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Capteur de température et d'humidité ambiantes

Le capteur de température ambiante, d'humidité et de pression barométrique est un capteur entièrement numérisé qui intègre la température, l'humidité et la pression barométrique numériques de haute précision. Il peut détecter avec précision et rapidité la température atmosphérique, l'humidité et la pression atmosphérique, fournissant ainsi des données fiables pour la météorologie, la marine, l'environnement, les aéroports, les ports, les laboratoires, l'agriculture, le···

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Détails du produit

 Capteurs de température ambiante, d'humidité et de pression barométrique Détails du produit

Capteur de température et d'humidité ambiantes.jpg

 Présentation du produit Capteur de température et d'humidité ambiantes

Le capteur de température ambiante, d'humidité et de pression atmosphérique est un capteur entièrement numérisé intégrant des mesures numériques de haute précision. Il détecte avec précision et rapidité la température, l'humidité et la pression atmosphériques, fournissant des données fiables pour la météorologie, la marine, l'environnement, les aéroports, les ports, les laboratoires, l'agriculture, les transports, etc. Doté d'une unité de traitement du signal intégrée, il peut générer le signal correspondant selon les besoins de l'utilisateur. Sa conception structurelle haute résistance garantit une détection précise dans des environnements climatiques difficiles.

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Paramètres techniques du capteur de température ambiante , d'humidité et de pression atmosphérique

Mesure de la température

  - Plage de mesure : -40℃~80

  - Précision : ±0,5℃.

  - Résolution : 0,1℃

Mesure de l'humidité

  - Plage de mesure : 0 à 100 % HR

  - Précision : ±5% HR

  - Résolution : 0,1 % HR

Mesure du baromètre

  - Plage de mesure : 10~1200hPa

  - Précision : ±1,5 hPa

  - Résolution : 0,1 hPa

Alimentation électrique- DC 12V-24V
Sortir- RS485 ou 4-20mA
Environnement de travail

- Température de fonctionnement : -40~8 0 ℃

- Humidité relative : 0 à 100 % HR

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 Caractéristiques du produit du capteur de température et d'humidité ambiantes

1. mesure de haute précision : technologie de détection avancée et algorithmes de traitement du signal pour garantir la précision et la stabilité des résultats de mesure.

2. détection entièrement numérique : sortie numérique, facile à intégrer avec divers systèmes d'acquisition de données et systèmes de contrôle.

3. Conception structurelle à haute résistance : l'utilisation de matériaux à haute résistance garantit que le capteur peut toujours fonctionner correctement dans des environnements climatiques difficiles.

4. Configuration flexible : prend en charge une variété de formes d'alimentation et de sortie, selon les besoins de l'utilisateur pour une configuration flexible.

5. Largement utilisé : applicable à la météorologie, à l'océan, à l'environnement, aux aéroports, aux ports, aux laboratoires, à l'industrie et à l'agriculture, ainsi qu'aux transports et à d'autres domaines.

 Formes de sortie du capteur

Pour les capteurs de température et d'humidité ambiantes et de pression barométrique, leurs formes de sortie incluent généralement les éléments suivants :

1. sortie de signal analogique

   - Sortie de tension : le capteur convertit la grandeur physique mesurée en une valeur de tension transmise via un circuit interne. Par exemple, une mesure de température peut correspondre à une sortie de tension proportionnelle à la température, et des sorties de tension similaires peuvent être utilisées pour les mesures d'humidité et de pression barométrique.

   - Sortie courant : Similaire à une sortie tension, un capteur peut convertir une mesure en courant de sortie. Ce type de sortie peut être plus stable dans certaines applications, car le signal de courant est moins sensible à la résistance de ligne.

2. Sortie de signal numérique

   - Interfaces de communication série : par exemple, RS485. Ces interfaces permettent au capteur de communiquer avec un ordinateur, un microcontrôleur ou un autre appareil numérique pour transférer les données mesurées. Parmi elles, l'interface RS485 est particulièrement courante dans les applications industrielles en raison de sa forte capacité anti-interférence et de sa longue distance de transmission.

3. Autres formes de sortie spéciales

   - Sortie de commutation : Dans certains cas, le capteur peut n'avoir besoin que d'un simple signal de commutation pour indiquer si la valeur mesurée dépasse un certain seuil. Par exemple, lorsque la température dépasse une valeur de consigne, le capteur peut émettre un signal de niveau haut pour déclencher une alarme ou un dispositif de contrôle.

   - Sortie mixte analogique/numérique : certains capteurs peuvent fournir des formes de sortie analogiques et numériques pour répondre aux besoins de différents scénarios d'application.

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 Alimentation du capteur de température et d'humidité

Les capteurs de température et d'humidité disposent de diverses méthodes d'alimentation pour répondre aux besoins de différentes applications :

1. Alimentation CC

   - Mode courant : DC 12 V ou 24 V, adapté aux installations fixes et aux occasions d'alimentation électrique stable.

2. Alimenté par batterie

   - Utilisation portable ou en zone éloignée : pour les capteurs qui doivent être déplacés ou qui ne sont pas facilement connectés à une source d'alimentation externe.

3. Énergie solaire

   - Applications agricoles extérieures : particulièrement adaptées aux applications agricoles extérieures, pour obtenir un fonctionnement sans entretien à long terme, en particulier pour les zones éloignées ou bien éclairées.

Le choix de l'alimentation électrique appropriée doit être basé sur l'environnement du capteur, les exigences de fonctionnement continu et la facilité de maintenance. Dans le domaine agricole, compte tenu de la stabilité à long terme des équipements et des coûts de maintenance, une alimentation électrique à faible consommation et à énergie renouvelable est souvent privilégiée.

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 Scénarios d'application pour les capteurs de température et d'humidité ambiantes

- Surveillance météorologique : utilisée dans les stations météorologiques pour fournir des données météorologiques précises.

- Surveillance environnementale : utilisée pour surveiller la température, l'humidité et la pression atmosphérique de l'environnement, évaluer la qualité de l'environnement et alerter en cas de catastrophes naturelles.

- Contrôle industriel : utilisé pour la surveillance de la température, de l'humidité et de la pression atmosphérique des équipements industriels afin d'assurer le fonctionnement normal de l'équipement.

- Irrigation agricole : En fonction des données de température et d'humidité du sol et de l'air, optimiser la stratégie d'irrigation pour améliorer le rendement des cultures.

- Gestion du trafic : permet de surveiller la température, l'humidité et la pression atmosphérique des routes et des ponts pour assurer la sécurité du trafic.

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Comment choisir des capteurs de température et d’humidité pour l’agriculture ?

Lors du choix d'un capteur de température et d'humidité pour l'agriculture, vous devez prendre en compte les facteurs clés suivants :

1. Précision et stabilité des mesures

   - Précision : Choisissez un capteur avec une précision comprise entre ±2%HR et ±5%HR pour garantir la fiabilité des données.

   - Stabilité : Un capteur stable réduit l’accumulation d’erreurs lors d’une utilisation à long terme.

2. Adaptabilité environnementale

   - Classe de protection : au moins IP65 pour résister à la poussière et à la pluie des terres agricoles.

   - Résistance à la corrosion : Choisissez des capteurs en acier inoxydable ou en matériaux résistants à la corrosion pour différentes conditions de sol et de climat.

   - Plage de température : Couvrant -30℃ à 70℃ pour s'adapter aux conditions météorologiques extrêmes.

3. Faible consommation d'énergie

   - Consommation d'énergie : les capteurs agricoles sont souvent déployés dans des zones reculées, et les capteurs à faible consommation ou alimentés par l'énergie solaire sont plus pratiques pour une utilisation à long terme.

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4. Installation et maintenance

   - Installation : Simple et facile à installer, facile à utiliser pour les agriculteurs.

   - Maintenance : faible coût de maintenance, supportant de préférence un étalonnage simple sur site.

5. Sortie du signal

   - Forme de sortie : choisissez la méthode de sortie adaptée au système d'automatisation agricole, telle que 4-20 mA ou RS485, pour la surveillance et le contrôle à distance.

6. Période d'étalonnage

   - Période d'étalonnage : Choisissez des capteurs avec une période d'étalonnage courte ou sans étalonnage pour réduire la fréquence de maintenance.

7. Temps de réponse

   - Temps de réponse : un capteur à réponse rapide peut refléter les changements environnementaux dans le temps, ce qui est particulièrement important pour la croissance des cultures.

 Informations de commande

- Numéro de modèle : Capteur de température ambiante, d'humidité et de pression barométrique

- Méthode de commande : Veuillez commander via le site officiel, par téléphone, par e-mail ou via le service client en ligne.

- Prudence:

  - Lors de la commande, veuillez préciser le mode d'alimentation et la forme de sortie.

  - Si vous avez besoin d'une personnalisation particulière, veuillez communiquer au préalable avec le service client.

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 Service après-vente

Nous offrons un service après-vente complet, incluant conseil produit, assistance technique, maintenance et étalonnage. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre service client ; nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

Nous espérons que ces descriptions détaillées vous seront utiles ! Pour toute question ou information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

Fiche technique du capteur de température, d'humidité et de pression ambiante

Manuel d'instructions du capteur de température, d'humidité et de pression atmosphérique NBL-W-LBTH (version 4.0).pdf

Catalogue des Capteurs & Stations Météorologiques

Catalogue des Capteurs Agricoles et Stations Météorologiques - NiuBoL.pdf

Catalogue des Stations Météorologiques - NiuBoL.pdf

Catalogue des Capteurs Agricoles - NiuBoL.pdf

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