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电子发烧友网>今日头条>土壤氮磷钾速测仪的特点都有哪些

土壤氮磷钾速测仪的特点都有哪些

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【开源】4G_Lora远程土壤存储监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】

Lora转WiFi/4G使用场景: (1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况 (2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况 注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU)或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。 功能概述: 通过 485 总线 Modbus 协议读取到传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora转4G DTU)或者 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备,随后 DTU 再将接收到的数据通过 4G 或 WiFi 传输给 Mqtt 服务器,数据传输流程如下: 步骤一:接线 通过DC座或者端子座的“+”和“-”给设备提供5-24V电源 \"A\"和\"B\"接485总线的A和B端 \"ANT1\" SMA接口接 Lora 天线 步骤二:拷贝代码 首先用TypeC USB数据线将设备和电脑连接,然后在电脑上会自动出现一个1.6MB大小的U盘(如果U盘大小是0MB,则需用FAT32快速格式化该盘),接着将 /Code/ 文件夹中的main.lua代码文件拷贝覆盖至该U盘。 步骤三:更新配置信息 在 U 盘中用记事本或者其他代码文本编辑器打开 main.lua 代码文件,用户需编辑文件开头部分的 配置信息 ,替换成实际信息然后 ctrl+S 保存即可,最后拔掉 USB 线,设备此时如果仍有供电,则会自动耗时 2 秒时间更新代码,否则设备下次上电时会自动耗时 2 秒时间更新代码。需要更改的配置信息如下: 这里只需关心 Part1,Part4 ,Part5 参数即可 ----------------------配置信息开始---------------------- --Part1: 系统配置 SysMode = 3 --0:4G_TCP, 1:4G_Mqtt, 2:4G_ShineBlinkCloud, 3:LoraModbusHex SysGpsUse = \"NO_GPS\" --NO_GPS: 不带GPS功能, AUTO_AGPS:带GPS功能 SysWorkInterval = 10 --单位秒,系统采集传感器并发送数据的间隔周期。 --如果SysSleepEn=1,则SysWorkInterval周期间隔内会断电低功耗 SysSleepEn = 0 --0:不使用低功耗休眠 1:使用。该功能必须外挂BateryFriend才有用 --SysMyID可任意设定,用作设备的唯一标识, --也可以用LIB_GetSysUniID()函数获取的芯片唯一ID,形如\"761A6617E803F78402\" SysMyID = \"Test01\" -- SysMyID = LIB_GetSysUniID() --Part4: Lora参数(SysMode=3时才有用) --Lora从机(slave)地址(范围:0-65535) LoraAddr = 0x01 --Lora对端中心点(center)地址(范围:0-65535) LoraTargetAddr = 0x00 --Lora通信信道(范围:410-441MHz),相互通信的Lora节点必须在同一信道 LoraChannel = 433 --Lora无线速率(范围:0.3, 1.2, 4.8, 9.6, 19.2kpbs),速率越低通信质量越高 LoraBaudrate = \"9.6kpbs\" --Lora发射功率(范围:11, 14, 17, 20dB),该值越大通信质量越高,但功耗会增加 LoraTxPwr = \"20dB\" --Part5: Modbus RS485传感器配置 MbAddr = 0x01 --传感器modbus地址, 1~250 MbBaudRate = \"BAUDRATE_4800\" --485总线的通信速率 ----------------------配置信息结束---------------------- (1)工作模式配置 [SysMode] 需设置成 3 ,表示设备以 LoraModbus 模式工作。 (2)GPS 功能开启 [SysGpsUse] 需设置成 \"NO_GPS\",因为 Lora 模块不支持 GPS。 (3)Modbus 传感器参数配置 [MbAddr] 为传感器的 Modbus 地址,默认需设置为 0x01 [MbBaudRate] 为传感器的 485 通信波特率,默认需设置为 \"BAUDRATE_4800\" (4)采集传输工作周期设置 [SysWorkInterval] 该值设置的越大工作采样和传输间隔时间越长,这样可以减少 Sim 卡流量的消耗,建议结合实际情况设置,单位秒。 (5)低功耗休眠功能开启(需外挂 BatteryFriend ) [SysSleepEn] 设置为 1 时将开启低功耗功能。当该功能开启后,设备每次采集并传输完数据后将进入休眠状态,休眠时间为 [SysWorkInterval] 秒,休眠期间设备的电流仅为 uA 级别。 注意1:如果没有外挂 BatteryFriend 电池低功耗管理硬件设备, [SysSleepEn] 即使设置为 1 也不会有低功耗休眠功能! 注意2:BatteryFriend 和本设备配合使用的教程请访问ShineBlink 的gitee开源仓库 (6)Lora 从机地址设置 [LoraAddr] ,不同的Lora传感器从机节点[LoraAddr] 的值一定要设置成不同的。 步骤四:开始工作 上电后观察设备的 LED 指示灯状态: 绿色闪烁:每闪烁一次表明通过 485 Modbus 成功读取到一包传感器数据,并向 Lora 中心点发送了一包 Json 形式的传感器数据。 步骤五:和DTU配合,向云端传输数据 配合 FDTU07 实现 Lora 转 4G 的教程请参考:ShineBlink 的gitee开源仓库 配合 FDTU08 实现 Lora 转 WiFi 的教程请参考:ShineBlink 的gitee开源仓库
2023-06-16 10:42:34

4G_Lora远程土壤存储监测器之【接入免开发云+小程序】

功能概述: 闪品供了一款极易接入的免开发云,并且可以自动生成小程序,方便用户显示一些定制化的内容。参考本文档可以实现将传感器采集到的数据在微信小程序页面上显示。 步骤一:接线 通过DC座或者端子座的“+”和“-”给设备提供5-24V电源 \"A\"和\"B\"接485总线的A和B端 \"ANT1\" SMA接口接4G天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话) 步骤二:拷贝代码 首先用TypeC USB数据线将设备和电脑连接,然后在电脑上会自动出现一个1.6MB大小的U盘(如果U盘大小是0MB,则需用FAT32快速格式化该盘),接着将 /Code/ 文件夹中的main.lua代码文件拷贝覆盖至该U盘。 步骤三:更新配置信息 在 U 盘中用记事本或者其他代码文本编辑器打开 main.lua 代码文件,用户需编辑文件开头部分的 配置信息 ,替换成实际信息然后 ctrl+S 保存即可,最后拔掉 USB 线,设备此时如果仍有供电,则会自动耗时 2 秒时间更新代码,否则设备下次上电时会自动耗时 2 秒时间更新代码。需要更改的配置信息如下: 这里只需关心 Part1,Part5 ,Part6 参数即可,Part6一般无需更改。 ----------------------配置信息开始---------------------- --Part1: 系统配置 SysMode = 2 --0:4G_TCP, 1:4G_Mqtt, 2:4G_ShineBlinkCloud, 3:LoraModbusHex SysGpsUse = \"NO_GPS\" --NO_GPS: 不带GPS功能, AUTO_AGPS:带GPS功能 SysWorkInterval = 10 --单位秒,系统采集传感器并发送数据的间隔周期。 --如果SysSleepEn=1,则SysWorkInterval周期间隔内会断电低功耗 SysSleepEn = 0 --0:不使用低功耗休眠 1:使用。该功能必须外挂BateryFriend才有用 --SysMyID可任意设定,用作设备的唯一标识, --也可以用LIB_GetSysUniID()函数获取的芯片唯一ID,形如\"761A6617E803F78402\" SysMyID = \"Test01\" -- SysMyID = LIB_GetSysUniID() --Part5: Modbus RS485传感器配置 MbAddr = 0x01 --传感器modbus地址, 1~250 MbBaudRate = \"BAUDRATE_4800\" --485总线的通信速率 ----------------------配置信息结束---------------------- (1)工作模式配置 [SysMode] 需设置成 2 ,表示设备以 4G_ShineBlinkCloud 模式工作。 (2)GPS 功能关闭(默认不带GPS) [SysGpsUse] 需设置成 \"NO_GPS\",如需GPS功能需另外定制带GPS定位功能的4G模组。 (3)Modbus 传感器参数配置 [MbAddr] 为传感器的 Modbus 地址,默认需设置为 0x01 [MbBaudRate] 为传感器的 485 通信波特率,默认需设置为 \"BAUDRATE_4800\" (4)采集传输工作周期设置 [SysWorkInterval] 该值设置的越大工作采样和传输间隔时间越长,这样可以减少 Sim 卡流量的消耗,建议结合实际情况设置,单位秒。 (5)低功耗休眠功能开启(需外挂 BatteryFriend ) [SysSleepEn] 设置为 1 时将开启低功耗功能。当该功能开启后,设备每次采集并传输完数据后将进入休眠状态,休眠时间为 [SysWorkInterval] 秒,休眠期间设备的电流仅为 uA 级别。 注意1:如果没有外挂 BatteryFriend 电池低功耗管理硬件设备, [SysSleepEn] 即使设置为 1 也不会有低功耗休眠功能! 注意2:BatteryFriend 和本设备配合使用的教程请访问ShineBlink 的gitee开源仓库 (6)Part6 参数 Part6中的UI参数决定了在微信小程序页面显示的数值的名称 步骤四:开始工作 上电后观察设备的LED指示灯状态: 白色:表明刚上电 红色:表明已检测到Sim卡 蓝色:表明已连上附近基站 绿色:表明已和服务器建立连接 步骤五:微信小程序使用 微信小程序的使用教程请访问ShineBlink 的gitee开源仓库
2023-06-16 10:39:18

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2023-06-16 10:09:26

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二次开发出更符合自身需求的设备。 特点: 支持土壤环境(温度/水分/电导率/PH)信息采集 支持 4G cat1 通讯 支持 TCP + Json 接入云端 支持 MQTT + Json 接入云端
2023-06-15 09:47:12

土壤墒情自动监测系统设备与应用

土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179

土壤酸碱度速测仪

TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149

管式土壤墒情监测系统简介

TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482

土壤水分监测站

TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298

土壤墒情监测站TPSQ-W-1介绍

方式上传至管理云平台,可以进行苗情监测、降水预测、根系分析、墒情趋势分析等功能,广泛应用于农业领域。土壤墒情监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。 二、土壤墒情监测站功能特点 主机及传输部分: 1、系统供电:
2023-06-01 16:54:41616

【开源】智慧农业盒子(4G_GPS)之【4G接入ShineBlink免开发云+小程序】

电导率 --15400us,土壤PH值7.4,含量1300mg/KG,含量1100mg/KG,含量1000mg/KG,二氧化碳浓度1500ppm, --光照强度值123400Lux,电池电压
2023-06-01 09:53:21

【开源】智慧农业盒子(4G_GPS)之【4G接入Mqtt云服务教程】

P 土壤PH实时值 整数 0.1 30~90 Ni 含量暂存值 整数 mg/Kg 0-2999 Ph 含量暂存值 整数 mg/Kg 0-2999 Po 含量暂存值 整数 mg/Kg 0-2999
2023-06-01 09:46:28

【开源】智慧农业盒子(4G_GPS)之【4G接入TCP云服务教程】

土壤PH实时值 整数 0.1 30~90 Ni 含量暂存值 整数 mg/Kg 0-2999 Ph 含量暂存值 整数 mg/Kg 0-2999 Po 含量暂存值 整数 mg/Kg 0-2999 C
2023-06-01 09:44:19

【开源】智慧农业盒子(4G_GPS)

酸碱度监测 土壤电导率监测 土壤存储 大棚二氧化碳监测 大棚温湿度监测 大棚光照强度监测 特点 支持4G cat1通信 支持TCP/MQTT接入云端 支持周期休眠和定时上传云端 可电池供电超低
2023-06-01 09:41:09

土壤墒情实时监测系统

农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14520

土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?

您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28

管式土壤墒情监测站的优势

管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06530

土壤墒情监测系统方案

关于农业物联网的方案应用,土壤墒情监测是基础,精准获取种植实况,进而利用自动化控制、无线通讯网络等技术,代替人工完成农业生产管理工作。 作为农业大国,如何实现及时有效的防灾抗旱、节水灌溉,是现代农业
2023-05-05 15:49:13280

二次消谐的特点都有哪些

二次消谐的特点都有哪些 二次消谐器是用于消除电力系统中的谐波和噪声的设备,它具有以下特点: 安装方便:二次消谐器体积小,安装方便,不占用过多的空间。 效果明显:二次消谐器能够有效地消除电力系统
2023-05-05 08:34:39407

labview土壤温湿度灌溉监控平台

labview土壤温湿度485平台
2023-04-23 09:12:404

土壤墒情监测系统应用意义

现在农业讲究科学,特别是精细农业的要求提出后,以往依靠经验来预测的生产方式已逐步被淘汰,土壤墒情作为与农业生产息息相关的一项因素,对农作物的生长有不可或缺的作用。因此土壤墒情监测系统的应用,能够满足
2023-04-18 15:47:48260

基于OpenHarmony的智能温感种植系统

,传感器检测到的土壤质量再反馈给云端数据库,能提供适合种植的植物及种植方案。同时可以实时显示土壤温湿度,土壤微量元素成分以及当天的天气情况,并且能够调节手动浇花或者远程控制浇花。 2 . 2、产品
2023-04-17 10:21:07

地物光谱仪在土壤水分含量测定中的应用

一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528

土壤墒情监测系统对农作物种植作用

随着科学技术的发展,农业也逐步走向科学化、数字化,其中农业物联网发挥了巨大作用。作为农业与物联网技术的融合结晶,在水肥灌溉控制、温室大棚管理、土壤墒情监测、气象环境监测等方面,都推动了农业生产
2023-04-13 15:59:43457

PCB高速信号防静电处理都有哪些做法?

PCB高速信号防静电处理都有哪些做法,有加一些防静电的ESD的器件,画板的时候有哪些处理的方法可以防静电
2023-04-07 17:29:11

USB土壤参数检测仪

土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30393

选择土壤湿度传感器的技巧分享

电容式土壤湿度传感器通过湿度敏感电容器检测水分。它使用特殊材料,材料通过吸收环境中的水分来改变介电常数,并且电容器的电容值发生变化。
2023-04-06 10:54:38359

基于地物光谱和Landsat8遥感影像的土壤铅含量反演研究

引言 土壤不仅是人们所依赖的环境,也是农业生产中不可缺少的一部分。随着人类活动的不断产生,土壤环境将面临巨大的压力和挑战,主要表现在土壤重金属元素超标和土壤生态功能退化等方面。重金属超标会对人们
2023-04-03 13:50:44354

地物光谱仪在测量土壤中矿物组成的应用

一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52445

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