CN106461529A - 颗粒状物质检测传感器 - Google Patents

颗粒状物质检测传感器 Download PDF

Info

Publication number
CN106461529A
CN106461529A CN201580032386.7A CN201580032386A CN106461529A CN 106461529 A CN106461529 A CN 106461529A CN 201580032386 A CN201580032386 A CN 201580032386A CN 106461529 A CN106461529 A CN 106461529A
Authority
CN
China
Prior art keywords
mentioned
particulate material
waste gas
detection sensor
cap assembly
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201580032386.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106461529B (zh
Inventor
小池和彦
田村昌之
今川弘胜
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Denso Corp
Original Assignee
Denso Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Denso Corp filed Critical Denso Corp
Publication of CN106461529A publication Critical patent/CN106461529A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106461529B publication Critical patent/CN106461529B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/2247Sampling from a flowing stream of gas
    • G01N1/2252Sampling from a flowing stream of gas in a vehicle exhaust
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/06Investigating concentration of particle suspensions
    • G01N15/0606Investigating concentration of particle suspensions by collecting particles on a support
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/06Investigating concentration of particle suspensions
    • G01N15/0656Investigating concentration of particle suspensions using electric, e.g. electrostatic methods or magnetic methods
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/04Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/2202Devices for withdrawing samples in the gaseous state involving separation of sample components during sampling
    • G01N2001/222Other features
    • G01N2001/2223Other features aerosol sampling devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N2015/0042Investigating dispersion of solids
    • G01N2015/0046Investigating dispersion of solids in gas, e.g. smoke

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

颗粒状物质检测传感器(1)具有:颗粒量检测部(2),根据从内燃机排出的废气(G)中包含的颗粒状物质堆积所造成的电特性变化而使电信号的输出变化;以及罩部件(3),具有以包围颗粒量检测部(2)的周围的方式配设的圆筒状的罩壁部(31)。颗粒量检测部(2),具备使颗粒状物质的一部分堆积的被堆积部(21)、以及在该被堆积部(21)上相互离开而配置的多个检测电极(23)。颗粒量检测部(2)的被堆积部(21)被配置为朝向罩部件(3)的前端侧。罩部件(3)的罩壁部(31)具备形成在比被堆积部(21)靠前端侧的位置的多个废气导入孔(311)。

Description

颗粒状物质检测传感器
相关申请的交叉引用
本申请基于2014年6月16日提出的日本申请2014-123663号,在此引用其记载内容。
技术领域
本发明涉及用于对从内燃机排出的废气中包含的颗粒状物质进行检测的颗粒状物质检测传感器。
背景技术
在内燃机的排气管设有对废气中包含的颗粒状物质(Particulate Matter:PM)进行捕捉的废气净化装置。该废气净化装置具备具有对废气中包含的颗粒状物质的量进行检测的颗粒状物质检测传感器的颗粒状物质检测装置,基于由该颗粒状物质检测装置得到的信息,进行废气净化装置的故障检测。
作为在废气净化装置中使用的颗粒状物质检测传感器,例如有专利文献1中示出的结构。专利文献1的颗粒状物质检测传感器具有检测部和内包检测部的罩。检测部具备使颗粒状物质堆积的被堆积部,该被堆积部形成在朝向与颗粒状物质检测传感器的轴向正交的方向的侧面。此外,在罩的与被堆积部对置的上游侧的位置上形成有导入孔。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:特开2012-68148号公报
发明内容
但是,专利文献1的颗粒状物质检测传感器有以下的问题。
在专利文献1的颗粒状物质检测传感器中,为了提高颗粒状物质的检测精度,需要将被堆积部以及与其对置的导入孔朝向在排气管中流通的废气的流通方向上游侧来配置。因此,需要对颗粒状物质检测传感器的组装角度进行管理,组装所需要的工时以及成本增大。
本发明是鉴于该背景而做出的,希望提供能够提高组装作业性、并且提高颗粒状物质的检测精度的颗粒状物质检测传感器而得到的。
本发明的一个方式中,提供颗粒状物质检测传感器,其特征在于,具有:颗粒量检测部,具备使从内燃机排出的废气中包含的颗粒状物质的一部分堆积的被堆积部、和在该被堆积部上相互离开而配置的多个检测电极,根据因在上述被堆积部中堆积上述颗粒状物质而引起的电特性的变化,使电信号的输出变化;以及罩部件,具有以包围该颗粒量检测部的周围的方式配设的圆筒状的罩壁部;上述颗粒量检测部的上述被堆积部以朝向上述罩部件的前端侧的方式配置,上述罩部件的上述罩壁部具备形成在比上述被堆积部靠前端侧的位置的多个废气导入孔。
上述颗粒状物质检测传感器中,上述被堆积部以朝向上述罩的前端侧的方式配置。因此,即使在以上述颗粒状物质检测传感器的中心轴为中心的周向上、上述颗粒状物质检测传感器的组装角度变化,相对于废气的流通方向的上述被堆积部的朝向也不变化。此外,上述罩部件中,设有多个上述废气导入孔,因此即使在上述周向上上述颗粒状物质检测传感器的组装角度变化,也能够使废气从各废气导入孔稳定地流入。由此,不需要对上述周向上的上述颗粒状物质检测传感器的组装角度进行管理,能够容易地组装上述颗粒状物质检测传感器。
此外,废气从上述多个废气导入孔向上述被堆积部的前端侧的空间流入。因此,废气容易接触到上述被堆积部,能够使颗粒状物质高效地堆积在上述被堆积部。
如以上那样,根据上述颗粒状物质检测传感器,能够提高组装作业性,能够提高颗粒状物质的检测精度。
此外,优选的是,上述颗粒状物质检测传感器中,从上述轴向观察时,上述多个废气导入孔以等间隔形成。在该情况下,能够平衡良好地配置上述多个废气导入孔。由此,能够使从上述多个废气导入孔向上述罩部件的内侧流入的废气的流量稳定。
此外,优选的是,上述罩部件具有在其前端部开口的废气排出孔。在该情况下,通过将上述罩部件的内部的废气从上述废气排出孔排出,能够从上述多个废气导入孔高效地导入废气。
此外,优选的是,上述废气导入孔具备整流部件,该整流部件以随着朝向上述罩部件的内侧而接近上述被堆积部的方式倾斜。在该情况下,能够使从上述废气导入孔流入的废气高效地接触到上述被堆积部。
此外,优选的是,在上述罩部件的外周侧,以与该罩部件成为同轴的方式配设有圆筒状的外侧罩部件,该外侧罩部件具有多个外侧导入孔,构成为,从该多个外侧导入孔导入的废气使导入方向变化后,从上述废气导入孔向上述罩部件的内侧导入。在该情况下,在使废气的导入方向变化时,能够从废气分离水分、对电特性的变化不作贡献的粗大的颗粒状物质等混入物。此外,通过使废气在上述罩部件与上述外侧罩部件之间流通,废气被分散,能够使从上述各废气导入孔流入的废气的流入量均匀化。由此,能够进一步提高上述颗粒状物质检测传感器的颗粒状物质的检测精度。
此外,优选的是,上述多个外侧导入孔形成在比上述多个废气导入孔靠上述前端侧的位置。在该情况下,能够使废气的导入方向容易地变化,能够从废气分离水分、对电特性的变化不作贡献的粗大的颗粒状物质等混入物。特别地,在以上述轴向为上下方向、以上述前端侧为下方的情况下,能够更高效地分离重量重的水分、粗大的颗粒状物质。
此外,优选的是,从上述轴向观察时,上述多个外侧导入孔和上述多个废气导入孔形成于在径向上重叠的位置。在该情况下,能够形成从上述多个外侧导入孔侧朝向上述多个废气导入孔侧的废气的流通。由此,能够使废气从上述废气导入孔朝向上述被堆积部流通,能够使废气高效地接触到上述被堆积部。因此,能够进一步提高颗粒状物质检测传感器的检测精度。
此外,优选的是,从上述轴向观察时,上述多个外侧导入孔和上述多个废气导入孔形成于在周向上相互错开的位置。在该情况下,能够使废气在上述罩部件与上述外侧罩部件之间高效地分散。由此,能够使废气从多个废气导入孔向上述罩部件的内侧平衡良好地流入。
关于本发明的上述以及其他目的、特征以及优点,若将与优选的实施方式有关的以下的详细的说明与所附的附图一起阅读,则容易变得明确,能够充分理解。
附图说明
图1是表示实施例1中的颗粒状物质检测传感器的说明图。
图2是图1中的颗粒状物质检测传感器的一部分的部分放大图。
图3是实施例1中的、(A)表示安装角度0°的颗粒状物质检测传感器的截面图,(B)表示安装角度90°的颗粒状物质检测传感器的截面图(相当于图2中的III-III向视截面图)。
图4是表示实施例1中的被堆积部的构造的说明图。
图5是实施例2中的、(A)表示安装角度0°的颗粒状物质检测传感器的截面图,(B)表示安装角度90°的颗粒状物质检测传感器的截面图(相当于图2中的III-III向视截面图)。
图6是表示实施例3中的颗粒状物质检测传感器的说明图。
图7是实施例3中的(A)表示安装角度0°的颗粒状物质检测传感器的截面图,(B)表示安装角度90°的颗粒状物质检测传感器的截面图(相当于图6中的VII-VII向视截面图)。
图8是表示比较例中的颗粒状物质检测传感器的说明图。
图9是比较例中的、(A)表示安装角度0°的颗粒状物质检测传感器的截面图,(B)表示安装角度90°的颗粒状物质检测传感器的截面图(相当于图2中的IX-IX向视截面图)。
图10是表示确认试验中的最小检测量与安装角度之间的关系的图表。
图11是表示实施例4中的颗粒状物质检测传感器的一例的说明图。
图12是表示实施例4中的颗粒状物质检测传感器的其他例的说明图。
具体实施方式
以下,参照所附的附图更详细地说明本发明的实施方式。但是,本发明也可以通过很多不同的形态实施,不应解释为限定于本说明书中说明的实施方式。反而,这些实施方式是为了使该发明的公开彻底且完整、将本发明的范围向本领域技术人员完整地传递而提供的。另外,类似的标号在附图整体中表示类似的构成要素。
(实施例1)
参照图1~图4对涉及上述颗粒状物质检测传感器的实施例进行说明。
如图1及图2所示,颗粒状物质检测传感器1具有:颗粒量检测部2,根据因从内燃机排出的废气G中包含的颗粒状物质堆积而发生的电特性的变化,使电信号的输出变化;以及罩部件3,具有以将颗粒量检测部2的周围包围的方式配设的圆筒状的罩壁部31。颗粒量检测部2具备使颗粒状物质的一部分堆积的被堆积部21、以及在被堆积部21上相互离开而配置的多个检测电极23。颗粒量检测部2的被堆积部21以朝向罩部件3的前端侧的方式配置。罩部件3的罩壁部31具备形成在比被堆积部21靠前端侧的位置的多个废气导入孔311。
以下更详细地说明。
本例的颗粒状物质检测传感器1用于检测从搭载于汽车的内燃机通过排气管排出的废气G中包含的颗粒状物质。基于由颗粒状物质检测传感器1得到的信息,进行废气净化装置的故障检测。
颗粒状物质检测传感器1以向排气管的内侧突出的方式配设,将颗粒状物质检测传感器1的轴向D的在排气管的内侧配置的端部侧作为前端侧,将其相反侧作为基端侧。另外,在本例中,轴向D与上下方向为同一方向,前端侧位于下方,基端侧位于上方。此外,将废气G在排气管内流通的方向表示为流通方向F。
如图1~图3所示,颗粒状物质检测传感器1具有上述的颗粒量检测部2和罩部件3、覆盖罩部件3的外侧罩部件4、以及将它们进行保持的壳体部件5。
壳体部件5呈大致圆筒状,在内侧将颗粒量检测部2插通并保持,并且在前端面保持罩部件3和外侧罩部件4。此外,在壳体部件5的外周侧面形成有外螺纹部51。通过将该外螺纹部51与在排气管中贯通形成的螺纹孔螺合,能够在使颗粒状物质检测传感器1的前端侧在排气管内露出的状态下将颗粒状物质检测传感器1固定于排气管。此外,颗粒状物质检测传感器1设置在排气管中的废气净化装置的下游侧。
颗粒量检测部2具备使废气G中的颗粒状物质堆积的被堆积部21、以及在被堆积部21上相互离开而配置的多个检测电极23。如图4所示,通过将5片使绝缘性材料以板状成形而成的基材22层叠,颗粒量检测部2形成为棒状。在5片基材22之中的4片中,在主面的前端侧,由导电性材料构成的检测电极23分别以正极231和负极232交替地层叠的方式形成。此外,在形成有检测电极23的4片之中的分别形成有正极231以及负极232的2片,形成有从检测电极23向基端侧延伸的引出电极部24。
在将5片基材22层叠而形成的颗粒量检测部2的前端,形成有被堆积部21。通过在被堆积部21堆积的颗粒状物质,露出到被堆积部21的检测电极23彼此导通,由此检测电极23间的电阻值减小。检测电极23之间被施加电压,随着检测电极23间的电阻值的变化,作为流过检测电极23间的电信号的电流量变化。由此,从颗粒量检测部2输出的电流值变化。也就是说,从颗粒量检测部2输出的电流值根据被堆积部21中的颗粒状物质的堆积量而变化,具有与颗粒状物质的堆积量相关的信息。通过使用该电流值,能够检测被堆积部21中的颗粒状物质的堆积量。本例中,颗粒量检测部中检测到的电流输出至具备分流电阻的控制单元(未图示),控制单元输出通过电流值与分流电阻的积来计算的电压。该电压成为颗粒状物质检测传感器1的输出。
如图1~图3所示,罩部件3具有包围颗粒量检测部2的圆筒状的罩壁部31、形成在罩壁部31的前端的罩底部32、以及从罩壁部31的基端向外周侧竖立设置的罩凸缘部33。通过在壳体部件5的前端面铆接罩凸缘部33,罩部件3固定于壳体部件5。
在罩壁部31形成有6个废气导入孔311。废气导入孔311的内径呈圆形,在从轴向D观察时,在罩壁部31的圆周方向上以等间隔形成。此外,废气导入孔311形成在比颗粒量检测部2的被堆积部21靠前端侧的位置。
在罩底部32的中心,形成有在轴向D上贯通形成的废气排出孔321。
外侧罩部件4具有包围罩部件3的圆筒状的外侧壁部41、形成在外侧壁部41的前端的外侧底部42、以及从外侧壁部41的基端向外周侧竖立设置的外侧凸缘部43。通过将外侧凸缘部43与罩部件3的罩凸缘部33一起铆接于壳体部件5的前端面,外侧罩部件4固定于壳体部件5。
在外侧壁部41形成有6个外侧导入孔411。外侧导入孔411的内径呈圆形,从轴向D观察时,在外侧壁部41的圆周方向上以等间隔形成,并且各外侧导入孔411和各废气导入孔311形成于在径向上重叠的位置。此外,外侧导入孔411形成在比废气导入孔311靠前端侧的位置。
在外侧底部42的中心,形成有在轴向D上贯通形成的外侧排出孔421。
在本例的颗粒状物质检测传感器1中构成为,从多个外侧导入孔411导入的废气G使导入方向变化后,从上述废气导入孔311向上述罩部件3的内侧导入。即,沿着在排气管内流通的废气G的流通方向F从外侧导入孔411向外侧罩部件4的内侧流入的废气G通过与罩部件3的罩壁部31碰撞,将导入方向变化为沿着罩壁部31。并且,流通罩部件3与外侧罩部件4之间的空隙,从废气导入孔311向罩部件3的内侧流入。
接着,对本例的作用效果进行说明。
颗粒状物质检测传感器1中,被堆积部21以朝向罩部件3的前端侧的方式配置。因此,即使在以颗粒状物质检测传感器1的中心轴为中心的周向上颗粒状物质检测传感器1的组装角度变化,相对于废气G的流通方向F的被堆积部21的朝向也不变化。此外,罩部件3中,设有多个废气导入孔311,因此即使在周向上颗粒状物质检测传感器1的组装角度变化,也能够使废气G从各废气导入孔311稳定地流入。由此,不需要对周向上的颗粒状物质检测传感器1的组装角度进行管理,能够容易地组装颗粒状物质检测传感器1。
此外,废气G从多个废气导入孔311向被堆积部21的前端侧的空间流入。因此,废气G容易接触到被堆积部21,能够使颗粒状物质有效地堆积在被堆积部21中。
此外,从轴向D观察时,多个废气导入孔311以等间隔形成。因此,能够将多个废气导入孔311平衡良好地配置。由此,能够使从多个废气导入孔311向罩部件3的内侧流入的废气G的流入量稳定。
此外,罩部件3在其前端部具有开口的废气排出孔321。因此,通过将罩部件3的内部的废气G从废气排出孔321排出,能够从多个废气导入孔311高效地导入废气G。
此外,在罩部件3的外周侧,以与该罩部件3成为同轴的方式配设有圆筒状的外侧罩部件4,该外侧罩部件4具有多个外侧导入孔411,构成为从该多个外侧导入孔411导入的废气G在使导入方向变化后,从废气导入孔311向罩部件3的内侧导入。因此,在使废气G的导入方向变化时,能够从废气分离水分、对电特性的变化不作贡献的粗大的颗粒状物质等混入物。此外,废气G在罩部件3与外侧罩部件4之间流通,由此废气G被分散,能够将从各废气导入孔311流入的废气G的流入量均匀化。由此,能够进一步提高颗粒状物质检测传感器1的颗粒状物质的检测精度。
此外,多个外侧导入孔411形成在比多个废气导入孔311靠前端侧的位置。因此,能够使废气G的导入方向容易地变化,能够从废气G分离水分、对电特性的变化不作贡献的粗大的颗粒状物质等混入物。本例中,以轴向D为上下方向,以前端侧为下方,因此能够更高效地分离重量重的水分、粗大的颗粒状物质。
此外,在从轴向D观察时,多个外侧导入孔411和多个废气导入孔311形成于在径向上重叠的位置。因此,能够形成从多个外侧导入孔411侧朝向多个废气导入孔311侧的废气G的流通。由此,能够使废气G从废气导入孔311向被堆积部21流通,能够使废气G高效地接触到被堆积部21。因此,能够进一步提高颗粒状物质检测传感器1的检测精度。
此外,外侧罩部件4在其前端部具有开口的外侧排出孔421。因此,通过将外侧罩部件4的内部的废气G从外侧排出孔421排出,能够从多个外侧导入孔411高效地导入废气G。
此外,颗粒量检测部2根据检测电极23间的电阻的变化,使电信号的输出变化。利用检测电极23间的电阻值的变化的电阻式的颗粒量检测部2与其他形式的颗粒量检测部2相比,颗粒状物质的检测精度高、不均匀少。因此,能够进一步提高颗粒状物质的堆积量的检测精度。
如以上那样,根据本例的颗粒状物质检测传感器1,能够提高组装作业性,并且提高颗粒状物质的检测精度。
(实施例2)
本例是将实施例1中的颗粒状物质检测传感器1的构造的一部分变更而得到的。
本例的颗粒状物质检测传感器1中,从轴向D观察时,罩部件3的废气导入孔311和外侧罩部件4的外侧导入孔411配置于在圆周方向上相互错开的位置。本例中,各外侧导入孔411配置在相邻配设的废气导入孔311的中间位置。
其他结构与实施例1相同。另外,只要没有特别说明,则本例或与本例有关的附图中使用的标号之中的、与实施例1中使用的标号相同的标号表示与实施例1相同的构成要素等。
本例的颗粒状物质检测传感器1中,从轴向D观察时,多个外侧导入孔411和多个废气导入孔311形成于在周向上相互错开的位置。因此,能够在罩部件3与外侧罩部件4之间使废气G高效地分散。由此,能够使废气G从多个废气导入孔311向罩部件3的内侧平衡良好地流入。
(实施例3)
本例是将实施例1中的颗粒状物质检测传感器1的构造的一部分变更而得到的。
如图5以及图6所示,本例的颗粒状物质检测传感器1中的废气导入孔311具备整流部件312。整流部件312通过将罩壁部31的一部分以使前端侧朝向罩部件3的外侧的方式切出而形成。整流部件312以随着从前端侧朝向罩部件3的内侧而接近被堆积部21的方式倾斜。此外,整流部件312的前端形成为大致半圆状。
其他结构与实施例1相同。另外,只要没有特别说明,在本例或有关本例的附图中使用的标号之中的与实施例1中使用的标号相同的标号表示与实施例1相同的构成要素等。
本例的颗粒状物质检测传感器1中,废气导入孔311具备以随着朝向罩部件3的内侧而接近被堆积部21的方式倾斜的整流部件312。因此,能够使从废气导入孔311流入的废气G高效地接触到被堆积部21。
(确认试验)
本确认试验中,进行了实施例以及比较例的颗粒状物质检测传感器1的因组装角度而异的检测精度的比较。
作为实施例,使用了实施例1~实施例3所示的颗粒状物质检测传感器1。
如图8以及图9所示,作为比较例的颗粒状物质检测传感器10使用了具有在与颗粒状物质检测传感器10的轴向D正交的方向上形成有被堆积部210的颗粒量检测部20、与实施例1相同的罩部件3以及外侧罩部件4的颗粒状物质检测传感器10。另外,罩部件3的废气导入孔311之中的一个以与被堆积部210对置的方式配设。
其他结构与实施例1相同。另外,只要没有特别说明,在本例或有关本例的附图中使用的标号之中的、与实施例1中使用的标号相同的标号表示与实施例1相同的构成要素等。
将实施例1~实施例3以及比较例的颗粒状物质检测传感器1、10组装到排气管,使废气G在排气管中流通。并且,计测了各颗粒状物质检测传感器1、10的、可检测的堆积量的最小值即最小检测量。
图3(A)、图5(A)、图7(A)以及图9(A)表示各颗粒状物质检测传感器1、10的组装角度为0°的状态。此外,图3(B)、图5(B)、图7(B)以及图9(B)是使各颗粒状物质检测传感器1、10以中心轴为中心相对于0°的组装角度旋转90°的图,表示组装角度为90°的状态。实施例1~实施例3以及比较例的颗粒状物质检测传感器中,进行了使组装角度为0°和90°时的检测精度的比较。
图10是以纵轴为最小检测量、以横轴为颗粒状物质检测传感器1、10的组装角度的图表。此外,图10中分别是实线L1表示实施例1,实线L2表示实施例2,实线L3表示实施例3,实线L4表示比较例的颗粒状物质检测传感器1、10。
如图10所示,确认到:与比较例的颗粒状物质检测传感器10相比,实施例1~实施例3的颗粒状物质检测传感器1中,由组装角度带来的最小检测量的变化量更小。也就是说,实施例1~实施例3中,由组装角度带来的检测精度的不均匀较小。
此外,确认到:实施例3的颗粒状物质检测传感器1中,与实施例1、实施例2以及比较例的颗粒状物质检测传感器1、10相比,最小检测量更小。也就是说,实施例3中检测精度得到了提高。
(实施例4)
本例是将实施例3的颗粒状物质检测传感器中的整流部件的形状的一部分变更而得到的。
在图11所示的颗粒状物质检测传感器1中的废气导入孔311中形成的整流部件312通过将罩壁部31的一部分从基端侧朝向罩部件3的外侧切出而形成。
在图12所示的颗粒状物质检测传感器1中的废气导入孔311中形成的整流部件312在从轴向D观察时形成为大致四边状。
其他结构与实施例3相同。另外,只要没有特别说明,在本例或有关本例的附图中使用的标号之中的与实施例3中使用的标号相同的标号表示与实施例3相同的构成要素等。
此外,本例中也能够得到与实施例3相同的作用效果。

Claims (10)

1.一种颗粒状物质检测传感器(1),具有:
颗粒量检测部(2),具备使从内燃机排出的废气中包含的颗粒状物质的一部分堆积的被堆积部(21)、以及在该被堆积部(21)上相互离开而配置的多个检测电极(23),根据因在上述被堆积部(21)中堆积上述颗粒状物质而引起的电特性的变化,使电信号的输出变化;以及
罩部件(3),具备以包围该颗粒量检测部(2)的周围的方式配设的圆筒状的罩壁部(31);
上述颗粒量检测部(2)的上述被堆积部(21)以朝向上述罩部件(3)中的轴向的前端侧的方式配置;
上述罩部件(3)的上述罩壁部(31)具备形成在比上述被堆积部(21)靠前端侧的位置的多个废气导入孔(311)。
2.如权利要求1所述的颗粒状物质检测传感器(1),
从上述轴向观察时,上述多个废气导入孔(311)以等间隔形成。
3.如权利要求1或2所述的颗粒状物质检测传感器(1),
上述罩部件(3)在其前端部具有开口的废气排出孔(321)。
4.如权利要求1~3中任一项所述的颗粒状物质检测传感器(1),
上述废气导入孔(311)具备整流部件(312),该整流部件(312)以随着朝向上述罩部件(3)的内侧而接近上述被堆积部(21)的方式倾斜。
5.如权利要求1~4中任一项所述的颗粒状物质检测传感器(1),
在上述罩部件(3)的外周侧,以与该罩部件(3)成为同轴的方式配设有圆筒状的外侧罩部件(4),该外侧罩部件(4)构成为,具有多个外侧导入孔(411),从该多个外侧导入孔(411)导入的废气被改变导入方向后,从上述废气导入孔(311)向上述罩部件(3)的内侧导入。
6.如权利要求5所述的颗粒状物质检测传感器(1),
上述多个外侧导入孔(411)形成在比上述多个废气导入孔(311)靠上述前端侧的位置。
7.如权利要求6所述的颗粒状物质检测传感器(1),
从上述轴向观察时,上述多个外侧导入孔(411)和上述多个废气导入孔(311)形成于在径向上重叠的位置。
8.如权利要求5所述的颗粒状物质检测传感器(1),
从上述轴向观察时,上述多个外侧导入孔(411)和上述多个废气导入孔(311)形成于在周向上相互错开的位置。
9.如权利要求5~8中任一项所述的颗粒状物质检测传感器(1),
上述外侧罩部件(4)在其前端部具有开口的外侧排出孔(421)。
10.如权利要求1~9中任一项所述的颗粒状物质检测传感器(1),
上述颗粒量检测部(2)根据上述检测电极(23)间的电阻的变化,使上述电信号的输出变化。
CN201580032386.7A 2014-06-16 2015-06-02 颗粒状物质检测传感器 Expired - Fee Related CN106461529B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014-123663 2014-06-16
JP2014123663A JP6329820B2 (ja) 2014-06-16 2014-06-16 粒子状物質検出センサ
PCT/JP2015/065881 WO2015194363A1 (ja) 2014-06-16 2015-06-02 粒子状物質検出センサ

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106461529A true CN106461529A (zh) 2017-02-22
CN106461529B CN106461529B (zh) 2020-06-26

Family

ID=54935354

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201580032386.7A Expired - Fee Related CN106461529B (zh) 2014-06-16 2015-06-02 颗粒状物质检测传感器

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10837878B2 (zh)
JP (1) JP6329820B2 (zh)
CN (1) CN106461529B (zh)
DE (1) DE112015002835B4 (zh)
WO (1) WO2015194363A1 (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111417849A (zh) * 2017-11-29 2020-07-14 株式会社电装 传感器装置
CN113474634A (zh) * 2019-02-21 2021-10-01 株式会社电装 传感器装置

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6547274B2 (ja) * 2014-10-20 2019-07-24 株式会社デンソー 粒子状物質検出センサ
JP6425993B2 (ja) * 2014-12-23 2018-11-21 株式会社Soken 粒子状物質検出素子
JP6441161B2 (ja) * 2015-04-28 2018-12-19 株式会社デンソー 粒子状物質検出センサ
JP2017191054A (ja) * 2016-04-14 2017-10-19 いすゞ自動車株式会社 センサ
US10100703B2 (en) 2016-05-03 2018-10-16 Ford Global Technologies, Llc Method and system for exhaust particulate matter sensing
KR20180065318A (ko) * 2016-12-07 2018-06-18 현대자동차주식회사 칩형 입자상 물질 센서
JP6977366B2 (ja) 2017-07-27 2021-12-08 株式会社デンソー 粒子状物質検出センサ
JP6984356B2 (ja) * 2017-11-29 2021-12-17 株式会社デンソー センサ装置
WO2019107257A1 (ja) * 2017-11-29 2019-06-06 株式会社デンソー センサ装置
KR102394808B1 (ko) * 2017-12-22 2022-05-04 현대자동차주식회사 입자상 물질 센서
KR102155039B1 (ko) * 2020-04-17 2020-09-11 주식회사 신명엔텍 측정 신뢰성이 우수한 도로변 델리네이터 가스측정기

Citations (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4310389A (en) * 1980-06-16 1982-01-12 Chrysler Corporation Method for simultaneous determination of thickness and electrochemical potential in multilayer plated deposits
US5247827A (en) * 1992-04-14 1993-09-28 Bell Communications Research, Inc. Resistive measurement of airborne contaminants
CN1119737A (zh) * 1993-11-04 1996-04-03 东亚医用电子株式会社 粒子分析装置
CN1212757A (zh) * 1996-01-10 1999-03-31 基德防火有限公司 颗粒的分离和检测设备
CN2548147Y (zh) * 2002-05-28 2003-04-30 成都精新粉体测试设备有限公司 电阻式粒度分布测试仪
US20030147075A1 (en) * 1999-06-15 2003-08-07 Hayashi Otsuki Particle-measuring system and particle-measuring method
JP2008502892A (ja) * 2004-06-16 2008-01-31 ローベルト ボツシユ ゲゼルシヤフト ミツト ベシユレンクテル ハフツング センサ上の煤堆積の制御のための方法
JP2008045466A (ja) * 2006-08-14 2008-02-28 Ngk Insulators Ltd 導電性ハニカム構造体堆積微粒子量決定方法
JP2008116355A (ja) * 2006-11-06 2008-05-22 Ngk Spark Plug Co Ltd ガスセンサ
DE19703458B4 (de) * 1996-01-30 2008-06-19 Denso Corp., Kariya Luftkraftstoffverhältnissensor
CN101208597A (zh) * 2005-06-28 2008-06-25 西门子威迪欧汽车电子股份公司 用于检测烟黑的传感器和工作方法
CN101294890A (zh) * 2008-05-30 2008-10-29 苏州宾特电源有限公司 碳黑微粒传感器
JP2009085959A (ja) * 2007-10-01 2009-04-23 Robert Bosch Gmbh ガス中の粒子を検出するためのセンサ素子、および該センサ素子の製造方法
CN101782496A (zh) * 2009-01-13 2010-07-21 Avl里斯脱有限公司 用来确定固体颗粒浓度的设备
JP2010181252A (ja) * 2009-02-05 2010-08-19 Nippon Soken Inc セラミックシートの製造方法及びセラミック積層体の製造方法
US20100229629A1 (en) * 2009-03-12 2010-09-16 Ngk Insulators, Ltd. Particulate matter detection device
EP2251455A2 (en) * 2009-05-13 2010-11-17 CV Holdings, LLC. PECVD coating using an organosilicon precursor
CN101896808A (zh) * 2007-12-12 2010-11-24 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于表征空气流中荷电尘埃颗粒的尺寸分布的装置
JP2011080780A (ja) * 2009-10-05 2011-04-21 Denso Corp パティキュレート検出素子
FR2956435A1 (fr) * 2010-02-16 2011-08-19 Electricfil Automotive Procede et dispositif pour determiner l'etat de fonctionnement d'une sonde de mesure de la quantite de suie dans les gaz d'echappement d'un vehicule
JP2011226832A (ja) * 2010-04-16 2011-11-10 Ngk Insulators Ltd 粒子状物質検出装置
CN102265009A (zh) * 2009-02-26 2011-11-30 丰田自动车株式会社 内燃机的排气净化装置
JP2012068148A (ja) * 2010-09-24 2012-04-05 Nippon Soken Inc 粒子状物質検出センサ
JP2012078130A (ja) * 2010-09-30 2012-04-19 Denso Corp 粒子状物質検出センサおよびその製造方法
CN102536406A (zh) * 2012-02-10 2012-07-04 金坛鸿鑫电子科技有限公司 一种颗粒物传感器及其测量方法
CN103376286A (zh) * 2012-04-26 2013-10-30 金坛鸿鑫电子科技有限公司 尾气检测传感器及其氮氧化物浓度、颗粒物浓度检测方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3531859B2 (ja) * 1998-09-28 2004-05-31 株式会社デンソー ガスセンサ
JP4241480B2 (ja) * 2003-06-06 2009-03-18 株式会社デンソー ガスセンサ
US20090056416A1 (en) 2007-08-30 2009-03-05 Nair Balakrishnan G Ceramic Particulate Matter Sensor With Low Electrical Leakage
JP5606356B2 (ja) 2011-02-17 2014-10-15 株式会社日本自動車部品総合研究所 粒子状物質検出装置
JP5747930B2 (ja) 2012-04-20 2015-07-15 株式会社デンソー ガスセンサ
DE102013222594A1 (de) * 2013-03-12 2014-09-18 Robert Bosch Gmbh Spezielle Dichtungsgeometrie bei Abgassensoren zur Erzeugung einer hohen Dichtigkeit

Patent Citations (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4310389A (en) * 1980-06-16 1982-01-12 Chrysler Corporation Method for simultaneous determination of thickness and electrochemical potential in multilayer plated deposits
US5247827A (en) * 1992-04-14 1993-09-28 Bell Communications Research, Inc. Resistive measurement of airborne contaminants
CN1119737A (zh) * 1993-11-04 1996-04-03 东亚医用电子株式会社 粒子分析装置
CN1212757A (zh) * 1996-01-10 1999-03-31 基德防火有限公司 颗粒的分离和检测设备
DE19703458B4 (de) * 1996-01-30 2008-06-19 Denso Corp., Kariya Luftkraftstoffverhältnissensor
US20030147075A1 (en) * 1999-06-15 2003-08-07 Hayashi Otsuki Particle-measuring system and particle-measuring method
CN2548147Y (zh) * 2002-05-28 2003-04-30 成都精新粉体测试设备有限公司 电阻式粒度分布测试仪
JP2008502892A (ja) * 2004-06-16 2008-01-31 ローベルト ボツシユ ゲゼルシヤフト ミツト ベシユレンクテル ハフツング センサ上の煤堆積の制御のための方法
CN101208597A (zh) * 2005-06-28 2008-06-25 西门子威迪欧汽车电子股份公司 用于检测烟黑的传感器和工作方法
JP2008045466A (ja) * 2006-08-14 2008-02-28 Ngk Insulators Ltd 導電性ハニカム構造体堆積微粒子量決定方法
JP2008116355A (ja) * 2006-11-06 2008-05-22 Ngk Spark Plug Co Ltd ガスセンサ
JP2009085959A (ja) * 2007-10-01 2009-04-23 Robert Bosch Gmbh ガス中の粒子を検出するためのセンサ素子、および該センサ素子の製造方法
CN101896808A (zh) * 2007-12-12 2010-11-24 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于表征空气流中荷电尘埃颗粒的尺寸分布的装置
CN101294890A (zh) * 2008-05-30 2008-10-29 苏州宾特电源有限公司 碳黑微粒传感器
CN101782496A (zh) * 2009-01-13 2010-07-21 Avl里斯脱有限公司 用来确定固体颗粒浓度的设备
JP2010181252A (ja) * 2009-02-05 2010-08-19 Nippon Soken Inc セラミックシートの製造方法及びセラミック積層体の製造方法
CN102265009A (zh) * 2009-02-26 2011-11-30 丰田自动车株式会社 内燃机的排气净化装置
US20100229629A1 (en) * 2009-03-12 2010-09-16 Ngk Insulators, Ltd. Particulate matter detection device
JP2010210539A (ja) * 2009-03-12 2010-09-24 Ngk Insulators Ltd 粒子状物質検出装置
EP2251455A2 (en) * 2009-05-13 2010-11-17 CV Holdings, LLC. PECVD coating using an organosilicon precursor
JP2011080780A (ja) * 2009-10-05 2011-04-21 Denso Corp パティキュレート検出素子
FR2956435A1 (fr) * 2010-02-16 2011-08-19 Electricfil Automotive Procede et dispositif pour determiner l'etat de fonctionnement d'une sonde de mesure de la quantite de suie dans les gaz d'echappement d'un vehicule
JP2011226832A (ja) * 2010-04-16 2011-11-10 Ngk Insulators Ltd 粒子状物質検出装置
JP2012068148A (ja) * 2010-09-24 2012-04-05 Nippon Soken Inc 粒子状物質検出センサ
JP2012078130A (ja) * 2010-09-30 2012-04-19 Denso Corp 粒子状物質検出センサおよびその製造方法
CN102536406A (zh) * 2012-02-10 2012-07-04 金坛鸿鑫电子科技有限公司 一种颗粒物传感器及其测量方法
CN103376286A (zh) * 2012-04-26 2013-10-30 金坛鸿鑫电子科技有限公司 尾气检测传感器及其氮氧化物浓度、颗粒物浓度检测方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111417849A (zh) * 2017-11-29 2020-07-14 株式会社电装 传感器装置
CN111417849B (zh) * 2017-11-29 2023-04-28 株式会社电装 传感器装置
CN113474634A (zh) * 2019-02-21 2021-10-01 株式会社电装 传感器装置

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015194363A1 (ja) 2015-12-23
DE112015002835T5 (de) 2017-03-02
DE112015002835B4 (de) 2021-04-15
US10837878B2 (en) 2020-11-17
JP2016003927A (ja) 2016-01-12
US20170131185A1 (en) 2017-05-11
CN106461529B (zh) 2020-06-26
JP6329820B2 (ja) 2018-05-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106461529A (zh) 颗粒状物质检测传感器
EP3114457B1 (en) Flow through debris sensor
JP5606356B2 (ja) 粒子状物質検出装置
DE102012206524A1 (de) Gerät zur erfasssung von partikeln und korrekturverfahren eines geräts zur erfassung von partikeln
JP6348573B2 (ja) 圧力検出装置
CN107250496B (zh) 排气净化装置
CN108351321A (zh) 废气传感器
CN107110757A (zh) 烟尘传感器
JP6188399B2 (ja) 電流センサ
KR20190139219A (ko) 배기 가스 센서, 특히 입자 센서
CN100514540C (zh) 摆线质谱仪
CN107110806A (zh) 颗粒状物质检测元件
CN107532988B (zh) 颗粒状物质检测传感器
Menz et al. Investigating the Thermal Runaway Behaviour of Fresh and Aged Large Prismatic Lithium-Ion Cells in Overtemperature Experiments
CN106795793B (zh) 传感器
US20180174697A1 (en) X-Ray Filter For X-Ray Powder Diffraction
DE102017114963A1 (de) Turboladerrotationsdetektor
CN219702241U (zh) 磁性过滤器
Oh et al. Characteristics of Resistive PM Sensors for Onboard Diagnostics of Diesel Particulate Filter Failure
JP5765637B2 (ja) 異物混入検知装置
Xu Some bounds on the eccentricity-based topological indices of graphs
JP2016194428A (ja) 電池電圧検出装置
JP6310942B2 (ja) ヘリウム3検出器のガードバンド
JPWO2019049236A1 (ja) 微粒子検出素子及び微粒子検出器
CN109073584A (zh) 颗粒物传感器

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20200626