NOx浓度测定系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109991299B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201811516184.1

    申请日:2015-04-01

    Abstract: 本发明提供一种NOx浓度测定系统,其具备NOx传感器(2)、检测机构(3)、NH3浓度估计机构(5)和计算机构(7)。NOx传感器(2)对含在排气g中的NOx的浓度(本来NOx浓度c1)和NH3氧化而产生的NO的浓度(源于NH3的NO浓度c3)的合计浓度c4进行测定。计算机构(7)根据空燃比A/F、O2浓度及H2O浓度中的至少1个和传感器外NH3浓度c2计算源于NH3的NO浓度c3。然后,根据合计浓度c4及源于NH3的NO浓度c3计算出本来NOx浓度c1。

    气体传感器控制设备
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101514974B

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN200910008212.3

    申请日:2009-02-19

    Abstract: 本发明公开一种气体传感器控制设备,包括具有负端子的传感器单元,电流-电压转换器连接到该负端子,以及连接到所述电流-电压转换器的差分放大器以提供施加到微计算机的电流测量结果。所述电流-电压转换器具有连接有另一差分放大器的与传感器相对的端子。电流-电压转换器以及另一差分放大器的传感器侧端子通过电通路而彼此电连接,该电通路具有提供有切换电路的传感器-电流流动禁止通路。闭合切换电路以允许电流-电压转换器两端的电位差被调零。在切换电路闭合时,微计算机计算元件电流校正值,同时检测所述传感器单元的电动势,其中基于所述电动势来确定故障。

    气体传感器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105474008B

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201480045958.0

    申请日:2014-08-21

    CPC classification number: G01N27/419 G01N27/4071 G01N27/409 G01N27/41

    Abstract: 提供一种气体传感器,通过1个固体电解质体(2)、泵电极(30)、传感器电极(50)、基准电极(80)构成泵单元(3)以及传感器单元(5),能够降低加热器的耗电,并且能够实现小型化。通过将泵电极(30)与传感器电极(50)的最短距离(L2)相对于固体电解质体(2)的厚度(d)的比率设为3以上,气体传感器(1)能够通过1个固体电解质体(2)、泵电极(30)、传感器电极(50)、基准电极(80)构成泵单元(3)以及传感器单元(5),因此在固体电解质体与加热器之间仅介有气体室与基准气体室的某一方,能够减小泵单元以及传感器单元与加热器的距离,变得容易利用加热器对泵单元以及传感器单元进行加热。

    检测特定气体成分的浓度的气体传感器

    公开(公告)号:CN105829879B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201480068605.2

    申请日:2014-12-16

    Abstract: 气体传感器具备固体电解质体、气体室、基准气体室、泵单元、监视器单元以及传感器单元。在泵电极、监视器电极以及传感器电极设置于固体电解质体的位置中,与气体的流动方向正交的宽度方向(W)上的气体室的空间宽度(W0)定。在将泵电极的宽度设为W1时,监视器电极与传感器电极之间的间隙(S)的宽度方向(W)的中心位置(O2)相对于泵电极的宽度方向的中心位置(O1)的偏离量ΔX1具有ΔX1≤1/4W1的关系。并且,距离泵电极的宽度方向(W)的中心位置(O1)的、监视器电极的侧面的位置以及传感器电极的侧面的位置ΔY1具有ΔY1≤1/2W1的关系。

    微粒物质检测元件、配备有该元件的微粒物质检测传感器以及用于制造该元件的方法

    公开(公告)号:CN103575628B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201310334469.4

    申请日:2013-08-02

    CPC classification number: G01N15/0656

    Abstract: 本发明公开了一种微粒物质检测元件、配备有该元件的微粒物质检测传感器以及用于制造该元件的方法。具体而言,一种PM检测元件具有检测电极的对。每个检测电极具有没有分支的导电路径,并且由检测电极接合部和检测电极平行部构成。检测电极平行部相互面对,并且被经由绝缘层分离开预定的间隙。PM检测传感器具有PM检测元件,并且线路故障检测电路部检测每个检测电极的一个端子到另一端子之间的电阻值,并且基于所检测的电阻值来检测检测电极中的线路故障的发生。

    气体传感器控制设备
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101514974A

    公开(公告)日:2009-08-26

    申请号:CN200910008212.3

    申请日:2009-02-19

    Abstract: 本发明公开一种气体传感器控制设备,包括具有负端子的传感器单元,电流-电压转换器连接到该负端子,以及连接到所述电流-电压转换器的差分放大器以提供施加到微计算机的电流测量结果。所述电流-电压转换器具有连接有另一差分放大器的与传感器相对的端子。电流-电压转换器以及另一差分放大器的传感器侧端子通过电通路而彼此电连接,该电通路具有提供有切换电路的传感器-电流流动禁止通路。闭合切换电路以允许电流-电压转换器两端的电位差被调零。在切换电路闭合时,微计算机计算元件电流校正值,同时检测所述传感器单元的电动势,其中基于所述电动势来确定故障。

    气体传感器的泵电极及基准电极

    公开(公告)号:CN107949785B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201680040162.5

    申请日:2016-07-04

    Abstract: 在将形成于构成气体传感器的气体传感器元件(1)中的泵电极(3)沿着厚度方向(T)切断的切断面(X1)中,形成有Pt‑Au合金聚集成块状的贵金属区域(31)、固体电解质聚集成块状的固体电解质区域(32)、分布有Pt‑Au合金和固体电解质的混合存在区域(33)、和气孔(34)。混合存在区域(33)占切断面X1中的除气孔(34)以外的部分的整体中的30~90%的范围。气孔(34)与第1混合存在区域(33)相邻地形成。

    NOx浓度测定系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109991299A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201811516184.1

    申请日:2015-04-01

    Abstract: 本发明提供一种NOx浓度测定系统,其具备NOx传感器(2)、检测机构(3)、NH3浓度估计机构(5)和计算机构(7)。NOx传感器(2)对含在排气g中的NOx的浓度(本来NOx浓度c1)和NH3氧化而产生的NO的浓度(源于NH3的NO浓度c3)的合计浓度c4进行测定。计算机构(7)根据空燃比A/F、O2浓度及H2O浓度中的至少1个和传感器外NH3浓度c2计算源于NH3的NO浓度c3。然后,根据合计浓度c4及源于NH3的NO浓度c3计算出本来NOx浓度c1。

    检测特定气体成分的浓度的气体传感器

    公开(公告)号:CN105829879A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201480068605.2

    申请日:2014-12-16

    Abstract: 气体传感器具备固体电解质体、气体室、基准气体室、泵单元、监视器单元以及传感器单元。在泵电极、监视器电极以及传感器电极设置于固体电解质体的位置中,与气体的流动方向正交的宽度方向(W)上的气体室的空间宽度(W0)一定。在将泵电极的宽度设为W1时,监视器电极与传感器电极之间的间隙(S)的宽度方向(W)的中心位置(O2)相对于泵电极的宽度方向的中心位置(O1)的偏离量ΔX1具有ΔX1≤1/4W1的关系。并且,距离泵电极的宽度方向(W)的中心位置(O1)的、监视器电极的侧面的位置以及传感器电极的侧面的位置ΔY1具有ΔY1≤1/2W1的关系。

    NOx浓度测定系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106233129B

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201580020364.9

    申请日:2015-04-01

    Abstract: 本发明提供一种NOx浓度测定系统,其具备NOx传感器(2)、检测机构(3)、NH3浓度估计机构(5)和计算机构(7)。NOx传感器(2)对含在排气g中的NOx的浓度(本来NOx浓度c1)和NH3氧化而产生的NO的浓度(源于NH3的NO浓度c3)的合计浓度c4进行测定。计算机构(7)根据空燃比A/F、O2浓度及H2O浓度中的至少1个和传感器外NH3浓度c2计算源于NH3的NO浓度c3。然后,根据合计浓度c4及源于NH3的NO浓度c3计算出本来NOx浓度c1。

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