Informations importantes
Le capteur de température pour feuilles et bourgeons d'Apogee Instruments (anciennement appelé détecteur de gel par rayonnement) est un capteur de température innovant conçu pour imiter les feuilles et les bourgeons de fleurs/fruits, qui peuvent parfois descendre bien en dessous de la température de l'air ambiant en raison de la perte de rayonnement à ondes longues lors de nuits claires et calmes.
Le fait de savoir exactement quand un gel par rayonnement se produit vous permet d'activer l'équipement de protection contre le gel à temps pour protéger vos cultures et vous évite de commencer la protection contre le gel trop tôt, ce qui entraîne un gaspillage d'argent.
Surveillez les épisodes de gel par rayonnement Lors de nuits calmes et claires, la température de surface, y compris la température des feuilles et des bourgeons, peut chuter bien en dessous de la température de l'air en raison d'une perte nette de rayonnement de grande longueur d'onde vers le ciel dégagé.
Il y a gel par rayonnement lorsque du gel se forme à la surface avant que la température de l'air n'atteigne le point de congélation (0 °C).
Dans des conditions nuageuses et/ou venteuses, les gelées de rayonnement ne se produisent pas.
Le détecteur de gel par rayonnement Apogee est une combinaison de deux thermistances de haute précision montées dans un seul boîtier.
Un capteur est conçu pour imiter une feuille et un capteur est conçu pour imiter un bourgeon, fournissant des estimations de la température des feuilles et des bourgeons et un moyen direct de surveiller les événements de gel par rayonnement.
Large gamme, mesures précises La précision des thermistances est de ± 0,1 C sur une gamme de 0 à 70 C, ce qui permet d'obtenir des mesures précises à des températures proches de zéro, là où le gel est susceptible d'endommager les plantes.
Le MQ-500 est utilisé pour mesurer les PPFD entrants dans les environnements extérieurs, les serres, les chambres de croissance et les aquariums.
Applications typiques Les applications comprennent les estimations de la température des feuilles et des bourgeons dans les champs cultivés, les vergers et les vignobles.
Les températures des feuilles et des bourgeons renvoyées par le détecteur peuvent alors être utilisées pour alerter les cultivateurs sur les risques de gel des cultures.
Options de sortie Des options de sortie analogique et numérique sont disponibles.
La version analogique est une sortie de tension non amplifiée.
La version numérique est un protocole de communication SDI-12.
Ci-dessus : Approximations des températures des feuilles et des bourgeons mesurées avec un Apogee SF-110 comparées à la température de l'air (panneau supérieur) et à la vitesse du vent (panneau inférieur) dans la soirée du 28 avril 2012.
Les températures des feuilles et des bourgeons étaient toutes deux inférieures à la température de l'air après 20 heures et ont atteint le point de congélation 6 (feuilles) et 4 (bourgeons) heures avant la température de l'air.
Montage Le support de montage AM-220 est conçu pour orienter les capteurs à différents angles afin de répondre à toutes les applications.
Le support peut être monté sur un mât ou un tuyau, tandis que le support du capteur accueillera le capteur.
Garantie et assistance Tous les produits Apogee bénéficient d'une garantie de quatre ans et d'une assistance clientèle exceptionnelle.
Vidéos
Spécifications
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SF-110 | SF-421 |
Plage de mesure | de -50 à 70 °C | -50 à 70 C |
Incertitude de mesure | 0,1 C (de 0 à 70 C), 0,2 C (de -25 à 0 C), 0,4 (de -50 à -25 C) | 0,1 C (de 0 à 70 C), 0,2 C (de -25 à 0 C), 0,4 (de -50 à -25 C) |
Répétabilité de la mesure | Inférieure à 0,05 C | Inférieure à 0,05 C |
Dérive à long terme (non-stabilité) | Moins de 0,02 C par an (en cas d'utilisation dans des environnements sans condensation où la température moyenne annuelle est inférieure à 30 C, des températures continuellement élevées ou des environnements continuellement humides augmentent le taux de dérive). | Moins de 0,02 C par an (en cas d'utilisation dans des environnements sans condensation où la température moyenne annuelle est inférieure à 30 C, des températures continuellement élevées ou des environnements continuellement humides augmentent le taux de dérive). |
Temps d'équilibrage | 10 s | 10 s |
Auto-échauffement | Moins de 0,01 C (typique, en supposant une excitation pulsée de 2,5 V DC), 0,08 C à 5 C (maximum, en supposant une excitation d'entrée continue de 2,5 V DC) | Moins de 0,01 C |
Environnement de fonctionnement | -50 à 70 C ; 0 à 100 % d'humidité relative | -50 à 70 C ; 0 à 100 % d'humidité relative |
Tension d'entrée requise | 2,5 V DC pour l'excitation | 5,5 à 24 V DC |
Plage de tension de sortie | 0 à 2,5 V DC (en supposant une excitation d'entrée de 2,5 V DC) | - |
Consommation de courant | 0,1 mA DC (par thermistance) à 70 C (maximum, en supposant une excitation d'entrée continue de 2,5 V DC) | 0,6 mA (au repos), 1,3 mA (actif) |
Dimensions | 570 mm de longueur, 21 mm de diamètre de tuyau, 70 mm de diamètre de disque | 570 mm de longueur, 21 mm de diamètre de tuyau, 70 mm de diamètre de disque |
Masse | 400g | 400g |
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