绍
1.1产品概述
该变送器性能稳定灵敏度高,响应快,输出稳定,适用于各种土质。是观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态的重要工具。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。可测量土壤水分的体积百分比,是符合目前国际标准的土壤水分测量方法。可长期埋入土壤中,耐长期电解,耐腐蚀,抽真空灌封,完全防水。该变送器适用于土壤墒情监测、科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、精细农业等场合的温湿度、电导率、PH值测试。
1.2功能特点
1)土壤含水率、电导率、温度以及PH值四参数合一。2)门槛低,步骤少,测量快速,无需试剂,不限检测次数。
3)电极采用特殊处理的合金材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。
4)完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。
5)精度高,响应快,互换性好,探针插入式设计保证测量精确,性能可靠。
6)也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。
7)PH值测量精度高,可达±0.3PH准确度,响应速度快,互换性好。
1.3 技术参数
直流供电(默认) | DC 4.5-30V | |
最大功耗 | 0.5W(24V DC供电) | |
工作温度 | -20℃~+60℃ | |
内核芯片耐温 | 85℃ | |
电导率参数 | 量程 | 0-20000us/cm |
分辨率 | 1us/cm | |
精度 |
0-10000us/cm范围内为±3%;10000-20000us/cm范围内为±5% (棕壤,60%RH,25℃) |
|
土壤水分参数 | 量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.1% | |
精度 |
0-50%内±2%,50-100%内±3% (棕壤,60%,25℃) |
|
土壤温度参数 | 量程 | -40~80℃ |
分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃(25℃) | |
土壤PH参数 | 量程 | 3~9PH |
分辨率 | 0.1 | |
精度 |
±0.3PH (棕壤,60%RH,25℃,来自于仁科实 验室数据) |
|
电导率温度补偿 | 内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃ | |
防护等级 | IP68 | |
探针材料 | 防腐特制电极 | |
密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 | |
默认线缆长度 | 2米,线缆长度可按要求定制 | |
外形尺寸 | 45*15*123mm | |
输出信号 | RS485(Modbus协议) |
1.4产品选型
S- | 公司代号 | |||
SCTH | 电导率温度水分PH值四合一变送器 | |||
N01- | RS485(Modbus-RTU协议) | |||
TR-1 | 土壤检测外壳 |
3.使用方法
由于电极直接测定土壤中的可溶盐离子的电导率,因此土壤体积含水率需高于约20%时土壤中的可溶离子才能正确反映土壤的电导率。在长期观测时,灌溉或者降雨后的测量值更接近真实水平。如果进行速测,可先在被测土壤处浇水,待水分充分渗透后进行测量。如果在较坚硬的地表测量时,应先钻孔(孔径应小于探针直径),再插入土壤中并将土压实然后测量;变送器应防止剧烈振动和冲击,更不能用硬物敲击。由于变送器为黑色封装,在强烈阳光的照射下会使变送器使急剧升温(可达50℃以上),为了防止过高温度对变送器的温度测量产生影响,请在田间或野外使用时注意遮阳与防护。
3.1 速测方法
选定合适的测量地点,避开石块,确保钢针不会碰到坚硬的物体,按照所需测量深度抛开表层土,保持下面土壤原有的松紧程度,紧握传感器垂直插入土壤,插入时不可左右晃动,一个测点的小范围内建议多次测量求平均值。3.2 埋地测量法
垂直挖直径>20cm的坑,在既定的深度将变送器钢针水平插入坑壁,将坑填埋严实,稳定一段时间后,即可进行连续数天,数月乃至更长时间的测量和记录。3.3 注意事项
1、测量时钢针必须全部插入土壤里。2、避免强烈阳光直接照射到变送器上而导致温度过高。野外使用注意防雷击。
3、勿暴力折弯钢针,勿用力拉拽变送器引出线,勿摔打或猛烈撞击变送器。
4、变送器防护等级IP68,可以将变送器整个泡在水中。
5、由于在空气中存在射频电磁辐射,不宜长时间在空气中处于通电状态。
4.设备安装说明
4.1 设备安装前检查
设备清单:■变送器设备1台
■合格证、保修卡、接线说明等
■USB转485(选配)
4.2 接口说明
宽电压电源输入4.5~30V均可。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。4.3 接线说明
线色 | 说明 | 备注 |
棕色 | 电源正 | 4.5~30V DC |
黑色 | 电源地 | GND |
黄色 | 485-A | 485-A |
蓝色 | 485-B | 485-B |
5.配置软件安装及使用
5.1 软件选择
打开资料包,选择“调试软件”---“485参数配置软件”,找到打开即可。5.2 参数设置
①、选择正确的COM口(“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口),下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。②、单独只接一台设备并上电,点击软件的测试波特率,软件会测试出当前设备的波特率以及地址,默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。
③、根据使用需要修改地址以及波特率,同时可查询设备的当前功能状态。
④、如果测试不成功,请重新检查设备接线及485驱动安装情况。
6.通信协议
6.1通讯基本参数
编 码 | 8位二进制 |
数据位 | 8位 |
奇偶校验位 | 无 |
停止位 | 1位 |
错误校验 | CRC(冗余循环码) |
波特率 | 可设,出厂默认为4800bit/s |
6.2 数据帧格式定义
采用Modbus-RTU 通讯规约,格式如下:初始结构 ≥4 字节的时间
地址码 = 1 字节
功能码 = 1 字节
数据区 = N 字节
错误校验 = 16 位CRC 码
结束结构 ≥4 字节的时间
地址码:为变送器的地址,在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。
功能码:主机所发指令功能指示。
数据区:数据区是具体通讯数据,注意16bits数据高字节在前!
CRC码:二字节的校验码。
主机问询帧结构:
地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 数据二区 | 数据N区 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |
6.3 寄存器地址
寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 操作 | 定义说明 |
0000 H | 40001 (十进制) | 含水率 | 只读 | 含水率实时值(扩大10倍) |
0001 H | 40002 (十进制) | 温度值 | 只读 | 温度实时值(扩大10倍) |
0002 H | 40003 (十进制) | 电导率 | 只读 | 电导率实时值 |
0003 H | 40004 (十进制) | PH值 | 只读 | PH实时值(扩大十倍) |
0004 H | 40005 (十进制) | 盐度 | 只读 | 盐度实时值 |
0005 H | 40006 (十进制) | 总溶解固体 TDS | 只读 | TDS实时值 |
0022 H | 40035 (十进制) | 电导温度系数 | 读写 |
0-100对应0.0%-10.0% 默认0.0% |
0023 H | 40036 (十进制) | 盐度系数 | 读写 |
0-100 对应 0.00-1.00 默认55(0.55) |
0024 H | 40037 (十进制) | TDS 系数 | 读写 |
0-100 对应 0.00-1.00 默认50(0.5) |
0050 H | 40081 (十进制) | 温度校准值 | 读写 | 整数(扩大10倍) |
0051 H | 40082 (十进制) | 含水率校准值 | 读写 | 整数(扩大10倍) |
0052 H | 40083 (十进制) | 电导率校准值 | 读写 | 整数 |
0053 H | 40083 (十进制) | PH校准值 | 读写 | 整数 |
07D0 H | 42001 (十进制) | 设备地址 | 读写 | 1~254(出厂默认1) |
07D1 H | 42002 (十进制) | 设备波特率 | 读写 |
0代表2400 1代表4800 2代表9600 |
6.4 通讯协议示例以及解释
举例:读取电导率温度水分PH四合一设备(地址0x01)的温度水分电导率及PH值问询帧
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x04 | 0x44 | 0x09 |
地址码 | 功能码 |
返回有效 字节数 |
水分值 | 温度值 | 电导率值 | PH值 |
校验码 低字节 |
校验码 高字节 |
0x01 | 0x03 | 0x08 | 0x02 0x92 | 0xFF 0x9B | 0x03 0xE8 | 0x00 0x38 | 0x57 | 0xB6 |
当温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。
温度:FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃
水分计算:
水分:292 H (十六进制)= 658 => 湿度 = 65.8%,即土壤体积含水率为 65.8%。
电导率计算:
电导率:3E8 H (十六进制)= 1000电导率 = 1000 us/cm
PH值计算:
PH值:38H(十六进制)=56 => PH值=5.6
农业远程控制风光雨感应控制器
风光雨感应控制器及其使用方法,是针对解决现有同类产品结构设计欠佳,无线触发效果设计欠佳,较难与智能手机结合使用的技术问题而设计。该感应器包括壳体、锂电池、电路板、太阳能板... ...
水培灌溉自动阀控换水水质检测
在规模化农业种植的日常管理中,对作物进行喷滴灌是一个重要的环节。目前的喷滴灌基本采用半自动(非智能)装置进行控制,这种控制装置存在下列问题:实施喷滴灌过程相对麻烦;不能准确控... ...
智慧农业环境水质物联网数据采集仪
物联网数据采集仪及其组网方法,所述物联网数据采集仪包括CPU模块、采集模块、传感器、数据存储单元、无线通讯模块和电源模块,传感器的输出端与采集模块连接,采集模块的输出端与CP... ...
茶叶精准化智能灌溉及排水水位监测
我国茶叶种植面积超过300万公顷,全国茶叶产量260多万吨,占全球茶叶产量的近50%,产值超过2000亿。中国已经稳坐世界茶叶种植面积和产量的头把交椅,已成为世界头号产茶大国。茶叶种植主... ...
水培智能测控灌溉自动化
随着土地流转加速,土地规模化经营已经是大势所趋。设施农业相比于大田农业而言,环境相对可控,采用工程技术手段能够实现植物高效生产。在我国的西北地区,规模庞大的设施农业群已经... ...
水培温室大棚数据采集仪一体化智能系统
目前,我国农业生产方式正在逐步发生转变,规模化的生产合作社以及现代农业 科技园等不断出现,作为一种高端的自动化滴灌技术,实用性和观赏性兼具的智能滴灌得 到了发展和应用。近年... ...