超声波风速传感器通常由发射器和接收器组成,发射器发射一定频率的超声波脉冲,被风携带和散射,接收器接收散射的超声波,并转换成电信号,送往信号处理器进行处理。超声波风速传感器在测量风速时,测量的是超声波传播的时间差,当超声波脉冲在风速传感器发出时,风速传感器发出的超声波与风向成正比
产品详情
超声波风速风向传感器产品介绍:
超声波风速风向传感器是一款微型全数字传感器,高度集成的超声波风速风向传感器,体积小,集成度高,重量轻,坚固耐用;
超声波风速风向传感器采用非接触式测量原理,通过发射和接收超声波来检测风速和风向。传感器通常由发射器和接收器组成,发射器发射超声波,接收器检测反射波并计算出风速和风向。该传感器具有精度高、响应速度快、稳定可靠等特点。
本产品无任何运动部件,无需现场维护和校准,可准确、快速地检测现场环境中的风速、风向值,高强度的结构设计,在恶劣的气候环境下仍能准确检测,可广泛应用于农业、气象、环境、环保、交通、智慧城市、工业检测等领域。
风速测量范围 | 0~40米/秒 |
风向测量范围 | 0~360° |
风速测量精度 | |
低风速 | ±0.5m/s 低风速:±3° |
风速高 | ±1m/s 最大风速:±5° |
风速测量分辨率 | 0.01米/秒; |
风向测量分辨率 | 1° |
电源 | 直流12伏 |
输出 | RS485 |
波特率 | 9600 |
通信协议 | MODBUS通讯协议 |
外壳材质 | 工程塑料 |
工作温度 | -40℃至70℃ |
存储温度 | -50°C – 80°C |
工作湿度 | 0-100% |
外观尺寸/重量 | φ90×140毫米/0.6千克 |
防护等级 | IP65 |
总体功耗 | 0.2瓦 |
超声波风速传感器的工作原理是基于超声波在空气中传播的特性。超声波是一种频率高于人类听觉范围的声音,具有很强的穿透力和方向性。
超声波风传感器通常由发射器和接收器组成,发射器发射一定频率的超声波脉冲,被风携带和散射,接收器接收散射的超声波,并将其转换成电信号,送往信号处理器进行处理。
超声波风速传感器测量风速时,测量的是超声波传播的时间差。当发射超声波脉冲时,它会沿着风向传播,从而改变超声波的速度。接收器接收到散射的超声波后,信号处理器根据传播时间差计算出风速。
超声波风传感器利用超声波的方向性来测量风向。发射器和接收器之间的距离是固定的,当发射超声波脉冲时,风会偏转超声波的传播方向。接收器拾取散射回来的超声波,并根据接收信号的强度确定风向。
此外,超声波风传感器还利用了多普勒效应。当发射器和接收器相对于移动目标靠近或远离时,接收到的波长会发生变化。利用这一现象,超声波风传感器可以进一步精确测量风速和风向。
超声波风速风向传感器是一种用于测量风速和风向的先进传感器设备。它利用超声波技术连续监测空气运动,并提供精确的风速和风向测量值。
气象监测:超声波风传感器可以实时监测环境中的风速、风向、气压、温度、湿度等气象要素,为气象预报的制作、气候的深入研究以及灾害预测等领域提供相关气象数据支持。
能源开发:在能源开发领域,超声波风传感器不仅可以用于能源开发评估,还可以在能源开发选址、能源开发作业等多个领域使用。例如超声波风速风向仪可以用于风能资源开发,实时监测环境风速、风向要素,为风能资源评估提供详细的风速、风向数据。
城市管理:在城市不同区域使用气象仪器,有助于相关人员了解城市区域气象环境,不仅有利于建立区域气象数据库,推动城市气候变化研究,还有助于优化城市管理。
生态建设:在生态建设领域,超声波风传感器可自动实时监测环境中的PM2.5、PM10、风速、风向等相关要素,为城市生态环境质量分析评估提供精细化数据支持。同时也为生态建设推进提供气象保障服务。
农业:在农业生产领域,气象条件与农业生产密切相关,及时获取环境湿度、风速、二氧化碳、光照等相关参数,有利于帮助农业从业人员科学调整生产计划,不断提高农事管理精细化水平,促进现代农业快速发展。
总的来说,超声波风传感器广泛应用于各个领域,为人们提供精准的风速、风向数据,帮助人们更好的了解天气状况,应对不同的天气情况。
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