传感器元件的制造方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111830105B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202010288551.8

    申请日:2020-04-14

    Abstract: 本发明提供一种将传感器元件的电极所面对的空隙的形状保持为一定使传感器的特性稳定化的传感器元件的制造方法。传感器元件具有1对电极、具有沿轴线方向延伸且成为大气导入孔的空隙的陶瓷层以及覆盖空隙地层叠于陶瓷层的两个面的第1层和第2层,电极中的一者与空隙相连通,传感器元件的制造方法具有:准备工序,准备未烧制陶瓷片和烧失性材料片,从未烧制陶瓷片的面方向观察时烧失性材料片为比未烧制空隙小的尺寸,其厚度与未烧制陶瓷片的厚度不同,且在与轴线方向正交的面中,其具有与未烧制空隙的截面积大致相同的截面积;配置工序,将烧失性材料片配置于未烧制空隙中;压制工序,将各片压制成相同厚度;以及烧制工序,将烧失性材料片烧掉。

    气体传感器元件及其制造方法、气体传感器

    公开(公告)号:CN105784812B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201610021467.3

    申请日:2016-01-13

    Abstract: 一种气体传感器元件,能够抑制在导体层产生龟裂或者断线。具有:复合陶瓷层,其具有绝缘部和电解质部,该绝缘部为板状,包含绝缘性陶瓷且形成有贯通孔,该电解质部包含固体电解质陶瓷且该电解质部的至少一部分配置在贯通孔内;及第1导体层,其以跨越绝缘部的一侧的面的第1绝缘面和电解质部的第1绝缘面侧的面的第1电解质面的方式形成。电解质部的厚度比绝缘部的厚度大。电解质部在第1电解质面侧具有与第1绝缘面重叠且朝向贯通孔的外侧扩展的延伸部。越朝向延伸部的外周去延伸部的厚度越小,延伸部的外周与第1绝缘面相连续地相连。作为延伸部的一方侧的面的第1延伸面与第1绝缘面和第1电解质面相连续地相连。

    传感器元件的制造方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111830105A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010288551.8

    申请日:2020-04-14

    Abstract: 本发明提供一种将传感器元件的电极所面对的空隙的形状保持为一定使传感器的特性稳定化的传感器元件的制造方法。传感器元件具有1对电极、具有沿轴线方向延伸且成为大气导入孔的空隙的陶瓷层以及覆盖空隙地层叠于陶瓷层的两个面的第1层和第2层,电极中的一者与空隙相连通,传感器元件的制造方法具有:准备工序,准备未烧制陶瓷片和烧失性材料片,从未烧制陶瓷片的面方向观察时烧失性材料片为比未烧制空隙小的尺寸,其厚度与未烧制陶瓷片的厚度不同,且在与轴线方向正交的面中,其具有与未烧制空隙的截面积大致相同的截面积;配置工序,将烧失性材料片配置于未烧制空隙中;压制工序,将各片压制成相同厚度;以及烧制工序,将烧失性材料片烧掉。

    气体传感器元件及其制造方法、气体传感器

    公开(公告)号:CN105784812A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610021467.3

    申请日:2016-01-13

    Abstract: 一种气体传感器元件,能够抑制在导体层产生龟裂或者断线。具有:复合陶瓷层,其具有绝缘部和电解质部,该绝缘部为板状,包含绝缘性陶瓷且形成有贯通孔,该电解质部包含固体电解质陶瓷且该电解质部的至少一部分配置在贯通孔内;及第1导体层,其以跨越绝缘部的一侧的面的第1绝缘面和电解质部的第1绝缘面侧的面的第1电解质面的方式形成。电解质部的厚度比绝缘部的厚度大。电解质部在第1电解质面侧具有与第1绝缘面重叠且朝向贯通孔的外侧扩展的延伸部。越朝向延伸部的外周去延伸部的厚度越小,延伸部的外周与第1绝缘面相连续地相连。作为延伸部的一方侧的面的第1延伸面与第1绝缘面和第1电解质面相连续地相连。

    气体传感器、气体传感器元件及其制造方法

    公开(公告)号:CN105466990B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201510612273.6

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 一种气体传感器、气体传感器元件及其制造方法,抑制了由电解质部与周围部之间的间隙引起的问题且可靠性高。气体传感器元件(10)具有复合陶瓷层(111),该复合陶瓷层(111)具有:周围部(112),是由绝缘性陶瓷构成的板状,包含构成贯通孔(112h)的贯通孔内周面(115);以及电解质部(121),是由固体电解质陶瓷构成的板状,配置在贯通孔(112h)内,包含与贯通孔内周面(115)抵接的电解质外周面(125)。电解质部(121)具有电解质外周面(125)构成越向厚度方向DT的一侧DT1靠近越位于外侧的斜面的形态,贯通孔内周面(115)与电解质外周面(125)在整周上密接而成。

    气体传感器的加热器控制方法和加热器控制装置

    公开(公告)号:CN104007160B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201410067138.3

    申请日:2014-02-26

    CPC classification number: H05B1/0247 H05B1/023

    Abstract: 本发明提供气体传感器的加热器控制方法和加热器控制装置,即使施加在加热器的电源电压比以往高,也能够抑制由加热引起的施加到检测元件的负荷,并且能够实现检测元件的提前激活。与电源电压比16V高的电源装置连接,以在加热器元件上施加了12V的电源电压时描绘的升温曲线为目标,进行基于PWM控制的针对加热器元件的通电。由于在加热器元件上施加高电源电压,因此PWM控制的接通时间中的每单位时间的温度上升幅度变大。通过将PWM频率提高到30Hz以上,从而缩短每一周期的接通时间,将每一周期的温度上升幅度抑制得低,使得每0.1秒小于25℃。

    气体传感器的加热器控制方法和加热器控制装置

    公开(公告)号:CN104007160A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410067138.3

    申请日:2014-02-26

    CPC classification number: H05B1/0247 H05B1/023

    Abstract: 本发明提供气体传感器的加热器控制方法和加热器控制装置,即使施加在加热器的电源电压比以往高,也能够抑制由加热引起的施加到检测元件的负荷,并且能够实现检测元件的提前激活。与电源电压比16V高的电源装置连接,以在加热器元件上施加了12V的电源电压时描绘的升温曲线为目标,进行基于PWM控制的针对加热器元件的通电。由于在加热器元件上施加高电源电压,因此PWM控制的接通时间中的每单位时间的温度上升幅度变大。通过将PWM频率提高到30Hz以上,从而缩短每一周期的接通时间,将每一周期的温度上升幅度抑制得低,使得每0.1秒小于25℃。

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