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公开(公告)号:CN118604097A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410508413.4
申请日:2024-04-25
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 宁波大学
IPC: G01N27/417
Abstract: 本申请涉及传感器性能测试技术领域,特别是涉及一种测试高温陶瓷氧传感器的一致性的方法及装置。所述方法包括:将批量的高温陶瓷氧传感器分别置于燃烧气氛环境中,并且对高温陶瓷氧传感器施加具有预设电压值的加热电压;获取高温陶瓷氧传感器的交流阻抗值;将高温陶瓷氧传感器的交流阻抗值与预设交流阻抗值进行比较,获得交流阻抗差值;根据所述交流阻抗差值,调节高温陶瓷氧传感器对应的加热电压值;根据调节后的加热电压值,获取相应批量的电流值;根据相应批量的相应电流值,获取批量的高温陶瓷氧传感器的一致性。采用本方法能够提高高温陶瓷氧传感器的大规模测试效率。
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公开(公告)号:CN118604096A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202411087358.2
申请日:2024-08-09
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 宁波大学
IPC: G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种高温陶瓷传感器参比气道补氧能力测试方法及装置,属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料的技术领域,方法步骤包括:将高温陶瓷传感器分别与供电单元和电流检测单元建立连接;维持高温陶瓷传感器的加热器在工作电压范围内,获取电流检测单元上的极限电流值,形成包括极限电流值在内的补氧能力表格;对所述补氧能力表格进行数据分析,得到气道补氧能力的排序结果。本发明可以只通过数字万用表和稳压电源进行检测,形成能够体现不同高温陶瓷传感器的稳压电源电压、电化学工作站电压和极限电流之间关系的表格,根据极限电流值的不同,得到气道补氧能力的排序结果,用以判断参比气道补氧能力的强弱。
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公开(公告)号:CN118604085A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410641810.9
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: G01N27/407 , C04B38/06 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B41/89
Abstract: 本申请提供了一种氧传感器及其制备方法和设有该氧传感器的电气设备。该氧传感器包括:陶瓷芯片;过渡层,设于所述陶瓷芯片的表面,所述过渡层的制备原料按质量份数计,包括50~80份YSZ粉体、5~20份氧化铝粉体、0.3~3份其他氧化物、0.2~1.5份造孔剂、20~80份溶剂、0.1~1份分散剂以及0.5~4份粘结剂,所述其他氧化物包括氧化铈、氧化铜、二氧化锰和氧化镁中的至少一种,所述造孔剂包括腐殖酸、炭黑、稻壳炭、椰壳炭和石墨中的至少一种;及热冲击保护层,设于所述过渡层的远离所述陶瓷芯片的表面。本申请上述氧传感器在陶瓷芯片和热冲击保护层之间设置上述过渡层提升了其耐振动和耐机械冲击性能,提升了产品质量和良率。
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公开(公告)号:CN117665650B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202311573929.9
申请日:2023-11-23
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高温尾气传感器芯片裂纹检测电路及其装置,用于对氧传感器芯片进行裂纹检测,检测电路包括:传感器芯片,用于监测汽车尾气的氧气浓度;电流检测单元,用于检测氧传感器电流值;供电单元,用于提供电源;裂纹检测单元,配置有裂纹检测溶液,用于检测所述传感器芯片的管脚之间的电流通断状态,根据电流通断状态确定传感器芯片是否存在裂纹。本发明提供了一种简易的裂纹检测系统和方法来判断氧传感器芯片内部是否出现裂纹,本发明操作简单成本低,可以快速确认氧传感器芯片内部是否出现裂纹,既可以用来对失效氧传感器芯片进行分析,也可以在出厂前对氧传感器芯片进行检测。
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公开(公告)号:CN119490347A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411803479.2
申请日:2024-12-09
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: C04B35/10 , C04B35/582 , C04B35/584 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/64 , B33Y70/10 , B33Y10/00 , B33Y50/02
Abstract: 本申请提供了一种陶瓷浆料、带孔陶瓷基板及其制备方法,陶瓷浆料按质量百分比计,包括陶瓷粉体35%~40%、烧结助剂35%~40%、溶剂8%~22%、粘结剂2%~4%、分散剂1%~4%、流平剂4%~5%和保湿剂1%~3%;陶瓷粉体和烧结助剂的质量比为(0.9~1.1):1。该陶瓷浆料通过将陶瓷粉体、烧结助剂、溶剂、粘结剂、分散剂、流平剂和保湿剂按照特定配比组成,其在具有较高的固相含量的同时还具有较好的自流平特性,该陶瓷浆料能够适用于3D打印工艺,在3D打印工艺中能够保持住通孔结构并使得陶瓷基板具有较好的平整度,能够制备得到精度较高、孔误差较小的带孔陶瓷基板。
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公开(公告)号:CN118376670B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202410822287.X
申请日:2024-06-25
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 宁波大学
IPC: G01N27/417
Abstract: 本发明公开了一种氧传感器静态空气过量系数测试方法和系统,属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料的技术领域,方法步骤包括:在老化室内搭建测试架,根据氧传感器的静态空气过量系数测试的要求配置老化室内的气体比例,并将氧传感器与所述测试架建立电气连接;将老化室供应的气体进行混合,生成气体混合物;让气体混合物流入老化室内并保持一定时间;通过电压反馈控制策略调节混合气体配比,完成静态空气过量系数的测试。本发明对采集的电压信号进行滤波处理并取平均值的方法,作为该气氛下的电压响应值以减小测试过程中气氛波动带来的误差影响,实现了对静态lambda的精准测量。
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公开(公告)号:CN118604096B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411087358.2
申请日:2024-08-09
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 宁波大学
IPC: G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种高温陶瓷传感器参比气道补氧能力测试方法及装置,属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料的技术领域,方法步骤包括:将高温陶瓷传感器分别与供电单元和电流检测单元建立连接;维持高温陶瓷传感器的加热器在工作电压范围内,获取电流检测单元上的极限电流值,形成包括极限电流值在内的补氧能力表格;对所述补氧能力表格进行数据分析,得到气道补氧能力的排序结果。本发明可以只通过数字万用表和稳压电源进行检测,形成能够体现不同高温陶瓷传感器的稳压电源电压、电化学工作站电压和极限电流之间关系的表格,根据极限电流值的不同,得到气道补氧能力的排序结果,用以判断参比气道补氧能力的强弱。
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公开(公告)号:CN118392969B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410822215.5
申请日:2024-06-25
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 宁波大学
IPC: G01N27/417 , G01R19/10
Abstract: 本发明公开了一种高温陶瓷氧传感器稳态电流快速测量方法和系统,应用于氧传感器的稳态电流测量,方法步骤包括:在燃烧测试台上,调节混合气体的比例,使燃烧气氛维持在预设值;控制加热电压,使混合气体的温度维持在预设温度值;利用电流检测单元检测氧传感器的稳态电流,形成稳态电流测量值记录表;对稳态电流值进行数据分析,获得测量结果。本发明利用燃烧测试台提供测试气氛环境对稳态电流进行测试,与标准配气台相比,其测试方法具有成本低、操作简单等优点,且适用于在工厂等大规模使用。
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公开(公告)号:CN118376844A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410822331.7
申请日:2024-06-25
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 宁波大学
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种氧传感器内阻测试电路及其装置和测试方法,属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料的技术领域,测试电路包括:氧传感器单元,用于提供氧传感器信号端信号;测量放大电路单元,用于将来自氧传感器单元的氧传感器信号端信号进行放大,并将放大信号发送至信号采集单元;信号采集单元,用于对测量放大电路单元的输出信号进行信号采集;上位机,用于对信号采集单元的输出信号进行信号处理。本发明能够实时反映当前的测试进度,实时显示当前的电阻值和计算的电阻平均值,实现了氧传感器信号端信号采集的准确性以及氧传感器内阻测试的自动化和可视化,并保证了测量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN117589846B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410008335.1
申请日:2024-01-04
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: G01N27/417
Abstract: 本申请公开了一种氧传感器激活时间测试方法、台架及电路,属于测试领域,方法包括,设置氧传感器台架;所述氧传感器台架包括隔离舱和隔离舱通道口;所述隔离舱通道口分别连接氧传感器和气氛管路;所述气氛管路制造所述隔离舱内的气氛环境;控制气氛环境,采集氧传感器的电信号;解读所述氧传感器的电信号,校验对应所述隔离舱内的气氛环境以及测试所述氧传感器的工作特性。通过上述方案,设计隔离舱,简化氧传感器激活时间测试台架,将气氛环境预先在外部设置好后,按照需要的流速和配比注入隔离舱激发氧传感器的测试端,使气氛环境控制容易,模拟准确。通过氧传感器激活时间测试电路同步控制氧传感器的加热和采样,提高采样结果一致性。
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