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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 265 毫秒
1.
毛白杨叶片含水量无损检测系统的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以毛白杨叶片为研究对象,基于电容传感器原理进行叶片含水量无损检测系统的研究。设计以SPCE061A单片机为核心构成部分,利用电容传感器采集叶片含水量所对应的电容值,由c/f电路将电容值实时转换成频率值,最终利用频率与含水量之间的关系模型进行计算和显示叶片含水量的值。该系统实现了对毛白杨叶片含水量的实时快速测量,达到了无损检测叶片含水量的目的。  相似文献   

2.
为了解决冰冻环境下玉米含水量的快速测定问题,提出了用微波解冻电容法测量玉米含水量的方法.文中介绍了微波解冻电容法的检测原理,分析了电容值与含水量非线性补偿的方法.该方法测量玉米含水量可达到如下指标:水分测试范围6%~30%,测量时间150 s,测量精度≤0.6%,重复误差≤0.4%,测温范围-40~ 30℃.  相似文献   

3.
研究了一种新的用于土壤水分测量的边缘电场平面传感器,设计了平面电容土壤水分传感器的调制检测电路和数据处理系统,通过参数优化可以得到一种能够实现在线测试的土壤水分传感器及检测仪器.试验表明,随着土壤含水量的变化,其传感器的响应有较大的变化,且在低于25%的含水量范围,土壤含水量与被电压之间近似呈线性关系.  相似文献   

4.
附加电阻高频电容法土壤水分传感器的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
分析了高频电容土壤水分传感机理,建立了附加电阻高频土壤水分数学模型,设计了附加电阻平行板电容传感器检测电路,并进行实际土壤测试实验.结果表明,土壤电容值与土壤的重量含水量近似成线性关系,在1%的土壤水分含量误差范围内,能够准确地测定土壤水分含量,消除了电导引起的测量误差.  相似文献   

5.
对植物叶片含水量进行快速、准确和无损检测有助于诊断植物缺水程度。以10种植物叶片为研究对象,自行设计平行板电容传感器,改进电阻测量方法,对叶片电容和电阻进行检测。采用SPSS 19.0软件对测量数据进行组内相关系数分析,验证数据的可靠性。将叶片分成训练集和测试集,用Excel软件对训练集进行回归分析,建立叶片含水量与电容、电阻的拟合模型,并利用拟合模型对测试集叶片含水量进行预测。结果表明,10种植物叶片电容测量值可靠性良好,红叶石楠和杨梅叶片电阻测量值可靠性良好,女贞、无患子、紫荆和桂花叶片电阻测量值可靠性一般,珊瑚树叶片电阻测量值可靠性较差。经Excel回归分析,决定系数R2为0.978 8,调整R2为0.977 4,P=7.85×10-37,拟合方程为Z=86.0897-628.471X-1-11.1753Y+117.2954Y·X-1,模型拟合效果良好。利用该模型对测试集叶片含水量进行预测,与烘干法比较误差值为-2.53%~1.46%。因此,该模型可以作为该10种植物叶片含水量预测的通用模型。  相似文献   

6.
为对市场上主流水分传感器在高盐土壤中的含水量测量值进行定量化对比及校正,选取8种主流传感器(EC-5、5TE、Teros12、Hydra-probeⅡ、TDR315L、TDR315H、TDR305H、CS655),在江苏如东滨海重度盐土(全盐量为6.8 g·kg-1)中进行含水量测量值对比及校正研究。在土柱中配制0.20~0.45 cm3·cm-3 6个标准土壤含水量级土样,进行测量记录。对比结果发现:各传感器含水量测量值均呈现不同程度偏高。除EC-5外,其他传感器均出现局部高含水量区间失真现象,失真类型又分突变型和不敏感型两种。CS655全量程突变失真,Hydra-probeⅡ、5TE、TDR315L和TDR315H在0.35~0.40 cm3·cm-3出现突变失真,TDR305H和Teros12超过0.40 cm3·cm-3后呈现不敏感失真。在各传感器含水量测量值小于失真阈值范围内,TDR315H和TDR305H含水量测量值偏高程...  相似文献   

7.
本文通过不同含水量的谷物加入电容极板间将引起介电常数变化的规律,提出了利用单片机技术设计谷物含水量测定仪的具体设计方法,并提出了具体设计过程中可能出现的问题的解决方法。  相似文献   

8.
用电容法对不同品种稻谷含水率进行测定。结果表明,不同稻谷的电导随测试频率的增加而增加,电容随测试频率的增加而减少。当频率f=1 MHz时,稻谷的电容不随外加偏压而改变。采用电容传感系统测定了4种不同含水量稻谷的介电常数。结果表明,在一定的测试条件下,介电常数随水分含量的增加而增加,且呈指数相关,相关系数为0.933 4。  相似文献   

9.
失水对植物生理特性和电特性的影响   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
为了了解植物电特性与生理特性间的关系,特以吊兰、玉米和小麦等植物为对象,研究了失水对离体和活体植物叶片的生理特性参数(组织含水量和水势)及电特性参数(电容和电阻值)的影响。结果表明,失水使叶片组织含水量、水势降低,使电容减小、电阻增大,且电容和电阻的变化较组织含水量和水势的变化明显。表明植物叶片电特性能够反映植物的水分生理特性,因此,利用植物电特性快速获取植物旱情信息是可行的。  相似文献   

10.
研制出一种新型的用于圆锥指数测定的实验室用土样制备装置并给出了该装置的操作规范与程序。该装置适用于较大范围内土壤含水量的土样制备,而且能根据试验所要求的土壤密度,获得沿整个剖面具有密度基本一致的土壤样本。用该装置实际进行了不同土壤含水量和不同土壤密度要求的土样制备,得到了满意的结果。  相似文献   

11.
FDS土壤水分传感器的两步标定法   总被引:10,自引:1,他引:10       下载免费PDF全文
在有机溶液、砂土和基质(泥炭、蛭石、珍珠岩质量比4.5:4.5:1.0)中对基于频域(FD)原理的FDS系列水分传感器进行了测试,并根据实验结果对其阻抗特性、一致性和测量精度进行了分析。传感器的标定工作分2步进行,首先利用有机溶液建立传感器输出电压信号V与介电常数ε的关系,然后通过Topp公式间接得出传感器输出信号与土壤含水率之间的关系。在砂土和基质中的实验结果表明,采用两步标定法标定后,FDS系列传感器测量得到的砂土和基质含水率与烘干法得到的含水率的相关系数分别为0.90和0.95,其输出电压与ML2型传感器输出电压的相关系数>0.99,表明该标定方法能够满足测量精度要求。  相似文献   

12.
采用电容式传感器研究了测量水流泥沙含量的自校准技术。结果表明 ,水流泥沙含量与传感器的输出呈线性 ,可采用实时标定的自校零与自校准技术 ;将传感器与微型计算机结合起来 ,在智能化软件的引导下 ,可自动校正因零位漂移、灵敏度漂移而引入的系统误差和可变误差  相似文献   

13.
介绍了一种根据土壤介电常数和传输线理论来测量土壤含水量的新型土壤水分传感器。传感器采用四针不等长结构,从探针结构、土壤种类、土壤容重和盐分等几个方面对该传感器的工作特性进行试验研究,结果表明该传感器输出稳定、线性度好,适应大多数土壤类型的测量。  相似文献   

14.
基于GPS土壤水肥检测系统的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
精确农业是利用重要的作物参数和农业知识专家库来优化生产系统管理,基于GPS土壤检测系统是精确农业的一个重要组成部分,通过它来检测确定地段的土壤水肥信息,根据检测结果来控制不同的投入水平.检测系统的信号检测是由检测传感器、参考传感器、阻容脉冲转换电路、单片机、RS485通讯模块、GSM模块、数字温度传感器、工业控制计算机等单元组成.检测电容与参考电容分别产生脉冲信号,脉冲数与电容的容值负相关,在一定时间内两脉冲序列的脉冲之差与待测土壤的水肥也负相关.单片机通过计数器检测在一定时间内的脉冲数差,将此数连同数字温度传感器产生的温度测量值通过GSM模块发给上位机.上位机对数值进行归一化处理后,采用BP神经网络进行非线性校正和温度补偿,产生土壤水肥测量值.  相似文献   

15.
[目的]研究将无线传感器网络应用于农田土壤水分监测,探讨解决实际监测中采样率低、成本高、及实时性差等问题的方法。[方法]通过对无线传感器网络体系结构、网络节点硬件设计以及软件操作系统结构的原理和相应参数分析,说明基于无线传感器的农田土壤水分监测系统的特点,及利用该系统的优点。[结果]传感器节点可正确采集并传输土壤含水率,实现稳定的土壤水分数据传输,说明无线传感器网络适合农田土壤水分的实时监测。[结论]该研究表明无线传感器网络在农业发展中具有广阔的应用前景。  相似文献   

16.
[目的]研究将无线传感器网络应用于农田土壤水分监测,探讨解决实际监测中采样率低、成本高、及实时性差等问题的方法。[方法]通过对无线传感器网络体系结构、网络节点硬件设计以及软件操作系统结构的原理和相应参数分析,说明基于无线传感器的农田土壤水分监测系统的特点,及利用该系统的优点。[结果]传感器节点可正确采集并传输土壤含水率,实现稳定的土壤水分数据传输,说明无线传感器网络适合农田土壤水分的实时监测。[结论]该研究表明无线传感器网络在农业发展中具有广阔的应用前景。  相似文献   

17.
基于无线传感器网络和GPRS网的灌溉系统研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
赵养社 《安徽农业科学》2011,39(7):4203-4206
从无线传感器网络体系结构、传感器节点软硬件设计、传感器网络与灌溉管网的部署、GPRS通信设计以及传感器埋深、模型的设计等方面构建了基于无线传感器网络与GPRS的灌溉系统。从而实现利用无线传感器网络技术对灌区作物生长的环境参数进行远程实时动态监测,在客户端以GPRS无线通讯方式进行远程数据获取,并针对分析结果及系统设定对灌溉终端进行远程控制。  相似文献   

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