JW-S5S(Z9) é um multiparamétrico sensor de umidade NPK do solo Projetado para monitoramento agrícola, irrigação de precisão, cultivo em estufa, fertirrigação, pesquisa de solos e projetos de agricultura inteligente.
A sonda mede sete parâmetros importantes do solo em um único dispositivo:
Azoto
Fósforo
Potássio
Conteúdo volumétrico de água
Temperatura do solo
Condutividade elétrica
Salinidade
Com saída RS485, comunicação Modbus-RTU, caixa selada IP68 e ampla faixa de entrada de alimentação CC de 3,9 a 30 V, o sensor pode ser conectado a registradores de dados, RTUs, PLCs, gateways IoT, nós LoRaWAN, terminais 4G e plataformas de monitoramento agrícola baseadas em nuvem.
Oferece uma maneira prática de coletar dados sobre umidade, fertilidade e salinidade do solo em campos, estufas, pomares, pastagens e locais de pesquisa agrícola.
Visão geral do produto
O JW-S5S(Z9) integra a detecção de nutrientes do solo com o monitoramento de parâmetros físicos e químicos do solo. Em vez de instalar sondas separadas para umidade, temperatura, condutividade, salinidade e indicação de macronutrientes, os integradores de sistemas podem coletar todos os sete parâmetros por meio de uma única conexão RS485.
O sensor pode ajudar os usuários a observar:
Alterações na umidade da zona radicular
Diferenças na temperatura do solo
Acúmulo de sais solúveis
Alterações na condutividade elétrica após irrigação ou fertilização
Alterações relativas nos níveis de nitrogênio, fósforo e potássio.
Para projetos que exigem sondas de solo adicionais, registradores de dados ou sensores agrícolas relacionados, explore a gama completa. gama de produtos de sensores de solo.
O que o sensor mede?
Nitrogênio do solo
O nitrogênio está intimamente associado ao crescimento vegetativo das culturas e é um importante parâmetro de referência no manejo da fertilidade do solo. Medições contínuas em campo podem ajudar os usuários a comparar as mudanças relacionadas ao nitrogênio entre diferentes parcelas, ciclos de irrigação ou tratamentos com fertilizantes.
Fósforo do solo
O fósforo é essencial para o desenvolvimento das raízes, a floração e a transferência de energia nas plantas. A leitura do fósforo pode ser usada como referência de campo para comparar as condições do solo e observar mudanças ao longo do tempo.
Potássio do solo
O potássio está associado à regulação da água, à resistência das culturas e à tolerância ao estresse. As medições de potássio podem auxiliar na análise comparativa do solo e no manejo de fertilizantes.
Umidade do solo
A sonda mede o teor volumétrico de água de 0 a 100%. As informações sobre a umidade do solo podem ajudar a determinar se a zona radicular está ficando muito seca ou permanecendo excessivamente úmida.
Para projetos automatizados, o sensor pode ser integrado a um sistema de irrigação inteligente sem fio para auxiliar no planejamento da irrigação e no monitoramento remoto do campo.
Temperatura do solo
A temperatura do solo afeta a germinação das sementes, a atividade radicular, a disponibilidade de nutrientes e os processos microbianos. O monitoramento da temperatura juntamente com a umidade proporciona uma compreensão mais completa das condições da zona radicular.
Condutividade elétrica
A condutividade elétrica (CE) do solo indica a concentração de íons solúveis no ambiente do solo analisado. Alterações na CE podem estar associadas à aplicação de fertilizantes, à qualidade da água de irrigação, ao acúmulo de sais, à lixiviação ou a variações na umidade do solo.
Salinidade
Os dados de salinidade podem ajudar a identificar o aumento dos níveis de sal em campos irrigados, estufas e áreas com drenagem insuficiente. O monitoramento da salinidade a longo prazo é particularmente útil em regiões agrícolas áridas e semiáridas.
Especificações técnicas
Parâmetro
Modelo nº.
JW-S5S(Z9)
Tipo de produto
Sensor de NPK, umidade, condutividade elétrica, temperatura e salinidade do solo
10 μS/cm de 0 a 10000 μS/cm, 50 μS/cm de 10000 a 20000 μS/cm
Precisão da CE
±3% de 0 a 10000 μS/cm, ±5% de 10000 a 20000 μS/cm
Faixa de salinidade
0–10000 mg/L
Resolução de Salinidade
10 mg/L de 0 a 5000 mg/L, 50 mg/L de 5000 a 10000 mg/L
Precisão da salinidade
±3% de 0 a 5000 mg/L, ±5% de 5000 a 10000 mg/L
Faixa de temperatura
-40–80°C
Resolução de temperatura
0,1°C
Precisão da temperatura
±0,5°C
Compensação de temperatura EC
0–50°C
Classificação de proteção
IP68
Método de instalação
Totalmente enterradas ou sondas totalmente inseridas no meio medido
Comprimento do cabo
Padrão de 2 m ou personalizado
Método de conexão
Terminal pré-instalado prensado a frio
Dimensões
45 × 15 × 145 mm
Comprimento do eletrodo
70 mm
Comunicação Modbus RS485
O sensor utiliza uma interface RS485 com o protocolo Modbus-RTU. O RS485 é adequado para projetos agrícolas e industriais, pois suporta comunicação cabeada estável, redes com múltiplos dispositivos e distâncias de transmissão relativamente longas quando o sistema é instalado corretamente.
A sonda pode ser integrada com:
Registradores de dados agrícolas
Unidades terminais remotas
sistemas de controle PLC
nós sensores LoRaWAN
terminais de monitoramento 4G LTE
Dispositivos de comunicação NB-IoT
Portais de borda
Sistemas SCADA locais
Plataformas de nuvem web e móvel
Uma arquitetura de monitoramento típica inclui:
Sensor de solo → Registrador de dados RS485 ou gateway IoT → Rede LoRaWAN ou 4G → Plataforma em nuvem → Painel de controle e sistema de alarme
Para um projeto completo, a JW-IoT pode fornecer sensores, equipamentos de comunicação, gateways, software em nuvem, integração de API e interfaces de controle de irrigação.
Principais cenários de aplicação
Agricultura de Precisão
O sensor pode ser instalado em zonas representativas do campo para monitorar variações de umidade, temperatura, condutividade elétrica, salinidade e leituras relacionadas a nutrientes.
É adequado para:
Trigo
Milho
Arroz
Algodão
Soja
Batatas
Vegetais
Culturas frutíferas
Pastagens e culturas forrageiras
Dados provenientes de múltiplos pontos podem ajudar os usuários a comparar diferentes zonas do solo e identificar áreas que podem exigir inspeção mais detalhada.
Irrigação Inteligente
Os dados de umidade do solo podem auxiliar no planejamento da irrigação, enquanto os dados de condutividade elétrica (CE) e salinidade fornecem informações adicionais sobre as mudanças causadas pela qualidade da água, aplicação de fertilizantes e acúmulo de sais.
O monitoramento conjunto da umidade, da condutividade elétrica, da salinidade e das tendências de nutrientes pode ajudar a avaliar as condições antes e depois da fertirrigação.
O sensor é adequado para hortaliças, flores, ervas, mudas e plantas em vasos cultivadas em substratos à base de solo.
Isso pode ajudar os operadores de estufas a monitorar:
Umidade na zona radicular
Temperatura do solo
Alterações na CE relacionadas a fertilizantes
Acumulação de salinidade
Diferenças entre zonas de irrigação
Alterações antes e depois da fertirrigação
Pomares e Vinhedos
Os sensores podem ser instalados em profundidades radiculares representativas e em diferentes zonas de manejo. Os dados podem ajudar a comparar as condições de umidade e salinidade em diferentes declives, tipos de solo e áreas de irrigação.
Avaliação da fertilidade do solo
A função NPK fornece medições rápidas de referência em campo para nitrogênio, fósforo e potássio.
Para uma interpretação mais confiável, as leituras devem ser comparadas em condições semelhantes de umidade do solo e, quando necessário, calibradas com base em amostras de solo locais e análises laboratoriais.
Pesquisa Agrícola
O sensor pode ser usado em:
Ensaios comparativos de fertilizantes
Experimentos de irrigação
estudos de crescimento de culturas
Estudos de salinidade do solo
Monitoramento da zona radicular
Observação ambiental de longo prazo
Projetos de ensino e demonstração
Monitoramento de pastagens e campos
A sonda pode monitorar a umidade do solo, a temperatura, a condutividade elétrica, a salinidade e as alterações relacionadas a nutrientes em pastagens, campos, áreas de restauração ecológica e locais de produção de forragem.
Como instalar o sensor de umidade do solo
A instalação correta é importante porque o contato inadequado com o solo, a presença de pedras, espaços de ar e condições de umidade muito variáveis podem afetar a estabilidade da medição.
Medição de campo temporária
Selecione um ponto de teste representativo.
Remova pedras, raízes e detritos duros.
Insira todos os eletrodos completamente no solo.
Assegure um contato firme entre o solo e cada eletrodo.
Aguarde até que a leitura se estabilize.
Teste vários pontos próximos.
Utilize o valor médio para representar a área.
Não insira os eletrodos diretamente em solo duro, seco ou pedregoso, pois isso pode danificar a sonda.
Instalação enterrada de longo prazo
Determine a profundidade de monitoramento necessária de acordo com a zona radicular da cultura.
Cave um perfil de solo vertical ou uma vala de instalação.
Insira o sensor horizontalmente na parede intacta da vala.
Certifique-se de que todos os eletrodos estejam cobertos com terra.
Preencha e compacte o solo com cuidado.
Passe o cabo por conduíte de proteção sempre que necessário.
Registre a profundidade e a localização exatas da instalação.
Verifique a comunicação antes de concluir a instalação.
A instalação horizontal na parede da vala geralmente proporciona melhor contato com a estrutura original do solo do que colocar a sonda solta no solo preenchido.
Condições de medição e interpretação de dados
A umidade do solo tem uma influência importante nas medições de condutividade elétrica (CE), salinidade e íons. Quando o solo está extremamente seco, os íons solúveis têm menor mobilidade e as leituras podem não representar as mesmas condições que em solo úmido.
Para melhor comparação:
Meça em diferentes locais sob condições de umidade semelhantes.
Evite comparar diretamente um ponto recentemente irrigado com um ponto completamente seco.
Deixe a água da irrigação infiltrar antes de fazer uma medição rápida.
Mantenha a profundidade de instalação consistente.
Registre os eventos de fertilização e irrigação.
Compare as tendências em vez de se basear em uma única leitura isolada.
Estabelecer limites específicos para cada cultura, utilizando a experiência agronômica local.
Compare periodicamente as leituras de campo com as análises de solo realizadas em laboratório.
Para testes rápidos em solo seco, pode-se adicionar água à área de teste. As medições devem ser feitas somente após a infiltração da água e a estabilização da leitura.
A instalação correta é importante porque o contato inadequado com o solo, a presença de pedras, espaços de ar e condições de umidade muito variáveis podem afetar a estabilidade da medição.
Medição de campo temporária
Selecione um ponto de teste representativo.
Remova pedras, raízes e detritos duros.
Insira todos os eletrodos completamente no solo.
Assegure um contato firme entre o solo e cada eletrodo.
Aguarde até que a leitura se estabilize.
Teste vários pontos próximos.
Utilize o valor médio para representar a área.
Não insira os eletrodos diretamente em solo duro, seco ou pedregoso, pois isso pode danificar a sonda.
Instalação enterrada de longo prazo
Determine a profundidade de monitoramento necessária de acordo com a zona radicular da cultura.
Cave um perfil de solo vertical ou uma vala de instalação.
Insira o sensor horizontalmente na parede intacta da vala.
Certifique-se de que todos os eletrodos estejam cobertos com terra.
Preencha e compacte o solo com cuidado.
Passe o cabo por conduíte de proteção sempre que necessário.
Registre a profundidade e a localização exatas da instalação.
Verifique a comunicação antes de concluir a instalação.
A instalação horizontal na parede da vala geralmente proporciona melhor contato com a estrutura original do solo do que colocar a sonda solta no solo preenchido.
Condições de medição e interpretação de dados
A umidade do solo tem uma influência importante nas medições de condutividade elétrica (CE), salinidade e íons. Quando o solo está extremamente seco, os íons solúveis têm menor mobilidade e as leituras podem não representar as mesmas condições que em solo úmido.
Para melhor comparação:
Meça em diferentes locais sob condições de umidade semelhantes.
Evite comparar diretamente um ponto recentemente irrigado com um ponto completamente seco.
Deixe a água da irrigação infiltrar antes de fazer uma medição rápida.
Mantenha a profundidade de instalação consistente.
Registre os eventos de fertilização e irrigação.
Compare as tendências em vez de se basear em uma única leitura isolada.
Estabelecer limites específicos para cada cultura, utilizando a experiência agronômica local.
Compare periodicamente as leituras de campo com as análises de solo realizadas em laboratório.
Para testes rápidos em solo seco, pode-se adicionar água à área de teste. As medições devem ser feitas somente após a infiltração da água e a estabilização da leitura.
Nota importante sobre as leituras de NPK
O sensor foi projetado para monitoramento rápido em campo, comparação relativa e observação de tendências. A textura do solo, a umidade, a salinidade, a temperatura, o tipo de fertilizante e a química local do solo podem influenciar as medições relacionadas a nutrientes.
Para culturas de alto valor, ensaios de pesquisa ou recomendações formais de fertilizantes, utilize os dados dos sensores em conjunto com:
Análises de solo em laboratório
Calibração local
Estágio de crescimento da cultura
Informações sobre a textura do solo
Registros de irrigação
Histórico de aplicação de fertilizantes
Conselhos de um agrônomo qualificado
O sensor não deve ser considerado um substituto completo para análises laboratoriais do solo quando forem necessários resultados de nutrientes de natureza regulamentar, científica ou de alta precisão.
Como escolher entre diferentes sensores de solo
Escolha este sensor NPK 7 em 1 quando:
É necessária a indicação NPK.
Umidade, temperatura, condutividade elétrica e salinidade também devem ser medidas.
É preferível uma sonda RS485.
O projeto requer comparação em campo ou monitoramento de tendências a longo prazo.
O sensor será conectado a um sistema de IoT ou de controle.
Escolha uma sonda de umidade, condutividade elétrica e temperatura quando:
A medição de NPK não é necessária.
A irrigação e a umidade na zona radicular são os principais focos.
O projeto precisa de um sensor mais simples e econômico.
A JW-IoT fornece sensores e soluções completas de monitoramento de IoT para projetos agrícolas, de monitoramento ambiental e industriais.
Nosso suporte pode incluir:
Seleção de sensores de solo
Documentação de comunicação Modbus
Comprimentos de cabo personalizados
Integração de sensores e registradores de dados
Comunicação LoRaWAN e 4G
Conexão com plataforma em nuvem
Integração de MQTT e API
Painéis web e acesso móvel
Alarmes de limite
Integração do controlador de irrigação
Serviços OEM e de marca própria
Suporte técnico para implantação de projetos
Quer necessite de uma única sonda de solo RS485 ou de uma rede completa de monitorização de solos multiponto, podemos recomendar um sensor, um método de comunicação e uma arquitetura de plataforma adequados.
Produtos relacionados para monitoramento do solo
Dependendo dos parâmetros necessários e do método de instalação, você também pode considerar:
Construa um sistema de monitoramento do solo para o seu projeto.
Informe-nos o tipo de cultura, a profundidade de monitoramento, o tamanho da área, os parâmetros necessários, o método de comunicação e os requisitos da plataforma.
A JW-IoT pode ajudar a configurar um sistema completo, incluindo sensores de solo, sensores meteorológicos, registradores de dados, gateways LoRaWAN ou 4G, painéis de controle na nuvem, alarmes e interfaces de controle de irrigação.
Entre em contato com a JW-IoT Para solicitar um orçamento, um documento de registo Modbus ou uma proposta de integração de sistemas.
Perguntas frequentes
Q
1. Quais parâmetros este sensor de solo pode medir?
A
Ele pode medir nitrogênio, fósforo, potássio, teor volumétrico de água, temperatura, condutividade elétrica e salinidade do solo.
Q
2. Este sensor suporta comunicação RS485?
A
Sim. O sensor suporta comunicação RS485 com protocolo Modbus-RTU, sendo adequado para registradores de dados, RTUs, PLCs e gateways de IoT.
Q
3. Pode ser usado para monitoramento subterrâneo de longo prazo?
A
Sim. O sensor possui uma caixa selada IP68 e foi projetado para instalação totalmente enterrada. O contato correto com o solo, a proteção do cabo e a profundidade de instalação são importantes para um monitoramento estável a longo prazo.
Q
4. O sensor consegue controlar a irrigação automaticamente?
A
A sonda fornece dados de medição em vez de acionar diretamente bombas ou válvulas. Ela pode ser conectada a um registrador de dados, CLP ou controlador de irrigação que ativa a irrigação de acordo com os limites e a lógica de controle configurados.
Q
5. É adequado para fertirrigação em estufa?
A
Sim. Dados relacionados à umidade, condutividade elétrica (CE), salinidade e nutrientes podem ser usados para observar as condições da zona radicular antes e depois da irrigação ou da aplicação de fertilizantes.
Q
6. A leitura de NPK substitui a análise laboratorial do solo?
A
Não. Destina-se principalmente à avaliação rápida em campo, comparação relativa e monitoramento de tendências. Recomenda-se a realização de testes laboratoriais e calibração local quando forem necessárias análises nutricionais de alta precisão ou recomendações formais de fertilizantes.
Q
7. Por que as leituras mudam quando a umidade do solo muda?
A
A água afeta o movimento e a condutividade dos íons solúveis no solo. Consequentemente, as leituras de condutividade elétrica (CE), salinidade e nutrientes podem mudar quando o solo fica mais úmido ou mais seco. As medições devem ser comparadas em condições semelhantes.
Q
8. A JW-IoT pode fornecer transmissão LoRaWAN ou 4G?
A
Sim. O sensor RS485 pode ser conectado a nós LoRaWAN compatíveis, terminais 4G, RTUs ou gateways IoT para monitoramento remoto.
Q
9. O comprimento do cabo pode ser personalizado?
A
Sim. O cabo padrão tem 2 metros, e comprimentos de cabo personalizados podem ser fornecidos de acordo com o projeto de instalação.