1.1土壤濕度
土壤濕度,即表示一定深度土層的土壤干濕度程度的物理量,又稱土壤水分含量。土壤濕度的高低受農(nóng)田水分平衡各個分量的制約。
1.2土壤濕度傳感器
土壤濕度傳感器又名土壤水分傳感器,土壤含水量傳感器。土壤水分傳感器由不銹鋼探針和防水探頭構成,可長期埋設于土壤和堤壩內使用,對表層和深層土壤進行墑情的定點監(jiān)測和在線測量。與數(shù)據(jù)采集器配合使用,可作為水分定點監(jiān)測或移動測量的工具測量土壤容積含水量,主要用于土壤墑情檢測以及農(nóng)業(yè)灌溉和林業(yè)防護。
1.3 土壤濕度表示方法
土壤濕度,即土壤的實際含水量,可用土壤含水量占烘干土重的百分數(shù)表示:土壤含水量=水分重/烘干土重×100%。也可以相當于土壤含水量與田間持水量的百分比,或相對于飽和水量的百分比等相對含水量表示。
根據(jù)土壤的相對濕度可以知道,土壤含水的程度,還能保持多少水量,在灌溉上有參考價值。土壤濕度大小影響田間氣候,土壤通氣性和養(yǎng)分分解,是土壤微生物活動和農(nóng)作物生長發(fā)育的重要條件之一。
土壤濕度受大氣、土質、植被等條件的影響。在野外判斷土壤濕度通常用手來鑒別,一般分為四級:(1)濕,用手擠壓時水能從土壤中流出;(2)潮,放在手上留下濕的痕跡可搓成土球或條,但無水流出;(3)潤,放在手上有涼潤感覺,用手壓稍留下印痕;(4)干,放在手上無涼快感覺,粘土成為硬塊。
農(nóng)業(yè)氣象上土壤濕度常采用下列方法與單位表示:
①重量百分數(shù)。即土壤水的重量占其干土重的百分數(shù)(%)。此法應用普遍,但土壤類型不同,相同的土壤濕度其土壤水分的有效性不同,不便于在不同土壤間進行比較。
②田間持水量百分數(shù)。即土壤濕度占該類土壤田間持水量的百分數(shù)(%)。利于在不同土壤間進行比較,但不能給出具體水量的概念。
③土壤水分貯存量。指一定深度的土層中含水的數(shù)量,通常以毫米為單位,便于與降水量、蒸發(fā)量比較。土壤水分貯存量W(毫米)的計算公式為:W=0.1·h·d·w。式中h是土層厚度,d為土壤容重(克/厘米3),0.1是單位換算系數(shù),w為土壤濕度(重量百分數(shù))。
④土壤水勢或水分勢是用能量表示的土壤水分含量。其單位為大氣壓或焦/克。為了方便使用,可取數(shù)值的普通對數(shù),縮寫符號為pF,稱為土壤水的pF值。
1.4 土壤濕度測量方法
土壤既是一種非均質的、多相的、分散的、顆?;亩嗫紫到y(tǒng),又是一個由惰性固體、活性固體、溶質、氣體以及水組成的多元復合系統(tǒng),其物理特性非常復雜,并且空間變異性非常大,這就造成了土壤水分測量的難度。土壤水分測量方法的深入研究,需要一系列與其相關的基礎理論支持,尤其是土壤作為一種非均一性多孔吸水介質對其含水量測量方法的研究涉及到應用數(shù)學、土壤物理、介質物理、電磁場理論和微波技術等多種學科的并行交叉。而要實現(xiàn)土壤水分的快速測量又要考慮到實時性要求,這更增加了其技術難度。
土壤的特性決定了在測量土壤含水量時,必須充分考慮到土壤容重、土壤質地、土壤結構、土壤化學組成、土壤含鹽量等基本物理化學特性及變化規(guī)律。
①重量法。取土樣烘干,稱量其干土重和含水重加以計算。
②電阻法。使用電阻式土壤濕度測定儀測定。根據(jù)土壤溶液的電導性與土壤水分含量的關系測定土壤濕度。
③負壓計法。使用負壓計測定。當未飽和土壤吸水力與器內的負壓力平衡時,壓力表所示的負壓力即為土壤吸水力,再據(jù)以求算土壤含水量。
④中子法。使用中子探測器加以測定。中子源放出的快中子在土壤中的慢化能力與土壤含水量有關,借助事先標定,便可求出土壤含水量。
⑤遙感法。通過對低空或衛(wèi)星紅外遙感圖象的判讀,確定較大范圍內地表的土壤濕度。
2土壤濕度傳感器概述
2.1土壤濕度傳感器分類
經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展,土壤濕度傳感器已經(jīng)種類繁多、形式多樣。濕度的測量具有一定的復雜性,人們熟知的毛發(fā)濕度計、干濕球濕度計等已不能滿足現(xiàn)代要求的實際需要。因此,人們研制了各種土壤濕度傳感器。濕度傳感器按照其測量的原理,一般可分為電容型、電阻型、離子敏型、光強型、聲表面波型等。
電容型土壤濕度傳感器
電容型土壤濕度傳感器的敏感元件為濕敏電容,主要材料一般為金屬氧化物、高分子聚合物。這些材料對水分子有較強的吸附能力,吸附水分的多少隨環(huán)境濕度的變化而變化。由于水分子有較大的電偶極矩,吸水后材料的電容率發(fā)生變化,電容器的電容值也就發(fā)生變化。把電容值的變化轉變?yōu)殡娦盘?,就可以對濕度進行監(jiān)測。濕敏電容一般是用高分子薄膜電容制成的,當環(huán)境濕度發(fā)生改變時,濕敏電容的介電常數(shù)發(fā)生變化,使其電容量也發(fā)生變化,其電容變化量與相對濕度成正比,利用這一特性即可測量濕度。常用的電容型土壤濕度傳感器的感濕介質主要有:多孔硅、聚酞亞胺,此外還有聚砜(PSF)、聚苯乙烯(PS)、PMMA(線性、交聯(lián)、等離子聚合)。
為了獲得良好的感濕性能,希望電容型土壤濕度傳感器的兩級越接近、作用面積和感濕介質的介電常數(shù)變化越大越好,所以通常采用三明治型結構的電容土壤濕度傳感器。它的優(yōu)勢在于可以使電容型土壤濕度傳感器的兩級較接近,從而提高電容型土壤濕度傳感器的靈敏度。
圖1為常見的電容型土壤濕度傳感器的結構示意圖。交叉指狀的鋁條構成了電容器的兩個電極,每個電極有若干鋁條,每條鋁條長400µm,寬8µm,鋁條間有一定的間距。鋁條及鋁條間的空隙都暴露在空氣中,這使得空氣充當電容器的電介質。由于空氣的介電常數(shù)隨空氣相對濕度的變化而變化,電容器的電容值隨之變化,因而該電容器可用作濕度傳感器。多晶硅的作用是制造加熱電阻,該電阻工作時可以利用熱效應排除沾在濕度傳感器表面的可揮發(fā)性物質。
電容型土壤濕度傳感器在測量過程中,就相當于一個微小電容,對于電容的測量,主要涉及到兩個參數(shù),即電容值C和品質參數(shù)Q。土壤濕度傳感器并不是一個純電容,它的等效形式如圖11.3虛線部分所示,相當于一個電容和一個電阻的并聯(lián)。
2.電阻型土壤濕度傳感器
電阻型土壤濕度傳感器的敏感元件為濕敏電阻,其主要的材料一般為電介質、半導體、多孔陶瓷等。這些材料對水的吸附較強,吸附水分后電阻率/電導率會隨濕度的變化而變化,這樣濕度的變化可導致濕敏電阻阻值的變化,電阻值的變化就可以轉化為需要的電信號。例如,氯化鋰的水溶液在基板上形成薄膜,隨著空氣中水蒸氣含量的增減,薄膜吸濕脫濕,溶液中的鹽的濃度減小、增大,電阻率隨之增大、減小,兩級間電阻也就增大、減小。又如多孔陶瓷濕敏電阻,陶瓷本身是由許多小晶顆粒構成的,其中的氣孔多與外界相通,通過毛孔可以吸附水分子,引起離子濃度的變化,從而導致兩極間的電阻變化。
濕敏電阻的特點是在基片上覆蓋一層用感濕材料制成的膜,當空氣中的水蒸氣吸附在感濕膜上時,元件的電阻率和電阻值發(fā)生變化,利用這一特性即可測量濕度。
電阻型土壤濕度傳感器可分為兩類:電子導電型和離子導電型。電子導電型土壤濕度傳感器也稱為“濃縮型土壤濕度傳感器”,它通過將導電體粉末分散于膨脹性吸濕高分子中制成濕敏膜。隨濕度變化,膜發(fā)生膨脹或收縮,從而使導電粉末間距變化,電阻隨之改變。但是這類傳感器長期穩(wěn)定性差,且難以實現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),所以應用較少。離子導電型土壤濕度傳感器,它是高分子濕敏膜吸濕后,在水分子作用下,離子相互作用減弱,遷移率增加,同時吸附的水分子電離使離子載體增多,膜電導隨濕度增加而增加,由電導的變化可測知環(huán)境濕度,這類傳感器應用較多。在電阻型土壤濕度傳感器中通過使用小尺寸傳感器和高阻值的電阻薄膜,可以改善電流的靜態(tài)損耗。
電阻型土壤濕度傳感器結構模型示意圖如圖11.4所示。會屬層1作為連續(xù)的電極,它與另一個電極是隔開的。活性物質被淀積在薄膜上,用來作為兩個電極之間的連接,并且這個連接是通過感濕傳感層的,濕敏薄膜則直接暴露在空氣中,在金屬層2上挖去一定的區(qū)域直到金屬層1,用這些區(qū)域作為傳感區(qū)。金屬層和金屬層2只是作為電極,它們之問是沒有直接接觸的。整個傳感器是山許多這樣的小單元組成的。根據(jù)傳感器所需的電阻值的不同,小單元的數(shù)目是可以調節(jié)的。因為兩個電極之問的連接只能在每個小單元中確定,所以整個傳感器的構造可以看成是一系列的平行電阻。
圖4 電阻型土壤濕度傳感器結構示意圖
根據(jù)高分子薄膜電阻型濕度傳感器的物理結構及高分子材料的感濕機理,可將電阻型濕敏元件的電路等效為一個電阻和電容并聯(lián)或串聯(lián)的模型,如圖11.5所示。
圖5 電阻型土壤濕度傳感器簡化電路和等效電路圖
實際上,圖11.5中的兩種等效方法是一致的,不同的是,采用右圖可以直接得到傳感器阻抗的實部和虛部,即傳感器的電阻與電容分量,其等效轉化如下:
圖片6 轉化公式
式中,R0和C0分別是濕度傳感器等效成串聯(lián)模型時的電阻分量和電容分量;Z0是串聯(lián)模型時的復阻抗; Z0為復阻抗的模。
3.離子型土壤濕度傳感器
離子敏場效應晶體管(ISFET)屬于半導體生物傳感器,是上個世紀七十年代由P.Bergeld發(fā)明的。ISFET通過柵極上不同敏感薄膜材料直接與被測溶液中離子緩沖溶液接觸,進而可以測出溶液中的離子濃度。
離子敏型土壤濕度傳感器結構模型示意圖如圖11.6所示。離子敏感器件由。離子選擇膜(敏感膜)和轉換器兩部分組成,敏感膜用以識別離子的種類和濃度,轉換器則將敏感膜感知的信息轉換為電信號。離子敏場效應管在絕緣柵上制作一層敏感膜,不同的敏感膜所檢測的離子種類也不同,從而具有離子選擇性。
圖7離子型土壤濕度傳感器結構示意圖
離子敏場效應管(ISFET)兼有電化學與MOSFET的雙重特性,與傳統(tǒng)的離子選擇性電極(ISE)相比,ISFET具有體積小、靈敏、響應快、無標記、檢測方便、容易集成化與批量生產(chǎn)的特點。但是,離子敏場效應管(ISFET)與普通的MOSFET相似,只是將MOSFET柵極的多晶硅層移去,用濕敏材料所代替。當濕度發(fā)生變化時,柵極的兩個金屬電極之間的電勢會發(fā)生變化,柵極上濕敏材料的介電常數(shù)的變化將會影響通過非導電物質的電荷流。
因此,ISFET在生命科學研究、生物醫(yī)學工程、醫(yī)療保健、食品加工、環(huán)境檢測等領域有廣闊的應用前景。
2.2 三種土壤濕度傳感器的分析比較
通過對三種土壤濕度傳感器的研究可知:電容型土壤濕度傳感器是由交叉指狀鋁條構成電容器的電極,利用空氣充當電容器的電介質,隨空氣相對濕度的變化其介電常數(shù)發(fā)生變化,電容器的電容值也將隨之變化,所以該電容器可用作土壤濕度傳感器;
電阻型土壤濕度傳感器是由通過感濕傳感層的兩個電極構成的許多小單元組成,利用小單元的數(shù)目改變,使電阻值發(fā)生變化,所以可用作土壤濕度傳感器;
離子敏型土壤濕度傳感器由敏感膜和轉換器兩部分組成,利用敏感膜來識別離子的種類和濃度,轉換器則將敏感膜感知的信息轉換為電信號,因此也可作為土壤濕度傳感器。
同時根據(jù)對三種不同類型的土壤濕度傳感器結構示意圖研究發(fā)現(xiàn):由于多孔硅與CMOS工藝不兼容,并且多孔硅制備的工藝條件及后處理、孔隙及孔徑大小的控制很困難,同時多孔硅的感濕機理比較復雜,因此CMOS濕度傳感器的主要感濕介質以聚酞亞胺為主。聚酞亞胺類的傳感器可與CMOS工藝兼容,成本也較低,并且無需高溫加工和加熱清潔,它對濕度的感應不像多孔陶瓷易受污染。而若用CMOS工藝生產(chǎn)電阻型濕度傳感器和離子敏型濕度傳感器,它們需要改動較多CMOS的工藝。例如:改變生產(chǎn)過程的先后順序,使用新的掩膜板等,這些都會耗費大量的流片資金;并且與標準的CMOS工藝相比,工藝較不成熟,增加了流片的風險性;同時它們存在著難與外圍電子封裝在一起的困難。
另外,電容型濕度傳感器(CHS)由于感應相對濕度范圍大,并且結構與等效形式較簡單,生產(chǎn)過程較容易,因此對它的研究受到了廣泛重視。以梳狀鋁電極結構的聚酞亞胺作為電容型土壤濕度傳感器的感濕介質的優(yōu)點主要是可與CMOS工藝相兼容,可利用成熟的標準CMOS工藝來加工,且加工工藝較簡單,所以能夠把更多的器件(敏感器件或外圍的電路器件)集成在同一塊芯片上或封裝在一起,使土壤濕度傳感器具有更好的性能或更多的功能。同時有利于使土壤濕度傳感器向小型化、集成化、成本低、功能全面等好的方向發(fā)展。
在日常生活中也有著廣泛的應用,常見的如:自動門,通過對人體紅外微波的傳感來控制其開關狀態(tài);煙霧報警器,通過對煙霧濃度的傳感來實現(xiàn)報警的目的;電子秤,通過力學傳感來測量人或其他物品的重量;水位報警,溫度報警、濕度報警等也都利用的是傳感器來完成其功能。
在二十一世紀,傳感器已無處不在,僅一個小小的智能手機中就存在著重力傳感器、光線傳感器、加速度傳感器、聚力傳感器、磁力傳感器、氣壓傳感器等多種傳感器。傳感器原理是什么呢?它在我們的日常生活中又有哪些應用呢?
一、簡介
傳感器是一種檢測裝置,國家標準GB7665-87對其的定義為:能感受規(guī)定的被測量件并按照一定的規(guī)律轉換成可用信號的器件或裝置,通常由敏感元件和轉換元件構成。傳感器可完成信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄、控制等多重要求,具有微型化、數(shù)字化、智能化等多種功能,是實現(xiàn)自動化的第一環(huán)。
二、工作原理
傳感器一般由敏感元件、轉換元件、變換電路、輔助電源四部分構成,如下圖所示。其中,敏感元件直接接收測量,用于輸出被測量有關的物理量信號,敏感元件主要包括熱敏、光敏、濕敏、氣敏、力敏、聲敏、磁敏、色敏、味敏、放射性敏感等十大類;轉換元件用于將敏感元件輸出的物理量信號轉換為電信號;
變換電路用于將轉換元件輸出電信號進行放大、調制等處理;輔助電源用于為系統(tǒng)(主要是敏感元件和轉換元件)提供能量。
三、應用
傳感器在手機中的應用:重力傳感器,在極品飛車、天天跑酷等游戲中有著近乎完美的體現(xiàn);加速度傳感器,例如手機的搖一搖功能就是對手機的加速度進行感應;光線傳感器,例如手機的自動調光功能;距離傳感器,例如接電話時手機離開耳朵屏幕變亮,手機貼近耳朵屏幕變黑。手機中的傳感器數(shù)不勝數(shù),很多功能都是利用傳感器來實現(xiàn)的,在此小編就不一一列舉了。
超聲波流量計基于微處理技術,大多采用集成電路及低電壓寬脈沖發(fā)射技術而設計的。在測量技術上,為取得更高的分辨率和更大的測量范圍,多使用0.1ns超高分辨率時間測量線路。它專門用于液體介質測量特別是水的測量。其顯著特點是:精度等級為±1.0%,可在不停產(chǎn)狀態(tài)下帶壓安裝,主機既可安裝于值控室還可輸出電流、脈沖等標準信號并可利用RS232或RS485接口通訊進行計量數(shù)據(jù)遠程傳送。該流量計具有高可靠性、低功耗、抗干擾、安裝維護方便等優(yōu)點。
一、超聲波流量計的基本構造與主要安裝方式:
1、超聲波流量計的構造
超聲波流量計一般可分現(xiàn)場傳感器(即探頭),傳輸電纜,顯示主機三大部分。其傳感器有外夾式、插入式、法藍式(即管段式),顯示主機分固定式、便攜式,而便攜式主機可配備外夾式傳感器對固定在線運行的超聲波流量計進行比對(現(xiàn)場校準)且安裝十分簡便。
2、超聲波流量計測量點的確定
超聲波流量計需先選取一個適宜的測量點,然后把測量點的水管參數(shù)輸入流量計中,最后將傳感器(即探頭)安裝在水管上。
⑴測量點的一般要求
超聲波流量計的測量點要求需在一定長度的直管段上,即選擇水流分布均勻的管段,以減少測量誤差。
⑵測量點的選取原則
⑴測量點宜選擇距上游(水流來方向)10倍管徑長度、距下游(水流去方向)5倍管徑長度的均勻直管段(即上、下游閥門在該長度以外,或水管的拐點在該長度之外)。
⑵該直管段的材質要均勻無疤、裂痕以利于超聲波傳輸。
⑶該直管段的內壁應無水垢(若略有水垢有條件時可用蒸汽或高壓水吹掃)。
⑷該直管段要充滿水(無論垂直或水平管段)。
3、超聲波流量計傳感器的分類及主要安裝方式
超聲波流量計傳感器的安裝質量直接關乎水流量測量的準確性、可信度和運行可靠性。
⑴超聲波流量計傳感器(探頭)的分類
常用的超聲波流量計傳感器按安裝方式有如下三種:
外夾式傳感器—安裝時需將管外壁的擬安裝位置打磨光滑后用耦合劑將傳感器(探頭)貼于管外壁再用專用夾緊裝置固定。該方式能方便地在管外進行水流量測量,也適合便攜式。缺點是易因耦合劑的處置不當引起信號接收狀態(tài)惡變而影響測量的穩(wěn)定性。
插入式傳感器—安裝時用鉆孔工具在不停產(chǎn)狀態(tài)下將傳感器(探頭)插入管路中。優(yōu)點是能在水管內壁結垢或水中帶氣情況下實現(xiàn)穩(wěn)定可靠的測量。
管段式傳感器—安裝時需要切開選定的直管段,采用法藍聯(lián)接。產(chǎn)品已經(jīng)過專門出廠標定,好處是傳感器可以不停產(chǎn)進行維修,特點是測量準確度高。
⑵超聲波流量計傳感器(探頭)的安裝
超聲波流量計傳感器(探頭)的安裝位置一般選擇兩個傳感器(探頭)管軸在輸水管道的管軸水平方向上或與管軸水平面成45度夾角。
超聲波流量計傳感器(探頭)的安裝方式有Z、V、N、W方式。其中N、W方式適用于管徑為50mm以下的輸水管道,因使用難度和性價比較高而很少應用。常用方式有兩種:
a、“V”方式安裝
“V”式安裝是標準的安裝方法,可測管徑范圍為25mm—400mm。安裝傳感器(探頭)時須注意上下游兩傳感器(探頭)水平對齊,使其中心連線與輸水管道軸線水平一致。
b、“Z”方式安裝
“Z”式安裝一般適用于輸水管道粗或水介質不很潔凈或管道內壁有水垢而使“V”式安裝信號失真狀況。一般說來,300mm以上管徑的輸水管道選用“Z”式安裝較適宜,“Z”式安裝的可測管徑范圍通常在100mm—600mm。安裝傳感器(探頭)時須注意上下游兩傳感器(探頭)與輸水管道軸線在同一平面內,且上游傳感器(探頭)在低位、上游傳感器(探頭)在高位。(示意圖見說明書)
⑶超聲波流量計傳感器探頭的安裝檢查
a、主要檢查傳感器(即探頭)的安裝位置是否適宜。
b、與水管外壁的結合是否光滑緊密。
c、通過主機檢查信號強度和信號質量,觀察傳感器是否能夠接收到使主機正常工作的超聲波信號。
4、超聲波流量計的調試
⑴按流量計要求輸入管道參數(shù),并記錄。
⑵對上下游傳感器(即探頭)的安裝位置、間距、管道接合度進行調整,將上下游兩個方向上接收的信號強度調整至較強(信號強度越大則測量值越穩(wěn)定、可信度越大,越能長時可靠運行)。
二、超聲波流量計使用中的常見故障與處理:
1、故障現(xiàn)象:瞬時流量計波動大。
⑴故障原因:信號強度波動大;本身測量流體波動大。
⑵處理對策:調整好探頭位置,提高信號強度(保持在3%以上)保證信號強度穩(wěn) 定,如本身流體波動大,則位置不好,重新選點,確保前10D后5D的工況要求。
2、故障現(xiàn)象:外夾式流量計信號低。
⑴故障原因:管徑過大或管道結垢嚴重或安裝方式不對。
⑵處理對策:對管徑過大、結垢嚴重者采用插入式探頭;重新選擇安裝方式。
3、故障現(xiàn)象:插入式探頭使用一段時間后信號降低。
⑴故障原因:可能探頭發(fā)生偏移或探頭表面水垢厚。
⑵處理對策:重新調整探頭位置,清冼探頭發(fā)射面。
4、故障現(xiàn)象:開機無顯示。
⑴故障原因:電源屬性與儀表額定值不對應或保險絲燒斷。
⑵處理對策:檢查電源屬性是否與儀表的額定值相對應,保險絲是否燒斷。如以上問題無則通知廠家專業(yè)人員處理。
5、故障現(xiàn)象:開機后儀表僅有背光而無任何字符顯示。
⑴故障原因:一般為程序芯片失。
⑵處理對策:通知廠家專業(yè)人員處理。
6、故障現(xiàn)象:儀表在現(xiàn)場強干擾下無法使用。
⑴故障原因:供電電源波動范圍較大或周圍有變頻器或強磁場干擾或接地線不正確。
⑵處理對策:給儀表提供穩(wěn)定的供電電源;或將儀表安裝遠離變頻器和強磁場干擾;或規(guī)范設置接地線。