气体传感器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110609074B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN201910509170.5

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 提供一种气体传感器。第1气体传感器(10A)具有:主泵单元(40),其通过向主内侧电极与外侧电极之间外加主泵电压(Vp1),而流通有主泵电流(Ip1),由此来对主氧浓度调节室(18a)内的氧进行泵送;预备泵单元(80),其通过向内侧预备电极与外侧电极之间外加预备泵电压(Vp0),而流通有预备泵电流(Ip0),由此来对预备调节室(21)内的氧进行泵送;以及恒定控制部(130),其对预备泵单元(80)的预备泵电压(Vp0)进行控制,以使得主泵单元(40)的主泵电流(Ip1)为恒定的。

    气体传感器及其制造方法

    公开(公告)号:CN102317766B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201180001071.8

    申请日:2011-01-19

    CPC classification number: G01N27/4062

    Abstract: 在气体传感器中,通过设置金属管(95)的内周面的算术平均粗度Ra在1μm以下,并设置U形弹簧(92)的顶端(93、94)为曲面接触部位,使金属管(95)的内周面与U形弹簧(92)的顶端(93、94)之间的滑动变好。由此,向气体传感器施加振动时,U形弹簧(92)在金属管(95)内周面上不会卡住,而能够利用U形弹簧(92)的弹性功能来吸收振动。由此,气体传感器振动时,难以产生接触金属配件(71)与传感器元件(20)之间的导通不良和传感器元件(20)的疲劳及裂纹。即,能得到耐振动性更强的气体传感器。

    气体传感器
    3.
    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。

    连接器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102317765A

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201080007351.5

    申请日:2010-12-16

    CPC classification number: H01R12/592 G01N27/407 H01R13/432

    Abstract: 接触配件(71)是对具有大致长方形的金属板部和连接于金属板部的一个长边的金属片的冲切材料进行弯曲加工而成的,金属片以置于与金属板部的表面电极(21a)或背面电极(21b)相接触的一侧相反的面的直上区域内的方式弯曲,并沿着金属板部的长尺寸方向弯曲而成为卡止于第一壳体(51a)或第二壳体(51b)的挂钩部(71e)。因此,相比挂钩部与金属板部的长尺寸方向垂直相交且以朝向接触配件的外侧的方向弯曲的情况,本发明能够减小以将多个接触配件(71)以使其排列在与接触配件(71)的长尺寸方向大致垂直相交的方向上的状态保持时的接触配件(71)的排列宽度,就能实现第一壳体(51a)及第二壳体(51b)的小型化。即,能够实现连接器(50)的小型化。

    气体传感器以及传感器元件
    5.
    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。

    气体传感器用接触构件、气体传感器、及其制造方法

    公开(公告)号:CN102422152B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201180002036.8

    申请日:2011-03-22

    CPC classification number: G01N27/4111 G01N27/4078 Y10T29/49117

    Abstract: 本发明提供一种能够稳定地确保传感器元件和接触构件之间的电导通的气体传感器。本发明的气体传感器用接触构件,通过将传感器元件夹持并固定于由一对壳体构件形成的插入口来实现与传感器元件的电连接,其中,作为设在一对壳体构件的外周并具有将一对壳体构件的位移限制在规定范围内的限制功能的限制构件,具备:两个按压面部,因所述环状构件缩小变形而产生的压缩力作用于该两个按压面部;第一侧面部,其与两个按压面部垂直连接;第二侧面部,其具有与按压面部中的一个按压面部垂直连接的上侧侧面部和与另一个按压面部垂直连接的下侧侧面部,并且在上侧侧面部和下侧侧面部之间具有分离部;第一侧面部具有反作用力抑制结构,其用于抑制因压缩力而产生反作用力。

    气体传感器及其制造方法

    公开(公告)号:CN102317766A

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201180001071.8

    申请日:2011-01-19

    CPC classification number: G01N27/4062

    Abstract: 在气体传感器中,通过设置金属管(95)的内周面的算术平均粗度Ra在1μm以下,并设置U形弹簧(92)的顶端(93、94)为曲面接触部位,使金属管(95)的内周面与U形弹簧(92)的顶端(93、94)之间的滑动变好。由此,向气体传感器施加振动时,U形弹簧(92)在金属管(95)内周面上不会卡住,而能够利用U形弹簧(92)的弹性功能来吸收振动。由此,气体传感器振动时,难以产生接触金属配件(71)与传感器元件(20)之间的导通不良和传感器元件(20)的疲劳及裂纹。即,能得到耐振动性更强的气体传感器。

    气体传感器及传感器元件

    公开(公告)号:CN110672698A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910519989.X

    申请日:2019-06-17

    Abstract: 提供一种气体传感器(100),其具备:元件主体,其具有氧离子传导性的固体电解质层(1~6),且在内部设置有被测定气体流通部;主泵单元(21),其用于调整第一内部空腔(20)的氧浓度;辅助泵单元(50),其用于调整第二内部空腔(40)的氧浓度;预备泵单元(15),其向缓冲空间(12)汲入氧;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)。预备泵单元(15)的预备泵电极(16)和主泵单元(21)的内侧泵电极(22)中的至少一方不含有: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)包含:具有催化活性抑制能力的贵金属。

    气体传感器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110672697A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910519987.0

    申请日:2019-06-17

    Abstract: 提供一种气体传感器,其具备:具有氧离子传导性的固体电解质层且在内部设置有被测定气体流通部的元件主体、向被测定气体流通部中的缓冲空间汲入氧的预备泵单元(15)、用于调整被测定气体流通部中的设于缓冲空间下游侧的第一内部空腔(20)的氧浓度的主泵单元(21)、配设于被测定气体流通部中的设于第一内部空腔下游侧的第三内部空腔(61)的内周面上的测定电极(44)、基准电极(42)、检测基准电极与测定电极之间的电压(V2)的测定用泵控制用氧分压检测传感器单元(82)、以及基于电压(V2)来取得与源自特定气体而在第三内部空腔产生的氧相对应的检测值并且基于该检测值来检测被测定气体中的特定气体浓度的控制装置。

    连接器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102317765B

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201080007351.5

    申请日:2010-12-16

    CPC classification number: H01R12/592 G01N27/407 H01R13/432

    Abstract: 接触配件(71)是对具有大致长方形的金属板部和连接于金属板部的一个长边的金属片的冲切材料进行弯曲加工而成的,金属片以置于与金属板部的表面电极(21a)或背面电极(21b)相接触的一侧相反的面的直上区域内的方式弯曲,并沿着金属板部的长尺寸方向弯曲而成为卡止于第一壳体(51a)或第二壳体(51b)的挂钩部(71e)。因此,相比挂钩部与金属板部的长尺寸方向垂直相交且以朝向接触配件的外侧的方向弯曲的情况,本发明能够减小以将多个接触配件(71)以使其排列在与接触配件(71)的长尺寸方向大致垂直相交的方向上的状态保持时的接触配件(71)的排列宽度,就能实现第一壳体(51a)及第二壳体(51b)的小型化。即,能够实现连接器(50)的小型化。

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