【摘要】本发明涉及一种带花纹的导电和抗菌防滑桌布,包括桌布本体(1),所述桌布本体(1)朝着桌面的一侧设有防滑花纹(2),所述防滑花纹(2)为针织物且与桌布本体(1)一起织造而成,所述桌布本体(1)由织物制成,所述织物包括经线和纬纱,所述经
【摘要】 本发明公开了一种氮氧传感器加热控制方法,所述氮氧传感器包括信号功能层以及加热器,加热器采用三线式加热器结构,所述加热控制方法具体为:a.绘制氮氧传感器芯片的温度值T与加热器头部电阻值之间的曲线图;b.确定氮氧传感器芯片温度为800℃时,加热器头部的电阻标定值R800,加热器的加热电压标定值为V800;c.调节加热器的加热电压值,用以保证加热器芯片的温度值保持为800℃。本发明采用加热器头部电阻值的大小来表征氮氧传感器芯片头部的温度值变化,并通过改变施加在加热器两端的电压值来保证氮氧传感器芯片的工作温度值控制在800℃左右,进一步提高氮氧传感器对NOx的测量精度。 【专利类型】发明授权 【申请人】无锡隆盛科技股份有限公司 【申请人类型】企业 【申请人地址】214028 江苏省无锡市新区城南路231-3号 【申请人地区】中国 【申请人城市】无锡市 【申请人区县】滨湖区 【申请号】CN201210332165.X 【申请日】2012-09-08 【申请年份】2012 【公开公告号】CN102798654B 【公开公告日】2014-08-06 【公开公告年份】2014 【授权公告号】CN102798654B 【授权公告日】2014-08-06 【授权公告年份】2014.0 【IPC分类号】G01N27/407; G05D23/22 【发明人】尹亮亮; 倪铭; 肖琳; 张华; 邵兴隆 【主权项内容】氮氧传感器加热控制方法,所述氮氧传感器包括信号功能层以及位于信号功能层下方的加热器,所述加热器包括加热器头部以及分别连接加热器头部两端的引线A和引线B,其特征在于:所述加热器的头部采用双波纹线结构,其中位于信号功能层第一空腔正下方的波纹线线宽为D1,位于第二空腔正下方的波纹线线宽为D2,其余部位的波纹线线宽为D3,所述各段波纹线线宽的比例满足下式:所述加热器的电压施加端之间设置有用于采集加热器头部电阻值的测量电极C,所述测量电极C的一端连接在加热器头部与引线A或引线B的交接处;所述加热控制方法具体为:a.绘制氮氧传感器芯片的温度值T与加热器头部电阻值R之间的曲线图;a1.首先计算加热器头部电阻值Rh,在加热器电压施加端的引线A和引线B的自由端串联连接一可变电源和一电流表,所述测量电极C的自由端连接一监测电压表,监测电压表的另一端连接在电流表和可变电源之间;其中可变电源用于为加热器提供可变电压V,电流表用于监测加热器的电流值Ih,监测电压表用于监测引线两端的电压值V1;所述加热器头部的电阻值Rh根据下式计算:Rh=(V-2V1)/Iha2.在氮氧传感器的芯片上安装一热电偶,用于监测氮氧传感器芯片的温度值T;a3.调节可变电源的电压值,使V自0~12V之间逐步递增,电压值每改变一次,同步记录V、V1、Ih以及T;并根据上式计算加热器头部电阻值Rh;a4.根据步骤a3监测得到的数值,绘制加热器头部实际电阻值Rh与氮氧传感器芯片温度T之间的曲线图,并标定氮氧传感器芯片的温度值T与加热器头部电阻值Rh的线性关系;b.确定氮氧传感器芯片温度为800℃时,加热器头部的电阻标定值R800,加热器的加热电压标定值为V800;c.根据所检测氮氧传感器芯片的实际温度值,计算加热器头部的实际电阻值,进一步通过调节加热器的加热电压值,用以保证加热器芯片的温度值保持为800℃。 【当前权利人】无锡隆盛科技股份有限公司 【当前专利权人地址】江苏省无锡市新区城南路231-3号 【专利权人类型】股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 【统一社会信用代码】91320200763551927E 【引证次数】3.0 【被引证次数】2 【他引次数】3.0 【被他引次数】2.0 【家族引证次数】3.0 【家族被引证次数】13
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