气体传感器
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113340964B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202110171223.4

    申请日:2021-02-08

    Abstract: 气体传感器(100)具备:传感器元件(101),其具有外侧泵电极(23)、基准电极(42)及加热器(72);电压获取部(85),其获取外侧泵电极(23)与基准电极(42)之间的电压Vref;加热器电源(76),其向加热器(72)供电;外部通用导线(79);以及控制部(91)。外部通用导线(79)兼具:用于将外侧泵电极(23)和电极间电压获取部(85)导通并获取电压Vref的电路的至少一部分、以及用于由加热器电源(76)向加热器(72)供电的电路的至少一部分,且配设于传感器元件(101)的外部。控制部(91)基于加热器(72)中流通的加热器电流Ih而导出外部通用导线(79)的压降值,基于导出的压降值而对电压获取部(85)获取的电压Vref进行校正。

    气体传感器
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113340964A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110171223.4

    申请日:2021-02-08

    Abstract: 气体传感器(100)具备:传感器元件(101),其具有外侧泵电极(23)、基准电极(42)及加热器(72);电压获取部(85),其获取外侧泵电极(23)与基准电极(42)之间的电压Vref;加热器电源(76),其向加热器(72)供电;外部通用导线(79);以及控制部(91)。外部通用导线(79)兼具:用于将外侧泵电极(23)和电极间电压获取部(85)导通并获取电压Vref的电路的至少一部分、以及用于由加热器电源(76)向加热器(72)供电的电路的至少一部分,且配设于传感器元件(101)的外部。控制部(91)基于加热器(72)中流通的加热器电流Ih而导出外部通用导线(79)的压降值,基于导出的压降值而对电压获取部(85)获取的电压Vref进行校正。

    气体传感器
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110646489A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910564629.1

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 气体传感器(100)基于以使得第3内部空腔(61)内的氧达到规定的低浓度的方式将如下的氧从第3内部空腔(61)向外部吸出时流动的泵电流Ip2而对特定气体的浓度进行检测,在特定气体为氧化物(例如NOx)的情况下,所述氧是在作为测定室的第3内部空腔(61)对特定气体本身进行还原时所产生的氧,在特定气体为非氧化物(例如氨)的情况下,所述氧是在第3内部空腔(61)对特定气体转化为氧化物之后的气体进行还原时所产生的氧。另外,当被测定气体为浓厚气氛时,基于被测定气体的氧浓度而对泵电流Ip2或特定气体浓度进行校正。

    气体传感器及利用气体传感器进行的浓度测定方法

    公开(公告)号:CN116893212A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310248206.5

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 本发明提供一种能够对CO2、H2O及氧的浓度进行测定的气体传感器。气体传感器的传感器元件具备:经由不同的扩散速度控制部而自气体导入口开始依次连通的副调整空腔、第一空腔、第二空腔及第三空腔,副调整泵单元以被测定气体中含有的H2O和CO2不被分解的范围而从导入至副调整空腔的被测定气体吸出氧,第一泵单元以使得从副调整空腔导入至第一空腔的被测定气体中含有的H2O和CO2全部被分解的方式从第一空腔吸出氧,根据使分解产生的H2和CO在第二空腔及第三空腔中氧化时的吸入电流,分别确定H2O和CO2的浓度,基于通过副调整泵单元而从副调整空腔吸出氧时流通于副调整用内侧电极与外侧电极之间的电流的大小,来确定被测定气体的氧浓度。

    催化器劣化诊断方法及催化器劣化诊断系统

    公开(公告)号:CN110886639B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN201910822160.7

    申请日:2019-09-02

    Abstract: 本发明提供一种催化器劣化诊断方法及催化器劣化诊断系统。该催化器劣化诊断方法,从产生NH3的观点考虑,能够以高精度进行。催化器劣化诊断方法用于如下系统,该系统包括:与内燃机(500)连接的有级变速器(400)或无级变速器、供来自内燃机(500)的废气导入的催化器(601)、以及输出与从催化器(601)通过的废气的成分相对应的检测值且具有针对氨的灵敏度的气体传感器(702)。催化器劣化诊断方法具有以下工序。在利用有级变速器(400)进行升档或利用无级变速器进行模拟升档时,开始监测气体传感器(702)的检测值的暂时增大,由此取得气体传感器(702)的检测值的暂时增大量。判定暂时增大量是否大于临界量。

    气体传感器以及传感器元件
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111751427A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010180266.4

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 气体传感器(100)具备:元件主体,其具有氧离子传导性的固体电解质层(1~6),并在内部设置有被测定气体流通部;主泵单元(21),其对第一内部空腔(20)的氧浓度进行调整;辅助泵单元(50),其对第二内部空腔(40)的氧浓度进行调整;测定电极(44),其配设于第三内部空腔(61)的内周面上;以及基准电极(42)。主泵单元(21)的内侧泵电极(22)不含有具有催化活性抑制能力的贵金属,辅助泵单元(50)的辅助泵电极(51)含有具有催化活性抑制能力的贵金属。

    气体传感器
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105823818B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201610044620.4

    申请日:2016-01-22

    Abstract: 本发明提供一种能够以良好的精度得到被测定气体中水蒸气的浓度的气体传感器。主泵单元(21)对第一内部空间(20)的氧分压进行调整,使得第一内部空间(20)中被测定气体中的水蒸气全部分解,测定泵单元(50)对第二内部空间(40)的氧分压进行调整,以使得由水蒸气的分解而生成的氢被选择性地燃烧。测定用内侧电极(51)的金属成分包含金与金之外的贵金属的合金,测定用内侧电极(51)的表面的金属成分中金的存在比例为25at%以上,基于测定用内侧电极(51)与外侧电极(23)之间流动的电流的大小,来确定水蒸气的浓度。

    气体传感器
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105842311A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610045868.2

    申请日:2016-01-22

    Abstract: 本发明提供一种能够以良好的精度直至高浓度范围得到被测定气体中水蒸气和二氧化碳的浓度的气体传感器。将从气体导入口(10)至第一内部空间(20)的扩散阻力设为370/cm以上1000/cm以下,主泵单元(21)将第一内部空间(20)的氧分压调整为10-12atm~10-30atm,第一测定泵单元(50)对第二内部空间(40)的氧分压进行调整,以使得由水蒸气的分解生成的氢被选择性地燃烧,第二测定泵单元(47)对第二测定用内侧电极(44)的表面的氧分压进行调整,以使得由二氧化碳的分解生成的一氧化碳在第二测定用内侧电极(44)的表面全部燃烧。

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