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[导读]为增进大家对温度传感器的认识,本文将对土壤温度传感器以及温度传感器的工作过程予以介绍。

温度传感器在各个领域都有应用,比如我们可用温度传感器测量水温、土壤温度等等。为增进大家对温度传感器的认识,本文将对土壤温度传感器以及温度传感器的工作过程予以介绍。如果你对温度传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、土壤温度传感器

1.什么是土壤温度传感器

土壤温度传感器是可以监测土壤、大气还有水的温度,用于实验和科研的土壤温度传感器。土壤温度(soil temperature)简称地温(groundtemperature),是地表温度和地中温度的总称。土壤温度的高低,与作物的生长发育、肥料的分解和有机物的积聚等有着密切的关系,是农业生产中重要的环境因子。土壤温度也是小气候形成中一个极为重要的因子,故土壤温度的测量和研究是小气候观测和农业气象观测中的一项重要内容。土壤温度的升降,主要决定于土壤热通量的大小和方向,但也与土壤的容积热容量、导热率、密度、比热和孔隙度等土壤热力特性和土壤含水量有夫。对于非水平地表来说,还与坡地方位和坡度大小有关。

2.土壤温度传感器工作原理

那么土壤温度传感器的工作原理是什么?

其实看到这里,许多朋友想了解一下这种传感器的原理,其实它与普通的温度传感器的原理相似,都是采用了热敏电阻原理设计的,但是与常规温度传感器相比,土壤温度传感器拥有耐用性更好的密封外壳结构,确保的传感器在深埋地下的时候能保持工作状态。

3.土壤温度传感器误差来源

温度传感器的误差主要来源于两方面。一方面,误差来源于与之配套的测控电路系统。然而,亚微瓦级的检测电路可有效降低传感器自热误差。信号检测电路的分辨率可优于0.01℃,精度可达到 0.1℃甚至更高。另一方面,误差来源于太阳辐射,当太阳辐射到达温度传感器表面时,通过辐射吸收方式造成温度传感器的温升将叠加在测温元件所测真实大气温度上,其效果相当于给温度传感器直接加热,辐射加热造成的温升可以称为太阳辐射加热误差(简称辐射误差)。

4.土壤温度传感器的应用

土壤温度传感器广泛应用于农业、林业、地质、农田、水利、森林、草坪、公路、铁路养护等测等方面的测量及研究。 智能土壤温度监测记录仪,采用防雨设计,土壤温度传感器具有快速反应和长期在潮湿环境下工作的特点,可同时实时监测土壤、大气、水等温度,测量精度高,土壤温度传感器一致性好,存储容量大,体积小巧,便于携带。土壤温度传感器可连续监测土壤温度,性能稳定,可靠性高,免维护。

二、温度传感器的工作过程

通过上面的介绍,想必大家对土壤温度传感器已经具备了初步的认识。下面我们先了解一下温度传感器是如何感测室内温度的。

1)室内温度传感器输入信号

室内温度传感器TH1的一端接+5V电压,另一端接由二个电阻构成的分压电路,当TH1检测到温度发生变化时,其阻值变化引起分压电路的电压变化,将室温信号送入微处理器的38脚。室内温度传感器TH1的两端并联一个电容,在正常温度下,该温度传感器输入端的电压约为2V。

2)回管路温度传感器输入信号

管路温度传感器TH2的输岀信号经电阻分压后,由微处理器的37脚输入。该电压信号反映了室内机盘管的温度。在正常情况下,该温度传感器输入的电压约为3V。

另外,温度传感器根据其感应特性的不同可分为PTC传感器和NTC传感器两大类。其中,NTC传感器为负温度系数传感器,即传感器的阻值随温度的升高而减小;PTC传感器为正温度系数传感器,即传感器阻值随温度的升高而增大。

以上便是此次小编带来的“温度传感器”相关内容,通过本文,希望大家对土壤温度传感器以及温度传感器的工作过程具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

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