T-Tissue: Gewebstemperatur (z.B. Knospen, Kambium, Holz)
T- Surface: Oberflächentemperatur (z.B. Rinde)
T- Soil: Bodentemperatur oder auch Unterwassertemperatur

Sensoren der T-Serie dienen der direkten, kontinuierlichen und hochpräzisen Temperaturmessung. Die unterschiedlichen Modelle sind dabei speziell für die Messung von innen-Temperaturen (T-Tissue) oder Außen-/Oberflächentemperaturen (T-Surface) an Pflanzen und anderen Messobjekten, bzw. für Boden- / Wassertemperatur (T-Soil) ausgelegt. Die Geräte sind dabei für den dauerhaften Einsatz unter Freilandbedingungen geeignet. Aufgrund Ihres äußerst geringen Strombedarfs sind Ecomatik T-Sensoren ideal für batteriebetriebene Anwendungen, z.B. im IoT Bereich.


Größe und Beschaffenheit der unterschiedlichen Modelle siehe Spezifikationen.

Vorteile

  • Einfache Installation
  • Robuste Installation, konzipiert für Messungen unter Freilandbedingungen
  • Direkte, kontinuierliche und hochgenaue Temperaturmessung
  • Sensorsignal in mV, aufzeichenbar mit den meisten gängigen Datenloggern
  • extrem geringer Stromverbrauch, geeignet für IoT-Anwendungen

Speziell T-Tissue:

  • Sensor äußerst klein, leicht und flexibel, speziell für die minimalinvasive Installation im Inneren des Messobjekts

Speziell T-Surface:

  • Sensoren klein, leicht und flexibel, aber dennoch robust.

Speziell T-Soil:

  • Sensoren hermetisch gekapselt in Metallhülse, für den jahrelangen Betrieb im Boden oder unter Wasser

Grenzen

Speziell T-Tissue:

  • Nicht geeignet für Messobjekte < 4 mm

Technische Daten

Sensorbezeichnung

Temperatur Sensor Gewebe
T-Tissue

Temperatur Sensor Oberfläche
T-Surface

Temperatur Sensor Boden
T-Soil

Anwendungsbereich

(Gewebs-) innen-Temperatur

Außen- / Oberflächentemperatur

Boden- / Wassertemperatur

Geeignet für

z.B. Kospen-, Kambium-, Fruchttemperatur

z.B. Rinden-, Frucht-, Asphaltoberfläche

z.B. Boden- und Wassertemperatur

Limitierung / Besonderheit

minimalinvasive Mikrosonde

Klein aber robust, für dauerhaften Freilandeinsatz

Gekapselt in robuster Metallhülse,
für dauerhaften im Boden oder unter Wasser

Messbereich

-40 to 70°C

-40 to 70°C

-40 to 70°C

Auflösung

Theoretisch unendlich, Loggerabhängig, @ 25 °C:
e.g. CR300 series: 1,0 * 10-4 °C
e.g. DL18 Logger: 1,6 * 10-3 °C

Theoretisch unendlich, Loggerabhängig, @ 25 °C:
e.g. CR300 series: 1,0 * 10-4 °C
e.g. DL18 Logger: 1,6 * 10-3 °C

Theoretisch unendlich, Loggerabhängig, @ 25 °C:
e.g. CR300 series: 1,0 * 10-4 °C
e.g. DL18 Logger: 1,6 * 10-3 °C

Genauigkeit

Sensorabhängig:
± 0.2 °C

Loggerabhängig, @ 25 °C:
z.B. CR300 Serie: ± 0.03 °C
z.B. DL18 Logger: ± 0.07 °C

Sensorabhängig:
± 0.2 °C

Loggerabhängig, @ 25 °C:
z.B. CR300 Serie: ± 0.03 °C
z.B. DL18 Logger: ± 0.07 °C

Sensorabhängig:
± 0.2 °C

Loggerabhängig, @ 25 °C:
z.B. CR300 Serie: ± 0.03 °C
z.B. DL18 Logger: ± 0.07 °C

Ausgangssignal

Analog, 0V bis Vex (Versorgungsspannung)

Analog, 0V bis Vex (Versorgungsspannung)

Analog, 0V bis Vex (Versorgungsspannung)

Einsatzbedingungen

normale Freilandbedingungen, -40 bis 70 ° C, 0 bis 100% relative Luftfeuchtigkeit

normale Freilandbedingungen, -25 bis 70 ° C, 0 bis 100% relative Luftfeuchtigkeit;

normale Freilandbedingungen, -25 bis 70 ° C, 0 bis 100% relative Luftfeuchtigkeit;

Größe und Gewicht

Kugelförmig, Durchmesser 0,9 mm, Gewicht 0.1g (nur Sensor, ohne Kabel)

Kugelförmig, Durchmesser 2 mm, Länge 3.3 mm, Gewicht 0.3g (nur Sensor, ohne Kabel)

Zylindrisch, Durchmesser 6 mm, Länge 50 mm, Gewicht 5g (nur Sensor, ohne Kabel)

Stromversorgung

Anregungsspannung (Vex), präzise geregelt, geschaltet, normalerweise 2500 mV,

Benötigte Anregungsintervalldauer max. 100 ms. Stromverbrauch vernachlässigbar gering.

Anregungsspannung (Vex), präzise geregelt, geschaltet, normalerweise 2500 mV,

Benötigte Anregungsintervalldauer max. 100 ms. Stromverbrauch vernachlässigbar gering.

Anregungsspannung (Vex), präzise geregelt, geschaltet, normalerweise 2500 mV,

Benötigte Anregungsintervalldauer max. 100 ms. Stromverbrauch vernachlässigbar gering.

Material

Glas

Epoxid

Epoxid, Aluminium

Sensorkabellänge

5 m, verlängerbar auf max. 100 m

5 m, verlängerbar auf max. 100 m

5 m, verlängerbar auf max. 100 m

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    Datenlogger

    Von klein und kompakt bis hin zum ausgebauten Messnetzwerk, Ecomatik bietet fertige Systemlösungen zur Sensordatenerfassung in jeder gewünschten Größe:

    Hinweis

    Das Ausgangssignal aller Ecomatik Temperatursensoren ist eine analoge Gleichspannung. Unsere Temperatursensoren sind daher kompatibel mit nahezu allen gängigen Datenloggern, und Microcontrollern mit analogen Spannungs-Eingangskanälen (z.B. auch Arduino). Bei Unsicherheiten bezüglich der Kompatibilität eines vorhandenen Datenloggers, können Sie gerne jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen.

    Kontakt

    Sie benötigen ein Angebot, haben Fragen zu einem Produkt, oder benötigen umfangreiche Beratung zur Planung eines Projekts. Angefangen von einer ersten Bedarfsermittlung, über die detailliertePlanung der benötigen Mess- und Datenübertragungstechnik, bis hin zur professionellen Umsetzung vor Ort, gerne stehen wir Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.

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    An unsere internationalen Kunden: Bitte beachten Sie, falls wir also derzeit für Ihr Land keinen Vertriebspartner haben sollten, wenden Sie sich gerne direkt an uns. Wir bieten Ihnen weltweite Lieferung und jederzeit vollen Support.

    Bedarfsermittlung

    Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir, welche unserer Produkte Ihre Anforderungen optimal erfüllen. Gerne konzipieren wir hierfür auch komplette Messstationen (Pflanzen-, Klima-, Bodensensorik), je nach Anforderung auch inklusive autarker Stromversorgung und mobiler Datenübertragung.

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    Wir helfen gerne! Damit wir Sie bestmöglich unterstützen und beraten können, füllen Sie bitte am besten das untenstehende Online-Formular mit Ihren Kontaktdaten und weiteren Details zu Ihrer Anwendung aus und senden es an uns. Wir prüfen Ihre Angaben und kontaktieren Sie dann umgehend.

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    Wie so vieles fing auch bei uns alles mit einer Idee an ...

    Im Fall des Pflanzenwissenschaftlers und Gründers von ECOMATIK, Dr. Liu, war es die Idee, dass es moderne Messtechnik ermöglichen sollte entscheidende pflanzenphysiologische Parameter möglichst direkt, präzise und zeitlich hochaufgelöst an der Pflanze selbst zu messen. Dass in den detaillierten Zusammenhängen zwischen den unmittelbaren pflanzlichen Reaktionen auf ihre Umwelt ein Informationspotential von immensem Wert enthalten ist, lag für ihn dabei auf der Hand ...