بيتمنتجاتأجهزة استشعار الإشعاعمستشعر إشعاع شمسي طيفي متعدد القنوات مع قباب ترشيح
  • مستشعر الإشعاع الشمسي الطيفي لرصد الأشعة فوق البنفسجية والمرئية والأشعة تحت الحمراء

مستشعر إشعاع شمسي طيفي متعدد القنوات مع قباب ترشيح

الميزات الرئيسية

  • مقاسات الإشعاع الشمسي الكلي والإشعاع الشمسي الطيفي
  • خياري تكوينات 3 قنوات و5 قنوات و6 قنوات
  • تتوفر النطاقات الطيفية من من 280 إلى 3000 نانومتر
  • يدعم مراقبة الأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء
  • زمن استجابة سريع ≤ 10 ثوانٍ استجابة 99%
  • نطاق القياس من 0 إلى 2000 واط/م²
  • دقة القياس ≤5%
  • الحساسية من 7 إلى 14 ميكروفولت لكل واط متر مربع
  • مقاومة داخلية مستقرة من من 10 إلى 30 أوم
  • خصائص درجة الحرارة ±2% من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
  • زاوية سمتية من 0 إلى 70 درجة مع انحراف عن المعيار ±3%
  • زاوية سمتية من 70 إلى 80 درجة مع انحراف عن المعيار ±7%
  • مخرجات متعددة تشمل من 0 إلى 20 ملي فولت، من 4 إلى 20 ملي أمبير، RS485
  • نطاق درجة حرارة التشغيل من -40 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية
  • نطاق رطوبة التشغيل من 0 إلى 100% RH
  • غطاء زجاجي عالي الدقة لتحسين النقل البصري
  • تساعد الطبقة الماصة المستوردة على تقليل الانعكاس وتحسين دقة القياس
  • هيكل صغير الحجم وخفيف الوزن بوزن تقريبي 0.8 كجم لكل وحدة
  • مناسب لمحطات الأرصاد الجوية، ومزارع الطاقة الشمسية، والبحوث البيئية، والزراعة الذكية

وصف المنتج

JW-TBQ-4-6L(LC30) تم تصميم مستشعر الإشعاع الشمسي متعدد القنوات للمشاريع التي تحتاج إلى قياس كل من إجمالي الإشعاع الشمسي ونطاقات الإشعاع الطيفي المختارة في نفس نقطة المراقبة.

بخلاف مستشعر الإشعاع الشمسي التقليدي أحادي القناة، يمكن لهذا الجهاز دمج قنوات استشعار مستقلة متعددة في غلاف واحد صغير الحجم. تستخدم كل قناة قبة مرشح بصري مخصصة لقياس جزء محدد من الطيف الشمسي.

يتوفر المستشعر بتكوينات اختيارية بثلاث قنوات، وخمس قنوات، وست قنوات. ويمكن اختيار نطاقات طيفية مختلفة وفقًا لمتطلبات أبحاث المحاصيل، والرصد البيئي، وتقييم الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والرصد الجوي، والمختبرات.

للاطلاع على منتجات أخرى لقياس الإشعاع الشمسي، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني. أجهزة استشعار الإشعاع فئة.

ما هو مستشعر الإشعاع الشمسي متعدد القنوات؟

جهاز استشعار الإشعاع الشمسي متعدد القنوات هو أداة تقيس الطاقة الشمسية من خلال عدة قنوات بصرية في وقت واحد.

يمكن استخدام قناة واحدة لقياس إجمالي الإشعاع الشمسي واسع النطاق، بينما تستخدم القنوات المتبقية مرشحات بصرية لعزل نطاقات أطوال موجية محددة. يتيح ذلك للمستخدمين مقارنة كيفية تغير أجزاء مختلفة من الطيف الشمسي في ظل نفس الظروف البيئية.

وبالتالي، يمكن للمستشعر توفير معلومات أكثر تفصيلاً من مستشعر الإشعاع القياسي واسع النطاق.

قد تشمل القياسات النموذجية ما يلي:

  • إجمالي الإشعاع الشمسي
  • الأشعة فوق البنفسجية
  • الإشعاع المرئي
  • الإشعاع ذو الصلة بعملية التمثيل الضوئي
  • الإشعاع القريب من الأشعة تحت الحمراء
  • نطاقات طيفية يحددها العميل

يجب التأكد من نطاق الطول الموجي الدقيق وعدد القنوات وفقًا لتكوين المشروع.

لماذا نستخدم قنوات طيفية متعددة؟

تُعد كمية الطاقة الشمسية الواردة مهمة، ولكن يمكن أن تؤثر الأطوال الموجية المختلفة على النباتات والمواد والوحدات الكهروضوئية والعمليات الجوية بطرق مختلفة.

يوفر مستشعر الإشعاع واسع النطاق قيمة إشعاع واحدة مجمعة عبر نطاق طيفي واسع. أما المستشعر متعدد القنوات فيفصل الطاقة الواردة إلى عدة نطاقات قياس.

يساعد هذا المستخدمين على الإجابة عن أسئلة مثل:

  • كيف تتغير نسبة الإشعاع المرئي إلى الأشعة تحت الحمراء خلال النهار؟
  • ما مقدار الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى موقع الرصد؟
  • كيف تؤثر أغطية البيوت الزجاجية على نطاقات طيفية مختلفة؟
  • كيف يؤثر الغطاء السحابي على التوزيع الطيفي للموجات القصيرة؟
  • ما هي نطاقات الإشعاع المتاحة للمحاصيل في ظروف الحقل أو البيوت الزجاجية؟
  • كيف يؤثر تلوث الغلاف الجوي على الإشعاع الشمسي المنقول؟
  • كيف ترتبط الظروف الطيفية المختلفة بأداء الخلايا الكهروضوئية أو المواد؟

نظراً لأن جميع القنوات مثبتة في نفس الغلاف، يمكن مقارنة قياساتها في ظل نفس التوجيه والوقت والظروف البيئية.

تكوينات القنوات المتاحة

مستشعر الإشعاع الشمسي ثلاثي القنوات

يُعد التكوين ثلاثي القنوات مناسبًا للمشاريع التي تحتاج إلى مزيج مضغوط من الإشعاع واسع النطاق ونطاقين طيفيين محددين.

تشمل الاستخدامات النموذجية ما يلي:

  • البحوث الأساسية في مجال الزراعة الضوئية
  • تقييم غطاء الدفيئة
  • الرصد البيئي
  • المشاريع التعليمية والجامعية
  • دراسات مقارنة الإشعاع الشمسي

مستشعر الإشعاع الشمسي ذو 5 قنوات

يوفر التكوين ذو القنوات الخمس فصلًا طيفيًا أكثر تفصيلاً وهو مناسب لمشاريع البحث والمراقبة المهنية.

تشمل الاستخدامات النموذجية ما يلي:

  • دراسات بيئة الإضاءة في المحاصيل
  • البحث البيئي
  • رصد الإشعاع الجوي
  • أبحاث الطاقة الشمسية
  • تجارب المقارنة الميدانية

مستشعر الإشعاع الشمسي ذو 6 قنوات

تم تصميم التكوين ذو الست قنوات للمشاريع التي تتطلب مجموعة أوسع من القياسات الطيفية المتزامنة.

تشمل الاستخدامات النموذجية ما يلي:

  • تحليل الطيف الشمسي متعدد النطاقات
  • البحوث الزراعية المتقدمة
  • الرصد البيئي طويل الأجل
  • شبكات رصد الغلاف الجوي
  • محطات الرصد العلمي
  • مشاريع الإشعاع الطيفي المخصصة

ينبغي اختيار العدد النهائي للقنوات ونطاقات التصفية وفقًا لأهداف القياس المطلوبة.

نطاقات طيفية قابلة للتحديد

يمكن تهيئة قباب الترشيح المختلفة لقياس نطاقات محددة ضمن مناطق الأشعة فوق البنفسجية والمرئية والأشعة تحت الحمراء القريبة.

قد تشمل النطاقات المتاحة نطاقات تبدأ من حوالي 280 نانومتر، وذلك اعتمادًا على المرشح المحدد وتكوين المستشعر.

نظراً لاختلاف المتطلبات الطيفية بشكل كبير بين التطبيقات، يجب على العملاء تقديم أحد الخيارات التالية عند طلب عرض سعر:

  1. نطاق الطول الموجي المطلوب لكل قناة
  2. الطول الموجي المركزي وعرض النطاق الترددي المفضلان
  3. الغرض من التطبيق والقياس
  4. المواصفات الفنية الحالية أو وثيقة المناقصة
  5. عدد القنوات المطلوبة
  6. المخرجات المطلوبة وبروتوكول الاتصال

يمكن لـ JW-IoT بعد ذلك التوصية بتكوين مناسب للقناة والمرشح.

مستشعر متعدد القنوات مقابل مستشعر الإشعاع الشمسي القياسي

مقارنة مستشعر طيفي متعدد القنوات مستشعر الإشعاع الشمسي القياسي
القياس الرئيسي نطاقات إشعاعية متعددة مختارة إجمالي الإشعاع الشمسي واسع النطاق
عدد القنوات 3 أو 5 أو 6 قنوات اختيارية عادةً قناة واحدة
المرشحات البصرية قباب ترشيح متعددة نافذة بصرية عريضة النطاق
مخرجات البيانات قيمة منفصلة لكل قناة قيمة الإشعاع الكلي
الأنسب لـ البحث والمقارنة الطيفية مراقبة الإشعاع الشمسي العام
مرونة التكوين يمكن تحديد النطاقات الطيفية استجابة النطاق العريض الثابت
تفسير البيانات تفاصيل أكثر أبسط

بالنسبة للمشاريع التي تتطلب فقط قياس إجمالي الإشعاع الشمسي، ضع في اعتبارك ما يلي: مستشعر الإشعاع الشمسي الكلي الكهروضوئي.

التطبيقات الرئيسية

مراقبة البيئة الضوئية الزراعية

تستجيب النباتات بشكل مختلف لأجزاء مختلفة من الطيف الشمسي. ويمكن أن تساعد القياسات متعددة القنوات الباحثين على تقييم بيئة الإشعاع المحيطة بالمحاصيل وربط الظروف الطيفية بنمو النبات.

يمكن استخدام المستشعر في:

  • بحوث المحاصيل في الحقول المفتوحة
  • مراقبة البيئة في البيوت الزجاجية
  • مراقبة البستان
  • تجارب زراعة مضبوطة
  • دراسات فسيولوجيا النبات
  • مشاريع مقارنة أصناف المحاصيل

تقييم غطاء الدفيئة

يمكن للزجاج والأغشية البلاستيكية وأقمشة التظليل ومواد الطلاء أن تنقل نطاقات أطوال موجية مختلفة بمعدلات مختلفة.

يمكن أن يساعد تركيب المستشعر داخل وخارج الدفيئة في المقارنة بين:

  • إجمالي انتقال الإشعاع
  • نفاذية الأشعة فوق البنفسجية
  • نفاذية الضوء المرئي
  • نقل الأشعة تحت الحمراء القريبة
  • التغيرات الناتجة عن تقادم أو تلوث مواد التغطية

البحوث البيئية والإيكولوجية

يمكن أن تؤثر الظروف الطيفية الشمسية على الغطاء النباتي ودرجة حرارة سطح التربة والتبخر والعمليات البيئية.

الجهاز مناسب لـ:

  • مراقبة الغابات
  • أبحاث المراعي
  • مراقبة الأراضي الرطبة
  • دراسات النظام البيئي الصحراوي
  • محطات البحوث البيئية
  • شبكات الرصد البيئي طويلة الأجل

رصد الإشعاع الجوي

يمكن أن تؤثر السحب والهباء الجوي والغبار وبخار الماء وتلوث الهواء على انتقال أطوال الموجات الشمسية المختلفة.

يمكن أن يدعم الرصد الطيفي متعدد القنوات ما يلي:

  • دراسات الإشعاع الجوي
  • رصد الهباء الجوي
  • أبحاث تلوث الهواء
  • تحليل الإشعاع السحابي
  • أبحاث المناخ
  • رصد البيئة الحضرية

أبحاث الطاقة الشمسية الكهروضوئية

لا يزال الإشعاع واسع النطاق هو المعيار الإشعاعي الرئيسي لمعظم أنظمة مراقبة الخلايا الكهروضوئية. ومع ذلك، يمكن للبيانات الطيفية أن توفر معلومات إضافية للمشاريع البحثية التي تتناول مواد مختلفة للخلايا الكهروضوئية أو الظروف الجوية المتغيرة.

يمكن استخدام المستشعر للأغراض التالية:

  • أبحاث مواد الخلايا الكهروضوئية
  • دراسات عدم تطابق الطيف
  • مقارنة تقنية الوحدات
  • تقييم التأثير الجوي
  • أبحاث الموارد الشمسية
  • محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية التجريبية

لا ينبغي أن يحل محل مستشعر الإشعاع المرجعي المعاير عندما يتطلب معيار المشروع تحديدًا فئة محددة من مقياس الإشعاع الشمسي.

الجامعات ومعاهد البحوث

إن بنية القنوات المتعددة القابلة للتكوين تجعل المستشعر مناسبًا لما يلي:

  • التجارب الميدانية
  • تحديثات محطة الأبحاث
  • أنظمة التدريس الجامعي
  • مشاريع الأجهزة العلمية
  • دراسات مخصصة للإشعاع الشمسي
  • تكامل منصة جمع البيانات

المواصفات الفنية

يجب تأكيد الجدول التالي وفقًا للقناة المختارة وإعدادات الفلتر.

المعلمة مواصفة
نوع المنتج مستشعر الإشعاع الشمسي الطيفي
مسلسل سلسلة TBQ-4
التكوينات المتاحة 3 قنوات 5 قنوات 6 قنوات
نطاق القياس من 0 إلى 2000 واط/م²
دقة القياس ≤5%
حساسية من 7 إلى 14 ميكروفولت لكل واط متر مربع
زمن الاستجابة ≤10 ثانية 99%
المقاومة الداخلية من 10 إلى 30 أوم
خصائص درجة الحرارة ±2% من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
زاوية سمت استجابة جيب التمام من 0 إلى 70 درجة الانحراف عن المعيار ±3%
استجابة جيب التمام زاوية السمت من 70 إلى 80 درجة الانحراف عن المعيار ±7%
خيارات النطاق الطيفي من 280 إلى 3000 نانومتر، من 400 إلى 3000 نانومتر، من 500 إلى 3000 نانومتر، من 600 إلى 3000 نانومتر، من 700 إلى 3000 نانومتر، من 760 إلى 3000 نانومتر
درجة حرارة التشغيل من -40 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية
رطوبة التشغيل من 0 إلى 100% RH
وزن 0.8 كجم لكل وحدة
خرج الإشارة من 0 إلى 20 ملي فولت، من 4 إلى 20 ملي أمبير، RS485

خيارات التكوين الطيفي

إعدادات نموذج مرجعي خيارات النطاق الطيفي
مجموعة مقياس الإشعاع الطيفي ثلاثي القنوات TBQ-4-3L من 280 إلى 3000 نانومتر، من 400 إلى 3000 نانومتر، من 700 إلى 3000 نانومتر
مجموعة مقياس الإشعاع الطيفي بخمس قنوات TBQ-4-5L من 280 إلى 3000 نانومتر، من 400 إلى 3000 نانومتر، من 500 إلى 3000 نانومتر، من 600 إلى 3000 نانومتر، من 700 إلى 3000 نانومتر
مجموعة مقياس الإشعاع الطيفي بست قنوات TBQ-4-6L من 280 إلى 3000 نانومتر، من 400 إلى 3000 نانومتر، من 500 إلى 3000 نانومتر، من 600 إلى 3000 نانومتر، من 700 إلى 3000 نانومتر، من 760 إلى 3000 نانومتر

مرجع النطاق الطيفي

اللون الطيفي أو النطاق نطاق الطول الموجي سوار استشعار موصى به
الأشعة فوق البنفسجية UVA UVB UVC من 280 إلى 400 نانومتر تكوين طيفي 280 نانومتر أو 400 نانومتر
ضوء أزرق بنفسجي من 400 إلى 500 نانومتر تكوين طيفي 280 نانومتر أو 400 نانومتر
الضوء الأخضر 500 إلى 600 نانومتر تكوين طيفي 500 نانومتر أو 600 نانومتر
ضوء برتقالي محمر من 600 إلى 700 نانومتر تكوين طيفي 600 نانومتر أو 700 نانومتر
الضوء المرئي من 400 إلى 700 نانومتر تكوين طيفي 400 نانومتر أو 700 نانومتر
الأشعة تحت الحمراء من 700 إلى 3000 نانومتر التكوين الطيفي 700 نانومتر

الاتصالات وتكامل الأنظمة

بحسب الإصدار المختار، يمكن توصيل مستشعر الإشعاع الشمسي متعدد القنوات بما يلي:

  • مسجلات البيانات البيئية
  • مراقبو محطات الأرصاد الجوية
  • أنظمة التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC)
  • وحدات طرفية عن بعد
  • بوابات الرصد الزراعي
  • أنظمة جمع بيانات البحث
  • منصات الحوسبة السحابية لإنترنت الأشياء

بالنسبة لإصدارات RS485، يمكن قراءة كل قناة إشعاع كقيمة قياس مستقلة من خلال بروتوكول الاتصال.

قبل الطلب، يرجى التأكد مما يلي:

  • واجهة الإخراج المطلوبة
  • متطلبات تسجيل مودبوس
  • فترة أخذ العينات
  • مسافة الكابل
  • توافق مسجل البيانات
  • توافر مصدر الطاقة
  • الاتصال المحلي أو الاتصال السحابي عن بعد

بنية المراقبة الموصى بها

يتضمن نظام مراقبة الإشعاع الطيفي عن بعد النموذجي ما يلي:

مستشعر الإشعاع الشمسي متعدد القنوات
→ مسجل البيانات أو وحدة التحكم عن بعد
→ اتصالات RS485 أو LoRaWAN أو 4G
→ منصة مراقبة السحابة
→ تحليل البيانات وتصديرها

بالنسبة لمواقع البحث الثابتة، يمكن أيضًا توصيل المستشعر مباشرة بنظام جمع البيانات المحلي.

يعتمد التصميم المعماري المناسب على عدد أجهزة الاستشعار، وتردد أخذ العينات، ومصدر الطاقة، وتغطية الاتصالات، ومتطلبات إدارة البيانات.

إرشادات التركيب

يُعد التثبيت الصحيح ضرورياً لإجراء مقارنة موثوقة بين القنوات.

قم بتركيب المستشعر أفقيًا

يجب أن يبقى سطح الاستشعار مستوياً. استخدم لوحة تثبيت ثابتة وتحقق من استواء السطح أثناء التركيب.

تجنب الظلال القريبة

لا تقم بتركيب المستشعر بالقرب من الأعمدة أو المباني أو الأشجار أو الهوائيات أو المعدات الأخرى التي قد تلقي بظلالها على قباب المرشحات.

حافظ على نظافة القباب

قد يؤثر الغبار وبقع الماء وفضلات الطيور وغيرها من الملوثات على نفاذية الضوء. لذا، افحص القباب ونظفها بانتظام باستخدام مادة تنظيف ناعمة مناسبة.

تجنب العوائق العاكسة

قد تؤدي الجدران الساطعة أو الأسطح المعدنية أو الهياكل العاكسة القريبة من المستشعر إلى تغيير مجال الإشعاع المحلي والتأثير على اتساق القياس.

استخدم نفس الاتجاه للمقارنة

عند مقارنة مستشعرين متعدد القنوات، قم بتثبيتهما على نفس الارتفاع والاتجاه وظروف التعرض كلما أمكن ذلك.

حماية الكابل

استخدم واقيات كابلات مقاومة للأشعة فوق البنفسجية وقم بتأمين الكابل لمنع الحركة أو السحب أو دخول الماء.

توصيات الصيانة

ينبغي أن تتضمن خطة المراقبة طويلة الأجل ما يلي:

  • التنظيف المنتظم لجميع قباب المرشحات
  • فحص بصري للكشف عن الخدوش أو تغير اللون
  • التحقق مما إذا كان المستشعر يبقى مستوياً
  • فحص حالة الكابلات والموصلات
  • التحقق من استقرار الاتصال
  • التحقق من البيانات بحثًا عن انحرافات غير طبيعية أو تغييرات مفاجئة
  • المعايرة أو المقارنة الدورية وفقًا لمتطلبات المشروع

ينبغي زيادة وتيرة الصيانة في البيئات المتربة أو الساحلية أو الصناعية أو ذات التلوث العالي.

كيفية اختيار التكوين الصحيح

الخطوة الأولى: تحديد هدف القياس

حدد ما إذا كان المشروع يحتاج إلى الإشعاع الكلي، أو نطاقات طيفية مختارة، أو مقارنة بين عدة مناطق من الأطوال الموجية.

الخطوة الثانية: تحديد عدد القنوات

اختر 3 أو 5 أو 6 قنوات وفقًا لعدد القياسات المستقلة المطلوبة.

الخطوة 3: تأكيد النطاقات الطيفية

حدد نطاق الطول الموجي المستهدف، أو الطول الموجي المركزي، أو هدف التطبيق لكل قناة.

الخطوة الرابعة: تحديد المخرجات

تأكد مما إذا كان نظام المراقبة يتطلب RS485 Modbus أو مخرج تناظري أو واجهة أخرى.

الخطوة 5: تأكيد نظام جمع البيانات

قم بتوفير معلومات حول مسجل البيانات، أو وحدة التحكم عن بعد، أو وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة، أو منصة الحوسبة السحابية التي ستتلقى بيانات المستشعر.

الخطوة السادسة: تحديد المتطلبات البيئية

تأكد من درجة حرارة التشغيل، وموقع التركيب، وطول الكابل، ومتطلبات الحماية، وظروف الصيانة المتوقعة.

المعلومات المطلوبة للحصول على عرض سعر

للحصول على توصية دقيقة وعرض سعر، يرجى تقديم ما يلي:

  • طلب
  • عدد القنوات
  • نطاق الطول الموجي المطلوب لكل قناة
  • نطاق القياس
  • واجهة الإخراج
  • مزود الطاقة
  • طول الكابل
  • بيئة التركيب
  • الكمية المطلوبة
  • البلد المقصود
  • متطلبات المعايرة أو التوثيق
  • متطلبات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية أو العلامات التجارية الخاصة

التعليمات

  • Q

    1. ما الذي يقيسه مستشعر الإشعاع الشمسي الطيفي؟

    A

    يقيس مستشعر الإشعاع الشمسي الطيفي الإشعاع الشمسي في نطاقات أطوال موجية محددة، مثل الأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء. ويمكنه توفير بيانات أكثر تفصيلاً من مستشعر الإشعاع الكلي القياسي.

  • Q

    2. ما هو نطاق قياس هذا المستشعر؟

    A

    يتراوح نطاق القياس من 0 إلى 2000 واط/م2، وهو مناسب لرصد الإشعاع الشمسي الخارجي وتطبيقات البحث.

  • Q

    3. ما هي النطاقات الطيفية المتاحة؟

    A

    تشمل النطاقات الطيفية المتاحة 280 إلى 3000 نانومتر، و400 إلى 3000 نانومتر، و500 إلى 3000 نانومتر، و600 إلى 3000 نانومتر، و700 إلى 3000 نانومتر، و760 إلى 3000 نانومتر، وذلك حسب التكوين.

  • Q

    4. هل يمكن لـ JW-IoT توفير نظام كامل لمراقبة الإشعاع الشمسي الطيفي؟

    A

    نعم. يمكن لشركة JW-IoT توفير مستشعر الإشعاع الشمسي الطيفي، ومسجل البيانات، وقوس التثبيت، ومصدر الطاقة، وبوابة الاتصال، ومنصة المراقبة السحابية لنشرها ميدانياً بشكل كامل.

  • Q

    5. ما الفرق بين إصدارات 3 قنوات و5 قنوات و6 قنوات؟

    A

    يكمن الاختلاف في عدد النطاقات الطيفية المشمولة في المجموعة. تغطي المجموعة ذات الثلاث قنوات نطاقات أقل، بينما توفر النسختان ذات الخمس والست قنوات فصلاً طيفياً أكثر تفصيلاً.

  • Q

    6. هل هذا المستشعر مناسب للزراعة الذكية؟

    A

    نعم. يمكنه مراقبة الظروف الطيفية الشمسية التي تؤثر على نمو المحاصيل، وعملية التمثيل الضوئي، وبيئة الإضاءة في البيوت الزجاجية، والبحوث الزراعية.

  • Q

    7. هل يمكن للمستشعر إخراج بيانات RS485؟

    A

    نعم. يدعم المستشعر مخرج RS485 كأحد خيارات الإشارة المتاحة، وهو مناسب لنقل البيانات لمسافات طويلة وتكامل إنترنت الأشياء.

  • Q

    8. هل يمكن لـ JW-IoT دمج هذا المستشعر مع محطة أرصاد جوية موجودة؟

    A

    نعم. يمكن لـ JW-IoT دمج هذا المستشعر في محطات الأرصاد الجوية الحالية من خلال RS485، أو الحصول على إشارة من 4 إلى 20 مللي أمبير أو من 0 إلى 20 مللي فولت، وذلك حسب تصميم النظام.

  • Q

    9. ما هو وقت الاستجابة؟

    A

    زمن الاستجابة ≤10 ثوانٍ 99%، مما يسمح للمستشعر بالتقاط تغيرات الإشعاع بسرعة.

  • Q

    10. هل هذا المستشعر مناسب لمراقبة الخلايا الكهروضوئية الشمسية؟

    A

    نعم. يمكن استخدامه لمراقبة الخلايا الكهروضوئية الشمسية، خاصة عندما يحتاج المستخدمون إلى تحليل التوزيع الطيفي الشمسي بالإضافة إلى إجمالي الإشعاع الشمسي.

  • Q

    11. ما بيئة التشغيل التي يمكن أن يدعمها؟

    A

    يدعم المستشعر درجة حرارة تشغيل من -40 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية ورطوبة نسبية من 0 إلى 100%، مما يجعله مناسبًا للبيئات الخارجية القاسية.

  • Q

    12. لماذا نختار JW-IoT لمشاريع مراقبة الإشعاع الطيفي؟

    A

    يمكن لـ JW-IoT دعم التكامل على مستوى المشروع، بما في ذلك اختيار المستشعرات، وتكوين النطاق الطيفي، والتركيب الميداني، واكتساب البيانات، والإرسال اللاسلكي، وعرض منصة السحابة.

واتساب

ترك رسالة!

ترك رسالة!