[go: up one dir, main page]

RU2008150779A - Способ и устройство для эксплуатации металлооксидного газового датчика - Google Patents

Способ и устройство для эксплуатации металлооксидного газового датчика Download PDF

Info

Publication number
RU2008150779A
RU2008150779A RU2008150779/28A RU2008150779A RU2008150779A RU 2008150779 A RU2008150779 A RU 2008150779A RU 2008150779/28 A RU2008150779/28 A RU 2008150779/28A RU 2008150779 A RU2008150779 A RU 2008150779A RU 2008150779 A RU2008150779 A RU 2008150779A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
output parameter
electrical output
gas
metal oxide
Prior art date
Application number
RU2008150779/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2439546C2 (ru
Inventor
Томас БЕККЕР (DE)
Томас Беккер
Илькер САЙХАН (DE)
Илькер САЙХАН
Хорди САБАТЕР (DE)
Хорди САБАТЕР
Original Assignee
Еадс Дойчланд Гмбх (De)
Еадс Дойчланд Гмбх
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 Еадс Дойчланд Гмбх (De), Еадс Дойчланд Гмбх filed Critical Еадс Дойчланд Гмбх (De)
Publication of RU2008150779A publication Critical patent/RU2008150779A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2439546C2 publication Critical patent/RU2439546C2/ru

Links

Classifications

    • 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
    • G01N27/12Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of a solid body in dependence upon absorption of a fluid; of a solid body in dependence upon reaction with a fluid, for detecting components in the fluid
    • G01N27/122Circuits particularly adapted therefor, e.g. linearising circuits

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

1. Способ эксплуатации металлооксидного газового датчика, который предусмотрен для измерения присутствующей в окружающей среде концентрации газа, в котором металлооксидный датчик (1) нагревают посредством источника (2) электрического тока, и регистрируют и анализируют репрезентативный для концентрации газа электрический выходной параметр датчика (1), отличающийся тем, что металлооксидный датчик (1) нагревают посредством источника (2) электрического тока периодически в течение дискретных отрезков времени измерения, и что из зарегистрированного в течение указанных дискретных отрезков времени измерения электрического выходного параметра датчика (1) формируют репрезентативный для концентрации газа результат измерения. ! 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что из зарегистрированного в течение дискретных отрезков времени измерения электрического выходного параметра формируют среднее значение. ! 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что репрезентативный для концентрации газа измеренный параметр формируют из электрического выходного параметра металлооксидного датчика (1), зарегистрированного в течение каждой из частей дискретных отрезков времени измерения. ! 4. Способ по п.3, отличающийся тем, что электрический выходной параметр регистрируют в течение каждой из частей дискретных отрезков времени измерения, во время которых электрический выходной параметр по существу постоянен. ! 5. Способ по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что в качестве электрического выходного параметра регистрируют сопротивление или проводимость металлооксидного датчика (1). ! 6. Способ по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что в качестве элект

Claims (20)

1. Способ эксплуатации металлооксидного газового датчика, который предусмотрен для измерения присутствующей в окружающей среде концентрации газа, в котором металлооксидный датчик (1) нагревают посредством источника (2) электрического тока, и регистрируют и анализируют репрезентативный для концентрации газа электрический выходной параметр датчика (1), отличающийся тем, что металлооксидный датчик (1) нагревают посредством источника (2) электрического тока периодически в течение дискретных отрезков времени измерения, и что из зарегистрированного в течение указанных дискретных отрезков времени измерения электрического выходного параметра датчика (1) формируют репрезентативный для концентрации газа результат измерения.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что из зарегистрированного в течение дискретных отрезков времени измерения электрического выходного параметра формируют среднее значение.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что репрезентативный для концентрации газа измеренный параметр формируют из электрического выходного параметра металлооксидного датчика (1), зарегистрированного в течение каждой из частей дискретных отрезков времени измерения.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что электрический выходной параметр регистрируют в течение каждой из частей дискретных отрезков времени измерения, во время которых электрический выходной параметр по существу постоянен.
5. Способ по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что в качестве электрического выходного параметра регистрируют сопротивление или проводимость металлооксидного датчика (1).
6. Способ по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что в качестве электрического выходного параметра регистрируют напряжение или ток металлооксидного датчика (1).
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что в окружающей среде газового датчика (1) измеряют концентрацию аммиака.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что в окружающей среде газового датчика (1) измеряют концентрацию этилена.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что его осуществляют посредством работающего от батареи устройства.
10. Способ по п.9, отличающийся тем, что его осуществляют посредством работающего от батареи устройства, которое предусмотрено на радиочастотной метке (RFID-Tag).
11. Устройство для эксплуатации газового металлооксидного датчика (1), который предусмотрен для измерения присутствующей в окружающей среде концентрации газа, с источником (2) электрического тока для нагрева газового датчика (1), и измерительным устройством (3, 4) для регистрации и анализа репрезентативного для концентрации газа электрического выходного параметра газового датчика (1), отличающееся тем, что источник (2) электрического тока предусмотрен для периодического нагрева металлооксидного датчика (1) в течение дискретных отрезков времени измерения, и что измерительное устройство (3, 4) предусмотрено для формирования репрезентативного для концентрации газа параметра измерения из электрического выходного параметра датчика (1), зарегистрированного в течение каждого из дискретных отрезков времени измерения.
12. Устройство по п.11, отличающееся тем, что измерительное устройство (3, 4) предусмотрено для формирования среднего значения из электрического выходного параметра, зарегистрированного в течение каждого из дискретных отрезков времени измерения.
13. Устройство по п.11, отличающееся тем, что измерительное устройство (3, 4) предусмотрено для формирования репрезентативного для концентрации газа результата измерения из электрического выходного параметра металлооксидного датчика (1), зарегистрированного в течение каждой из частей дискретных отрезков времени измерения.
14. Устройство по п.13, отличающееся тем, что указанное измерительное устройство (3, 4) предусмотрено для регистрации электрической выходного параметра в течение каждой из частей дискретных отрезков времени, во время которых электрический выходной параметр по существу постоянен.
15. Устройство по одному из пп.11-14, отличающееся тем, что измерительное устройство (3) предусмотрено для регистрации сопротивления или проводимости металлооксидного датчика (1) в качестве электрического выходного параметра.
16. Устройство по одному из пп.11-14, отличающееся тем, что измерительное устройство (3) предусмотрено для регистрации напряжения или тока на датчике (1) с металлооксидным слоем в качестве электрического выходного параметра.
17. Устройство по п.11, отличающееся тем, что оно предусмотрено для измерения концентрации аммиака в окружающей среде газового датчика (1).
18. Устройство по п.11, отличающееся тем, что оно предусмотрено для измерения концентрации этилена в окружающей среде газового датчика (1).
19. Устройство по п.11, отличающееся тем, что оно работает от батареи.
20. Устройство по п.19, отличающееся тем, что работающее от батареи устройство предусмотрено на радиочастотной метке (RFID-Tag).
RU2008150779/28A 2006-05-29 2007-05-08 Устройство для эксплуатации металлооксидного газового датчика RU2439546C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102006025249A DE102006025249A1 (de) 2006-05-29 2006-05-29 Verfahren und Einrichtung zum Betreiben eines MOX-Gas-Sensors
DE102006025249.7 2006-05-29

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008150779A true RU2008150779A (ru) 2010-07-10
RU2439546C2 RU2439546C2 (ru) 2012-01-10

Family

ID=38626867

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008150779/28A RU2439546C2 (ru) 2006-05-29 2007-05-08 Устройство для эксплуатации металлооксидного газового датчика

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20100264941A1 (ru)
EP (1) EP2027458B1 (ru)
JP (1) JP2009539069A (ru)
AT (1) ATE515692T1 (ru)
CA (1) CA2652615A1 (ru)
DE (1) DE102006025249A1 (ru)
ES (1) ES2366659T3 (ru)
RU (1) RU2439546C2 (ru)
WO (1) WO2007137549A2 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008019973A1 (de) * 2008-04-21 2009-10-29 Eads Deutschland Gmbh Verfahren und Einrichtung zum Messen von Gaskonzentrationen
RU2559824C2 (ru) * 2013-11-19 2015-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Бюро аналитического приборостроения "Хромдет-Экология" Фотоионизационный газоанализатор
CN104730108B (zh) * 2013-12-20 2018-03-23 纳米新能源(唐山)有限责任公司 基于氧化锌的氨气传感器及氨气检测装置
GB2545038A (en) * 2015-12-02 2017-06-07 Ohio State Innovation Foundation Sensors employing a P-N semiconducting oxide heterostructure and methods of using thereof
DE102017220114B3 (de) * 2017-11-13 2019-05-16 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Gassensorvorrichtung und Gassensorvorrichtung

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3123403A1 (de) * 1981-06-12 1983-01-05 Siegas Metallwarenfabrik Wilhelm Loh Gmbh & Co Kg, 5900 Siegen Verfahren und vorrichtung zur ermittlung der konzentration von gasen in luft
SU1608558A1 (ru) * 1988-07-12 1990-11-23 Одесский государственный университет им.И.И.Мечникова Датчик аммиака
SU1679339A1 (ru) * 1989-07-11 1991-09-23 Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения Устройство дл измерени газосодержани газожидкостных потоков
JPH0785066B2 (ja) * 1991-10-21 1995-09-13 フィガロ技研株式会社 ガス検出装置
US5517182A (en) * 1994-09-20 1996-05-14 Figaro Engineering Inc. Method for CO detection and its apparatus
US5898101A (en) * 1995-07-27 1999-04-27 Motorola, Inc. Method of operating chemical sensors
RU2102735C1 (ru) * 1996-04-19 1998-01-20 Институт химии Дальневосточного отделения РАН Твердотельный газовый сенсор
FR2763130B1 (fr) * 1997-05-12 1999-09-03 Motorola Semiconducteurs Procede et systeme capteur permettant de determiner la concentration en une espece chimique
JPH1183776A (ja) * 1997-09-03 1999-03-26 Figaro Eng Inc ガス検出装置とその設計方法
US6077712A (en) * 1997-12-03 2000-06-20 Trw Inc. Semiconductor chemical sensor
JP3999891B2 (ja) * 1998-10-07 2007-10-31 エフアイエス株式会社 ガス検知方法及びその装置
JP2000283943A (ja) * 1999-03-30 2000-10-13 Matsushita Seiko Co Ltd ガス検出装置
US20020023480A1 (en) * 2000-01-31 2002-02-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Gas sensors and the manufacturing method thereof
JP2001330577A (ja) * 2000-03-14 2001-11-30 Osaka Gas Co Ltd ガス検出器
JP2002243683A (ja) * 2001-02-15 2002-08-28 Figaro Eng Inc ガス検出方法とその装置
US20040056771A1 (en) * 2001-05-14 2004-03-25 Gastronics' Inc. Apparatus and method for wireless gas monitoring
RU2209425C1 (ru) * 2002-01-08 2003-07-27 Антоненко Владимир Иванович Способ распознавания газообразных веществ и устройство для его осуществления
EP1636579A4 (en) * 2003-06-10 2011-10-05 Smiths Detection Inc SENSOR ASSEMBLY
TW587165B (en) * 2003-08-27 2004-05-11 Ind Tech Res Inst Gas sensor and the manufacturing method thereof
JP4210758B2 (ja) * 2004-01-22 2009-01-21 大阪瓦斯株式会社 ガス警報器
JP4129251B2 (ja) * 2004-07-09 2008-08-06 エフアイエス株式会社 ガス検出装置
JP4452244B2 (ja) * 2005-02-24 2010-04-21 日本特殊陶業株式会社 ガスセンサ素子およびガスセンサ素子の製造方法
TWI286853B (en) * 2005-11-09 2007-09-11 Syspotek Corp Detecting method for liquid level in fuel cell container and the device of the same

Also Published As

Publication number Publication date
EP2027458B1 (de) 2011-07-06
RU2439546C2 (ru) 2012-01-10
EP2027458A2 (de) 2009-02-25
WO2007137549A2 (de) 2007-12-06
JP2009539069A (ja) 2009-11-12
DE102006025249A1 (de) 2007-12-06
US20100264941A1 (en) 2010-10-21
CA2652615A1 (en) 2007-12-06
WO2007137549A3 (de) 2008-01-31
ATE515692T1 (de) 2011-07-15
ES2366659T3 (es) 2011-10-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA200601769A1 (ru) Количественный анализ переходных процессов местной коррозии
CN104677927B (zh) 配电变压器绕组材质检测系统及方法
WO2007117263A3 (en) Electrochemical thermodynamic measurement system
RU2008150779A (ru) Способ и устройство для эксплуатации металлооксидного газового датчика
GB2491005B (en) Electrochemical sensors
WO2010090874A3 (en) Apparatus and method for monitoring and controlling detection of stray voltage anomalies
WO2009060727A1 (ja) 分析装置
EP2461144A3 (en) Determining energy consumption in a structure
WO2013126612A3 (en) Electrical test device and method
MX2011013915A (es) Dispositivo de analisis y metodo de analisis.
FR3003038B1 (fr) Procede de determination de la capacite residuelle d'une batterie
Wu et al. AC Impedance-based Online State-of-charge Estimation for Li-ion Batteries.
Aung et al. Development of self-powered wireless high temperature electrochemical sensor for in situ corrosion monitoring of coal-fired power plant
RU2016128035A (ru) Считывающее устройство и способ усиления сигнала
MX350176B (es) Metodo y aparato para medir y controlar la concentracion de especies electroliticamente activas en soluciones acuosas.
IN2014CN03456A (ru)
Jelicic et al. Evaluation of mox gas sensor transient response for low-power operation
GB201204414D0 (en) Method and apparatus for magnetic induction spectroscopy
CN102901762B (zh) 具有校准系统的贵金属检测设备
CN202886276U (zh) 低功耗小体积汽车尾气分析装置
CN211927764U (zh) 一种适用于多种气体的快速气体定量检测装置
CN202929175U (zh) 电池电量测量仪
RU2329493C1 (ru) Устройство контроля наличия контакта нагреваемого электрода с контролируемым изделием при разбраковке металлических изделий
Janyasupab et al. Development of Wireless based Potentiostat in Biomedical Applications
CN103903662B (zh) 一种热扩散式水位探测器在水位探测中测点的判断方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130509