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Deutschland TRUEBNERS SMT100 Bodentemperatur- und Feuchtigkeitssensor
Deutschland TRUEBNERS SMT100 Bodentemperatur- und Feuchtigkeitssensor
Produktdetails

Sensor für Bodentemperatur und Feuchtigkeit SMT100Der Bodentemperatur- und Feuchtigkeitssensor SMT100 ist ein kostengünstiger, qualitativ hochwertiger Sensor der deutschen Firma TRUEBNERS, dessen Prinzip darin besteht, die Übertragungszeit des Signals mit einem Ringoscillator in eine Messfrequenz umzuwandeln, die Frequenz > 100MHz generiert, um in klebrigem Boden normal zu arbeiten. Der SMT100 kombiniert die Vorteile eines kostengünstigen FDR-Sensors mit der Genauigkeit eines TDR-Sensors. Wie bei TDR misst es die Ausbreitungszeit des Signals, um die dielektrische Konstante des Bodens zu bestimmen, und wie bei FDR konvertiert es die dielektrische Konstante in eine leicht zu messende Frequenz. SDI-12, RS485, 0-10V und Modbus bieten eine Vielzahl von Ausgangsmöglichkeiten, die den Anforderungen einer Vielzahl von Kunden gerecht werden.

Anwendungsbereich von Bodentemperatur- und Feuchtigkeitssensoren:
Meteorologie, Landwirtschaft, Boden, Treibhause, Pflanzenstrammfeuchtigkeitsmessung, Bodenerosion, Kompostfeuchtigkeitsmessung, Schneefeuchtigkeitstemperaturmessung, Zivilgrünung, Diversitätsbewässerung usw.

Technische Indikatoren für Bodentemperatur- und Feuchtigkeitssensoren:
Feuchtigkeitsbereich: 0-60% VWC (Max: 100% VWC)
Auflösung: 0,1% VWC oder höher
Genauigkeit: ± 3% VWC Fabrikkalibrierung @ 0-50% VWC Mineralbodensalz ~ 8ds / m
±1% VWC@Bodenspezifische Kalibrierung

Temperaturbereich: -40 ~ + 80 ℃
Auflösung: 0,01 ℃
Genauigkeit: typisch ± 0,2 ℃ @ -20 ~ + 50 ℃; Sonstiges ± 0,4 ℃

Dielektrische Konstante: 1 (Luft) ~ 80 (Wasser)
Auflösung: 0,01
Reaktionszeit: 50us
Stromversorgung: 4-24V DC
Strom: 40mA
Digitale Ausgänge: RS485, Modbus, SDI-12
Analog: 0 - 10 V
Kabellänge: 10m
Größe: 18,2 cm x 3 cm x 1,2 cm

Bodentemperatur- und Feuchtigkeitssensoren


Eigenschaften der drei Arten von Bodenfeuchtsensoren, die im SOMOMOUNT-Netzwerk verwendet werden. Alle Werte in der Tabelle sind von den Herstellern angegeben (Delta-T Devices, 2008; IMKO, 2015; Truebner, 2016).


Aragones, J. L., MacDowell, L. G. und Vega, C.: Di-elektrische Konstante von Eis und Wasser: Eine Lektion über Wasserinteraktionen, J. Phys. Chemie. A, 115, 5745–5758,
https://doi.org/10.1021/jp105975c , 2011.

Barthlott, C., Hauck, C., Schaedler, G., Kalthoff, N. und Kottmeier, C.: Einflüsse der Bodenfeuchtigkeit auf die Konvektionsindizes und die Präzipitation über komplexes Gelände, Meteorologie. Z., 20, 185–197,
https://doi.org/10.1127/0941-2948/2011/0216 , 2011.

Beltrami, H.: Aktive Schichtverzerrung der jährlichen Luft-Boden-thermischen Umlaufbahnen, Permafrost Periglac. , 7, 101–110, https://doi.org/10.1002/ (SICI)1099-1530(199604)7:2<101::AID-PPP217>3.3.CO; 2-3, 1996.

Beringer, J., Lynch, A. H., Chapin, F. S., Mack, M. und Bonan, G. B.: Die Repräsentation arktischer Böden in
Das Landoberflächenmodell: Die Bedeutung von Moosen, J. Klima, 14, 3324-3335, https://doi.org/10.1175/1520- 0442(2001)014<3324:TROASI>2.0.CO; 2, 2001.

Bircher, S., Skou, N., Jensen, K. H., Walker, J. P. und Rasmussen, L.: Ein Bodenfeuchte- und Temperaturnetzwerk für die SMOS-Validierung in Westdänemark, Hydrol. Erdsystem. Wissenschaft. , 16, 1445– 1463, https://doi.org/10.5194/hess-16-1445-2012 , 2012.

Bogena, H. R., Herbst, M., Huisman, J. A., Rosenbaum, U., Weuthen, A. und Vereecken, H.: Potenzial drahtloser Sensornetze zur Messung der Variabilität des Bodenwassergehalts, Vadose Zone J., 9, 1002-1013, https://doi.org/10.2136/vzj2009.0173 , 2010.

Bogena, H. R., Huisman, J. A., Schilling, B., Weuthen, A. und Vereecken, H.: Effektive Kalibrierung von Low-
Kosten Bodenwassergehaltssensoren, Sensoren, 17, 208,
https://doi.org/10.3390/s17010208 , 2017.

Boike, J., Wille, C. und Abnizova, A.: Klimalogie und Sommer- Energie- und Wasserbilanz der polygonalen Tundra im Lena-Delta, Sibirien, J. Geophys. Res-Biogeo. 113, G03025,
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Borga, M., Boscolo, P., Zanon, F., und Sangati, M.: Hydrom-meteorologische Analyse der Flut vom 29. August 2003 in den östlichen italienischen Alpen, J. Hydrometeorol. , 8, 1049–1067,
https://doi.org/10.1175/JHM593.1 , 2007.

Brocca, L., Morbidelli, R., Melone, F. und Moramarco, T.: Räumliche Variabilität der Bodenfeuchte in Experimenten
Mittelitalien, J. Hydrol. , 333, 356–373,
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2006.09.004 , 2007.

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