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公开(公告)号:CN110168358A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201780078813.4
申请日:2017-12-18
Applicant: 上田日本无线株式会社 , 日本无线株式会社 , 日清纺控股株式会社
IPC: G01N29/024
Abstract: 本发明的目的在于提高气体浓度测量装置的测量精度。波动值计算过程包括:测量超声波传播通过壳体10内测量路径的传播时间的步骤;根据所述传播时间的测量值以及所述测量路径的基准距离,求得温度计算值的步骤;通过测量壳体10内的温度获得温度测量值的步骤;以及求得表示所述温度计算值与所述温度测量值之间差异的温度转换波动值的步骤。对于多种温度条件中的每一个执行波动值计算过程,在该多种温度条件下,壳体10内的基准气体具有不同的温度。基于在每种温度条件下获得的温度转换波动值,根据与所述气体温度测量值对应的温度补偿值,获得温度补偿表。
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公开(公告)号:CN118235040A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202280073990.4
申请日:2022-10-31
Applicant: 日清纺控股株式会社 , 日本无线株式会社 , 上田日本无线株式会社
IPC: G01N29/024
Abstract: 本发明的目的在于准确地进行气体浓度的测量。本发明的波形整形装置包括:接收单元(16),用于接收具有与频率控制值相对应的频率的超声波,并输出接收信号;以及分析单元(18),用于生成通过将调整信号与所述接收信号合成而得的整形接收信号,所述调整信号通过将所述接收信号延迟而调整其电平的方式获得。所述分析单元(18)求取将延迟信号与所述接收信号合成及积分后所得的评价值,并找出所述评价值变为最小时的所述频率控制值,所述延迟信号通过将所述接收信号延迟与所述频率控制值对应的延迟时间而得。所述分析单元(18)根据与所述评价值变为最小时的所述频率控制值对应的所述延迟信号,生成所述调整信号。
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公开(公告)号:CN118215841A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202280073991.9
申请日:2022-10-31
Applicant: 日清纺控股株式会社 , 日本无线株式会社 , 上田日本无线株式会社
IPC: G01N29/024
Abstract: 本发明的目的在于,准确地进行气体浓度的测量。一种气体浓度测量装置(100)包括:发射单元(14),用于向所述浓度测量空间(22)发射超声波;接收单元(16),用于接收传播通过所述浓度测量空间(22)的超声波,并输出接收信号;以及浓度测量单元(48),用于求得超声波传播通过所述浓度测量空间(22)的空间传播时间,并根据所述空间传播时间求得气体的浓度,所述浓度测量单元(48)包括:第一存储器(60)和第二存储器(62),以及用于进行时移处理的时移滤波器(64),所述浓度测量单元(48)求得自所述第二存储器(62)读取的所述接收信号与自所述第一存储器(60)读取且经过所述时移处理的时移信号之间的近似度,根据所述时移处理中的微小偏移时间以及所述近似度,求得在时间轴上相邻的所述接收信号的脉冲的时间差,并根据所述时间差求得所述空间传播时间。
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公开(公告)号:CN113227780B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN201980085531.6
申请日:2019-12-24
Applicant: 日清纺控股株式会社 , 日本无线株式会社 , 上田日本无线株式会社
IPC: G01N29/024 , G01N29/22
Abstract: 本发明的目的是气体浓度的高精度测定。气体传感器(10)设置有:传感器壳体(14);设置在传感器壳体(14)一端的超声波换能器(30);设置在传感器壳体(14)另一端且与传感器壳体(14)的轴向相交的超声波反射面(44);以及设置于传感器壳体(14)的侧壁上的多个通气孔(16)。多个通气孔(16)设置于使得从传感器壳体(14)的侧面观视时无法从其一侧看到另一侧的位置处,每个通气孔(16)具有沿传感器壳体(14)的轴向延伸的形状。
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