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公开(公告)号:CN101008624A
公开(公告)日:2007-08-01
申请号:CN200710000993.2
申请日:2007-01-17
Applicant: 日本特殊陶业株式会社
CPC classification number: G01N25/005 , F01N3/206 , F01N2610/02 , G01F23/268
Abstract: 本发明提供一种用于检测液体状态的液体状态检测传感器,其具有与传感器元件固定连接的端子元件和在其远端部直接地或间接地固持该传感器元件并包围至少一部分该端子元件的固持管,该液体状态检测传感器被设计成可避免在组装态或在实际使用中因受振动而产生的问题。
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公开(公告)号:CN1712910A
公开(公告)日:2005-12-28
申请号:CN200510079128.2
申请日:2005-06-24
Applicant: 日本特殊陶业株式会社
CPC classification number: G01N27/226 , G01F23/268
Abstract: 本申请涉及一种静电电容型液体状态检测传感器,其包括外管状电极和设置在该外管状电极内的内电极,用以检测液体状态,该内电极在要与容器中装的液体接触的外表面部分有绝缘层;其中,该绝缘层的厚度小于500微米但是不小于100微米。
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公开(公告)号:CN101213443B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN200680023948.2
申请日:2006-06-30
Applicant: 日本特殊陶业株式会社
CPC classification number: G01F23/268 , F01N3/206 , F01N2610/02 , F01N2610/14 , G01F23/266
Abstract: 提供了一种液体状态检测传感器,其中用于检测液面的液面检测单元和用于检测该液体中所含特定成份的浓度的浓度检测单元被集成在一块。在能够测量尿素水溶液的液面和尿素浓度的液体状态检测传感器(100)中,液面检测单元(70)与液体属性检测单元(30)在绝缘状态下相连。用于形成液面检测单元(70)的外部圆柱电极(10)和内部电极(20)形成了电容器,并且根据静电容量来检测液面,其中该静电容量响应于出现在它们之间的尿素水溶液的液面而发生变化。用于保持陶瓷加热器(110)的保持器(120)与内部电极(20)的前端部分(21)配合,并且由橡胶衬套(80)将该保持器(120)支撑在该外部圆柱电极(10)的前端部分(11)中。进一步,由电路板(60)的液体属性检测电路单元通过给陶瓷加热器(110)上配备的生热电阻器图案通电达到固定的持续时间,并根据对应于这时该生热电阻器图案的电阻值的电压值来确定尿素浓度。
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公开(公告)号:CN100427898C
公开(公告)日:2008-10-22
申请号:CN200580003650.0
申请日:2005-05-18
Applicant: 日本特殊陶业株式会社
IPC: G01F23/26
CPC classification number: G01F23/268
Abstract: 本发明提供一种液体状态检测传感器,该传感器不存在增加部件数目的问题,也不存在组装中的问题,进而,在电极的支承中,能够吸收误差,并且,即使在内部电极在表面上具有绝缘层的情况下,也能够对所述绝缘层不引起任何损伤地支持两个电极。所述液体状态检测传感器包括:呈筒状的由导体形成的外部筒状电极(10);杆状的内部电极(20),该内部电极沿着轴线方向(G)配置在外筒状电极内;基端支承构件(40),在两个电极(10)和(20)的基端侧支承两个电极(10)和(20),同时将两个电极保持相互绝缘,并且通过测量电极之间的静电电容,检测储存容器(T)内的液位等,其中,通过在压力下插入,将由橡胶制造的弹性体(30)配置在内部电极(20)的前端或者该前端的附近的部分的外侧和外部筒状电极(10)的内侧的位置上。由于内部电极(20)的前端或者其附近的部分被弹性地支承在外部筒状电极(10)的内侧,所以,可以很容易地进行组装,并且可以吸收部件的尺寸误差及其振动。
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公开(公告)号:CN1954197A
公开(公告)日:2007-04-25
申请号:CN200580015589.1
申请日:2005-05-18
Applicant: 日本特殊陶业株式会社
IPC: G01F23/26
CPC classification number: G01F23/268
Abstract: 本发明提供一种在外筒电极上设置狭缝,将缝隙间的压力释放到外部,并且能够抑制与狭缝的形成相伴的强度降低的静电容量式液状态检测传感器。在与内部电极(20)隔着规定的间隔配置的外筒电极(10)上,沿着从前端部(11)到后端部(12)的母线(单点划线A所示),分别单独形成多个狭缝(14)、(15)、(16)。没有形成狭缝的中间狭缝非形成区域(17)、(18)位于各狭缝(14)、(15)、(16)间。通过狭缝(14)、(15)、(16),由于确保了在外筒电极(10)的内部和外部之间的液体相对于同一电极(10)的轴线方向的循环作用,所以能够将随着存在于缝隙间的液体的结冰时的体积膨胀的压力释放到外部。另外,通过中间狭缝非形成区域(17)、(18)的存在,由于可以良好地维持外筒电极(10)的强度,所以能够有效地防止外筒电极(10)的变形。
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