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Pyranomètre en argent avec un dôme en verre, un couvercle détachable et un câble connecté pour la mesure du rayonnement solaire.
Composant métallique cylindrique argenté avec une base plate et une rainure circulaire centrale.
Pyranomètre en argent avec un dôme en verre, un couvercle détachable et un câble connecté pour la mesure du rayonnement solaire.
Pyranomètre en argent avec un dôme en verre, un couvercle détachable et un câble connecté pour la mesure du rayonnement solaire.
Composant métallique cylindrique argenté avec une base plate et une rainure circulaire centrale.
Mesure PAR de précision pour une croissance optimale des plantes
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Introduction du produit

◀◀ Paramètres du produit ▶▶


Plage de mesure

0~1500W/m2 (Énergie)

0~5000umol*m-2*s-1 (Quantum)

Résolution

1W/m2

1umol*m-2*s-1

Plage spectrale

400~700nm

Temps de réponse

≤5 ms(95%)

Non linéaire

±4%

Réponse directionnelle

(corrigé à moins de 80° de l'angle zénithal)

±10%

Réponse en température (-20℃~60℃)

±5%

Stabilité annuelle

±3%

Bande passante de réponse spectrale

(400±10)nm~(700±10)nm

Erreur de sélectivité spectrale

±5%

Réponse en dehors de la bande passante spécifiée

≤10%

Classe de protection

IP67

Environnement de travail

Température : -40~80℃ : Humidité : 0~100%HR

Longueur du câble

2m / autre

Consommation d'énergie

≤100mW@5V

Alimentation électrique

DC 9-30V ; DC5V ou autre

Signal de sortie

Courant 4~20mA ; Tension 0~5V

RS485 Modbus/ASCII ; RS232 Modbus/ASCII ;


◆◆ Description :

Le capteur PAR BGT-PAR1 est conçu pour fournir des mesures de haute précision du rayonnement photosynthétiquement actif (PAR), la plage de longueurs d'onde critique (400~700nm) qui stimule la photosynthèse chez les plantes. Que vous optimisiez la croissance des cultures en agriculture, meniez des recherches écologiques ou gériez des environnements de serre, ce capteur fournit les données précises dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées.

Conçu pour résister à des conditions environnementales difficiles, le BGT-PAR1 dispose d'une coque robuste en alliage d'aluminium avec une protection IP67, garantissant une durabilité à long terme et des performances fiables. Son temps de réponse rapide et sa faible consommation d'énergie en font un choix idéal pour la surveillance en temps réel et un fonctionnement économe en énergie.

◀◀ Points de vente clés ▶▶


1. Mesure de haute précision : Le capteur mesure le rayonnement photosynthétiquement actif (PAR) avec une précision de ±4% et une résolution de 1W/m² (énergie) ou 1µmol/m²/s (quantique), garantissant des données fiables et précises.

2. Large gamme spectrale : Couvre la plage spectrale de 400~700nm, essentielle pour la photosynthèse et la croissance des plantes.

3. Options de sortie multiples : Prend en charge le courant (4~20mA), la tension (0~5V) et les protocoles de communication numérique (RS485/RS232 avec Modbus/ASCII), offrant une flexibilité pour différentes intégrations système.

4. Conception robuste : Dispose d'une coque en alliage d'aluminium avec protection IP67, ce qui le rend durable et adapté aux environnements extérieurs difficiles.

5. Temps de réponse rapide : Temps de réponse ≤5 ms (95%), assurant une acquisition de données en temps réel.

6. Faible consommation d'énergie : Consomme ≤100mW à 5V, ce qui le rend économe en énergie.

7. Large plage de température de fonctionnement : Fonctionne à des températures allant de -40°C à 80°C, garantissant des performances fiables dans des conditions extrêmes.

8. Intégration facile : Compatible avec diverses alimentations (DC 5V, 9-30V) et prend en charge plusieurs protocoles de communication pour une intégration transparente dans les systèmes existants.

◀◀ Scénarios d'application ▶▶


  • Agriculture : Surveillance du PAR pour optimiser la croissance des cultures, la gestion des serres et l'agriculture de précision.

  • Surveillance environnementale : Mesure du PAR pour la recherche écologique et les études environnementales.

  • Aquaculture : Surveillance des conditions lumineuses pour la croissance des algues et la santé des plantes aquatiques.

  • Recherche en laboratoire : Fournit des données PAR précises pour la physiologie végétale et la recherche sur la photosynthèse.

  • Horticulture : Optimisation des conditions lumineuses pour la croissance des plantes en intérieur et l'agriculture verticale.

  • Recherche en énergie solaire : Mesure du PAR pour les études sur l'utilisation et l'efficacité de l'énergie solaire.


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