催化燃烧式气体传感器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111458384A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010379055.3

    申请日:2020-05-07

    发明人: 荆高山 樊晓华

    IPC分类号: G01N27/16

    摘要: 本发明涉及一种催化燃烧式气体传感器,包括催化式气体传感元件、恒功率输出电路、高线性差分检测电路。催化式气体传感元件包括检测元件和参考元件。恒功率输出电路分别与检测元件和参考元件相连接,用于向检测元件和参考元件施加相同功率,以使检测元件和参考元件达到相同的起燃温度。恒功率输出电路包括电压/电流感应电路和负反馈控制电路。高线性差分检测电路分别与检测元件和参考元件相连接,用于使检测元件和参考元件构成惠斯通电桥,并基于惠斯通电桥输出能够反映可燃气体浓度的电信号。本发明可以对甲烷等燃爆气体进行高准确性、高线性的检测。

    催化式气体传感元件、加工方法和催化式气体传感器

    公开(公告)号:CN111443114A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010311714.X

    申请日:2020-04-20

    发明人: 荆高山 樊晓华

    IPC分类号: G01N27/16

    摘要: 本发明涉及一种催化式气体传感元件,包括薄膜基底、检测元件、参考元件、多孔沉积层。薄膜基底的导热系数小、耐高温且绝缘;检测元件在薄膜基底上加工而成,包括检测元件加热电极、检测元件温度检测电极;参考元件在薄膜基底上加工而成,包括参考元件加热电极、参考元件温度检测电极;多孔沉积层包括沉积在检测元件上的含有催化剂的多孔载体、沉积在参考元件上的不含催化剂的多孔载体。薄膜基底上加工有隔离检测元件和参考元件的镂空区域。本发明还涉及上述催化式气体传感元件的加工方法以及应用其的催化式气体传感器。本发明具有高性能、低成本、高可靠性的优点,还具备高灵敏、良好的气体选择性、低功耗、良好的长期稳定性。

    催化式多气体传感系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111537664A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010378318.9

    申请日:2020-05-07

    发明人: 荆高山 樊晓华

    IPC分类号: G01N31/10 G01N31/12

    摘要: 本发明涉及一种催化式多气体传感系统,包括催化式气体传感元件、恒功率输出电路、高线性差分检测电路和数据处理模块。催化式气体传感元件包括检测元件和参考元件。恒功率输出电路用于使检测元件和参考元件在一次数据采集过程中达到相同的起燃温度,在多次数据采集过程中达到不同的起燃温度。高线性差分检测电路用于使检测元件和参考元件构成惠斯通电桥,并输出反映可燃气体浓度的偏置电压信号。数据处理模块用于根据高线性差分检测电路输出的偏置电压信号对应的偏置电压值、起燃温度通过求解矩阵方程得到混合气体的组分和各组分对应的浓度。本发明能够精确测定混合气体中各种燃爆气体的浓度,具有高性能、高灵敏、低成本、低功耗、高可靠的优点。

    催化燃烧式气体传感器
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111458384B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202010379055.3

    申请日:2020-05-07

    发明人: 荆高山 樊晓华

    IPC分类号: G01N27/16

    摘要: 本发明涉及一种催化燃烧式气体传感器,包括催化式气体传感元件、恒功率输出电路、高线性差分检测电路。催化式气体传感元件包括检测元件和参考元件。恒功率输出电路分别与检测元件和参考元件相连接,用于向检测元件和参考元件施加相同功率,以使检测元件和参考元件达到相同的起燃温度。恒功率输出电路包括电压/电流感应电路和负反馈控制电路。高线性差分检测电路分别与检测元件和参考元件相连接,用于使检测元件和参考元件构成惠斯通电桥,并基于惠斯通电桥输出能够反映可燃气体浓度的电信号。本发明可以对甲烷等燃爆气体进行高准确性、高线性的检测。

    催化式多气体传感系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111537664B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202010378318.9

    申请日:2020-05-07

    发明人: 荆高山 樊晓华

    IPC分类号: G01N31/10 G01N31/12

    摘要: 本发明涉及一种催化式多气体传感系统,包括催化式气体传感元件、恒功率输出电路、高线性差分检测电路和数据处理模块。催化式气体传感元件包括检测元件和参考元件。恒功率输出电路用于使检测元件和参考元件在一次数据采集过程中达到相同的起燃温度,在多次数据采集过程中达到不同的起燃温度。高线性差分检测电路用于使检测元件和参考元件构成惠斯通电桥,并输出反映可燃气体浓度的偏置电压信号。数据处理模块用于根据高线性差分检测电路输出的偏置电压信号对应的偏置电压值、起燃温度通过求解矩阵方程得到混合气体的组分和各组分对应的浓度。本发明能够精确测定混合气体中各种燃爆气体的浓度,具有高性能、高灵敏、低成本、低功耗、高可靠的优点。

    催化式气体传感元件、加工方法和催化式气体传感器

    公开(公告)号:CN111443115A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010377883.3

    申请日:2020-05-07

    发明人: 荆高山 樊晓华

    IPC分类号: G01N27/16

    摘要: 本发明涉及一种催化式气体传感元件,包括多孔薄膜基底、检测元件、参考元件、多孔沉积层。多孔薄膜基底的导热系数小、耐高温且绝缘;检测元件在薄膜基底上加工而成,包括检测元件加热电极、检测元件温度检测电极;参考元件在薄膜基底上加工而成,包括参考元件加热电极、参考元件温度检测电极;多孔沉积层包括沉积在检测元件上的含有催化剂的多孔载体、沉积在参考元件上的不含催化剂的多孔载体。本发明还涉及上述催化式气体传感元件的加工方法以及应用其的催化式气体传感器。本发明具有高性能、低成本、高可靠性的优点,还具备高灵敏、良好的气体选择性、低功耗、良好的长期稳定性。

    催化式气体传感元件和催化式气体传感器

    公开(公告)号:CN211978743U

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202020590881.8

    申请日:2020-04-20

    发明人: 荆高山 樊晓华

    IPC分类号: G01N27/16

    摘要: 本实用新型涉及一种催化式气体传感元件,包括薄膜基底、检测元件、参考元件、多孔沉积层。薄膜基底的导热系数小、耐高温且绝缘;检测元件在薄膜基底上加工而成,包括检测元件加热电极、检测元件温度检测电极;参考元件在薄膜基底上加工而成,包括参考元件加热电极、参考元件温度检测电极;多孔沉积层包括沉积在检测元件上的含有催化剂的多孔载体、沉积在参考元件上的不含催化剂的多孔载体。薄膜基底上加工有隔离检测元件和参考元件的镂空区域。本实用新型还涉及应用上述催化式气体传感元件的催化式气体传感器。本实用新型具有高性能、低成本、高可靠性的优点,还具备高灵敏、良好的气体选择性、低功耗、良好的长期稳定性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    催化燃烧式气体传感器
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212674822U

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202020748073.X

    申请日:2020-05-07

    发明人: 荆高山 樊晓华

    IPC分类号: G01N27/16

    摘要: 本实用新型涉及一种催化燃烧式气体传感器,包括催化式气体传感元件、恒功率输出电路、高线性差分检测电路。催化式气体传感元件包括检测元件和参考元件。恒功率输出电路分别与检测元件和参考元件相连接,用于向检测元件和参考元件施加相同功率,以使检测元件和参考元件达到相同的起燃温度。恒功率输出电路包括电压/电流感应电路和负反馈控制电路。高线性差分检测电路分别与检测元件和参考元件相连接,用于使检测元件和参考元件构成惠斯通电桥,并基于惠斯通电桥输出能够反映可燃气体浓度的电信号。本实用新型可以对甲烷等燃爆气体进行高准确性、高线性的检测。

    催化式气体传感元件和催化式气体传感器

    公开(公告)号:CN213843094U

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202020733813.2

    申请日:2020-05-07

    发明人: 荆高山 樊晓华

    IPC分类号: G01N27/16

    摘要: 本实用新型涉及一种催化式气体传感元件,包括多孔薄膜基底、检测元件、参考元件、多孔沉积层。多孔薄膜基底的导热系数小、耐高温且绝缘;检测元件在薄膜基底上加工而成,包括检测元件加热电极、检测元件温度检测电极;参考元件在薄膜基底上加工而成,包括参考元件加热电极、参考元件温度检测电极;多孔沉积层包括沉积在检测元件上的含有催化剂的多孔载体、沉积在参考元件上的不含催化剂的多孔载体。本实用新型还涉及应用上述催化式气体传感元件的催化式气体传感器。本实用新型具有高性能、低成本、高可靠性的优点,还具备高灵敏、良好的气体选择性、低功耗、良好的长期稳定性。