• oldal_fejléc_Bg

2026-os útmutató: Nagy pontosságú LoRaWAN talaj NPK-érzékelők – laboratóriumi teszteredmények és kalibrációs adatok

Összefoglaló válasz:Precíziós mezőgazdasági projektekhez 2026-ban az ideális talajmonitorozó rendszertöbbparaméteres érzékelést kell kombinálnia (hőmérséklet, páratartalom, EC, pH, NPK)robusztusLoRaWAN-kapcsolatLegújabb laboratóriumi tesztjeink (2025. december) alapján aHande Tech 8 az 1-ben talajérzékelőmérési pontosságot mutat±0,02 pHés konzisztens EC-értékeket biztosít magas sótartalmú környezetben (1413 us/cm standard oldatokkal ellenőrizve). Ez az útmutató az érzékelő kalibrációs adatait, a telepítési protokollokat és a LoRaWAN kollektor integrációját ismerteti.

2. Miért fontos a pontosság: A talaj NPK „fekete doboza”
Sok, a piacon kapható „okosgazdálkodási” érzékelő lényegében játék. Azt állítják, hogy mérik a nitrogént, a foszfort és a káliumot (NPK), de gyakran meghibásodnak, ha valós sótartalomnak vagy hőmérséklet-ingadozásoknak vannak kitéve.

15 éves tapasztalattal rendelkező gyártóként nem csak találgatunk, hanem tesztelünk is. A talajérzékelés fő kihívása a következő:EC (elektromos vezetőképesség)interferencia. Ha egy érzékelő nem tud különbséget tenni a talaj sótartalma és a műtrágyaionok között, az NPK-adatok használhatatlanok lesznek.

Az alábbiakban bemutatjuk a tényleges teljesítményünketIP68 vízálló 8 az 1-ben érzékelőszigorú laboratóriumi körülmények között.

3. Laborteszt-felülvizsgálat: 2025-ös kalibrációs adatok
Annak érdekében, hogy szondáink megbízhatóságát ellenőrizzük, mielőtt azokat indiai ügyfeleinknek kiszállítanánk, 2025. december 24-én szigorú kalibrációs tesztet végeztünk.

Standard pufferoldatokat használtunk a pH- és EC-érzékelők stabilitásának teszteléséhez. Íme a talajérzékelő kalibrációs jelentésünkből kinyert nyers adatok:

1. táblázat: pH-érzékelő kalibrációs tesztje (6,86 és 4,00 standard oldat)

Teszthivatkozás Standard érték (pH) Mért érték (pH) Eltérés Állapot
A. megoldás 6.86 6.86 0,00 √ Tökéletes
A. megoldás (Újrateszt) 6.86 6.87 +0,01 √Passz
B. megoldás 4.00 3,98 -0,02 √Passz
B. megoldás (Újrateszt) 4.00 4.01 +0,01 √Passz

2. táblázat: EC (vezetőképesség) stabilitási teszt

Környezet Célérték 1. érzékelő leolvasása 2. érzékelő leolvasása Következetesség
Magas sóoldat ~496 µm/cm 496 µs/cm 499 µs/cm Magas
1413-as szabvány 1413 us/cm 1410 µs/cm 1415 µs/cm Magas

Mérnöki megjegyzés:
Amint az adatokból látható, az érzékelő még magas sótartalmú oldatokban is magas linearitással rendelkezik. Ez kritikus fontosságú azoknak a felhasználóknak, akiknek az NPK mellett a sótartalmat is monitorozniuk kell, mivel a magas sótartalom gyakran torzítja a tápanyag-leolvasásokat az olcsóbb szondákban.

4. Rendszerarchitektúra: A LoRaWAN gyűjtő
Az adatgyűjtés csak a munka fele; a másik a továbbítás egy távoli farmról.

Rendszerünk a 8 az 1-ben érzékelőt egy dedikáltLoRaWAN gyűjtőMűszaki dokumentációnk (Soil 8 az 1-ben érzékelő LORAWAN kollektorral) alapján a csatlakozási architektúra lebontása a következő:

  • Többmélységű monitorozás:Egyetlen LoRaWAN kollektor akár 3 integrált érzékelőt is támogat. Ez lehetővé teszi a szondák különböző mélységekbe (pl. 20 cm, 40 cm, 60 cm) történő elásását, így egyetlen átviteli csomópont segítségével 3D talajprofil hozható létre.
  • TápegységDedikált piros porttal rendelkezik a 12V-24V DC tápellátáshoz, biztosítva az RS485 Modbus kimenet stabil működését.
  • Testreszabható intervallumokA feltöltési gyakoriság testreszabható a konfigurációs fájlon keresztül, hogy egyensúlyt teremtsen az adatgranulencia és az akkumulátor élettartama között.
  • Plug-and-Play konfigurációA gyűjtő tartalmaz egy speciális portot a konfigurációs fájlhoz, amely lehetővé teszi a technikusok számára, hogy a LoRaWAN frekvenciasávokat (pl. EU868, US915) módosítsák a helyi előírásoknak megfelelően.

5. Telepítés és használat: Kerülje el ezeket a gyakori hibákat
Miután több ezer egységet telepítettünk, azt látjuk, hogy ügyfeleink újra és újra ugyanazokat a hibákat követik el. Annak érdekében, hogy adatai megegyezzenek a laboratóriumi eredményeinkkel, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Szüntesse meg a légréseketAz érzékelő (IP68-as besorolású) elásásakor ne helyezze egyszerűen egy gödörbe. A kiásott földet vízzel kell összekeverni, hogy iszapot (sárt) hozzon létre, majd be kell helyezni a szondát, és utána fel kell tölteni. A tüskék körüli légrések a ...Az EC és a páratartalom értékek nullára csökkennek.

2. VédelemBár a szonda tartós, a kábelcsatlakozási pont sérülékeny. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó védve van, ha a talaj felett van.
3. Keresztellenőrzés: Használja aRS485 interfészhogy csatlakozzon egy PC-hez vagy a kézi alkalmazáshoz egy kezdeti „valóságellenőrzéshez” a végső temetés előtt.

6. Konklúzió: Készen áll a digitális mezőgazdaságra?
A talajérzékelő kiválasztása egyensúlyt teremt a következők között:laboratóriumi szintű pontosság és terepi strapabíróság.

AHande Tech 8 az 1-ben talajérzékelőnem csupán egy hardverdarab; hanem egy kalibrált műszer, amelyet standard oldatokkal (pH 4,00/6,86, EC 1413) ellenőriztek. Akár RS485-öt használ egy helyi üvegházban, akár LoRaWAN-t egy nagygazdaságban, a stabil adatok a hozamnövekedés alapjai.

Talajérzékelő pH 4,00 oldattal tesztelve

Következő lépések:
Töltse le a teljes tesztjelentést: [Link a PDF-hez]
Árajánlat kérése: A LoRaWAN frekvencia és a kábelhossz testreszabásához vegye fel a kapcsolatot mérnöki csapatunkkal.

Belső link:Termékoldal: Talajérzékelők |Technológia: LoRaWAN átjáró


Közzététel ideje: 2026. január 15.