CH659919A5 - Zuendkerze mit auf dem isolatorfuss aufgebrachtem, schichtfoermigem sauerstoffsensor. - Google Patents
Zuendkerze mit auf dem isolatorfuss aufgebrachtem, schichtfoermigem sauerstoffsensor. Download PDFInfo
- Publication number
- CH659919A5 CH659919A5 CH154/83A CH15483A CH659919A5 CH 659919 A5 CH659919 A5 CH 659919A5 CH 154/83 A CH154/83 A CH 154/83A CH 15483 A CH15483 A CH 15483A CH 659919 A5 CH659919 A5 CH 659919A5
- Authority
- CH
- Switzerland
- Prior art keywords
- insulator
- oxygen sensor
- electrical
- spark plug
- electrodes
- Prior art date
Links
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 title claims description 38
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 title claims description 38
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 36
- 239000012212 insulator Substances 0.000 title claims description 17
- 239000000615 nonconductor Substances 0.000 claims description 20
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 18
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 18
- 239000007784 solid electrolyte Substances 0.000 claims description 14
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 13
- 238000010292 electrical insulation Methods 0.000 claims description 11
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 9
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 7
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 4
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000011149 active material Substances 0.000 description 3
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 2
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 2
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 2
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- -1 oxygen ions Chemical class 0.000 description 2
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 2
- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N ZrO2 Inorganic materials O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000005388 borosilicate glass Substances 0.000 description 1
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);zirconium(4+) Chemical compound [O-2].[O-2].[Zr+4] RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/26—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
- G01N27/403—Cells and electrode assemblies
- G01N27/406—Cells and probes with solid electrolytes
- G01N27/407—Cells and probes with solid electrolytes for investigating or analysing gases
- G01N27/4071—Cells and probes with solid electrolytes for investigating or analysing gases using sensor elements of laminated structure
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02D—CONTROLLING COMBUSTION ENGINES
- F02D41/00—Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
- F02D41/02—Circuit arrangements for generating control signals
- F02D41/14—Introducing closed-loop corrections
- F02D41/1438—Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor
- F02D41/1439—Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor characterised by the position of the sensor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02D—CONTROLLING COMBUSTION ENGINES
- F02D41/00—Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
- F02D41/02—Circuit arrangements for generating control signals
- F02D41/14—Introducing closed-loop corrections
- F02D41/1438—Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor
- F02D41/1444—Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor characterised by the characteristics of the combustion gases
- F02D41/1454—Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor characterised by the characteristics of the combustion gases the characteristics being an oxygen content or concentration or the air-fuel ratio
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02P—IGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
- F02P13/00—Sparking plugs structurally combined with other parts of internal-combustion engines
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/26—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
- G01N27/403—Cells and electrode assemblies
- G01N27/406—Cells and probes with solid electrolytes
- G01N27/407—Cells and probes with solid electrolytes for investigating or analysing gases
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01T—SPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
- H01T13/00—Sparking plugs
- H01T13/40—Sparking plugs structurally combined with other devices
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Measuring Oxygen Concentration In Cells (AREA)
- Spark Plugs (AREA)
Description
Die Erfindung geht aus von einer Zündkerze mit Sauerstoffsensor nach der Gattung des unabhängigen Anspruchs. Aus der DE-OS 3 028 359 ist schon eine Zündkerze bekannt, bei der im Isolator-Fuss ein Sauerstoffsensor angebracht ist; der Sauerstoffsensor ist dabei auf der Aussenseite des Isolator-Fusses in einem Sackloch derart angeordnet, dass sich die einzelnen Elemente (Elektroden, Festelektrolyt usw.) in dem Sackloch übereinander befinden. Die elektrischen Zuleitungen zu den Elektroden des Sauerstoffsensors werden durch während eines Gummipressvorganges hergestellte, lange Durchgangskanäle geführt und als Platinsuspension eingebracht. Die Herstellung derartiger Sauerstoffsensoren im Isolator-Fuss einer Zündkerze ist sehr teuer und weist erhebliche Fertigungsrisiken auf.
Als Sauerstoffsensoren sind insbesondere solche für diesen Zweck geeignet, die einen schichtförmigen, sauerstoffionen-leitenden Festelektrolyten aufweisen und nach dem potentiome-trischen Prinzip arbeiten, es sind aber auch solche Sauerstoffsensoren hierfür geeignet, deren elektrischer Widerstand sich infolge der Gaszusammensetzung ändert. Beispiele derartiger Sauerstoffsensoren sind enthalten in den folgenden Veröffentlichungen: DE-OS 2 855 012, 2 909 201, 2 617 031, 2 826 515, DE-AS 2 651 160, DE-PS 1 954 663, US-PS 3 719 564, US-PS 4 007 435; Bekannt sind auch bereits Sauerstoffsensoren mit sauerstoffionen-Ieitendem Festelektrolyten, die elektrisch in Reihe geschaltet sind (US-PS 3 216 911).
Die erfindungsgemässe Zündkerze mit Sauerstoffsensor mit den kennzeichnenden Merkmalen des unabhängigen Anspruchs hat demgegenüber den Vorteil, dass sie industriell einfach, fertigungssicher und kostengünstig hergestellt werden kann.
Durch die in den abhängigen Ansprüchen aufgeführten Massnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen der im unabhängigen Anspruch angegebenen Zündkerze möglich; besonders vorteilhaft ist es, wenn ein Sauerstoffsensor mit sauerstoffionen-Ieitendem, gasdurchlässigem Festelektrolyten hierbei verwendet wird und dieser schichtförmige Festelektrolyt die auf dem Isolator-Fuss der Zündkerze aufgebrachten, mit Abstand nebeneinander angeordneten, schichtförmigen Elektroden schützend überdeckt.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 eine teilgeschnittene Teilansicht einer vegrössert dargestellten Zündkerze mit Sauerstoffsensor,
Fig. 2 einen Ausschnitt aus einer weiter vergrösserten Draufsicht auf einen in Abwicklung dargestellten Sauerstoffsensor nach Fig. 1 und
Fig. 3 den Schnitt nach der Linie III/III durch den Sauerstoffsensor nach Fig. 2.
Die in den Figuren 1, 2 und 3 dargestellte Zündkerze 10 besitzt ein Metallgehäuse 11, das an seiner Aussenseite als Befestigungsmittel 12 ein Einschraubgewinde aufweist und gemeinsam mit einem Schlüsselsechskant 13 zum Einbau in einen (nicht dargestellten) Brennkraftmaschinen-Zylinderkopf dient; dieses Metallgehäuse 11 umfasst mit seiner Innenbohrung 14 einen Grossteil eines im wesentlichen rohrförmigen Elektroisolators 15. Die zündseitige Stirnfläche 16 dieses Metallgehäuses 11 trägt eine hakenförmige Masseelektrode 17. Auf die Darstellung eines Dichtringes für den Einbau der Zündkerze 10 in den nicht dargestellten Brennkraftmaschinen-Zylinderkopf wurde verzichtet.
Der Elektroisolator 15, der in bekannter Weise im wesentlichen aus Aluminiumoxid bestehen kann, hat an seiner Aussenseite Schultern 18 und 19, auf denen die Dichtringe 20a und 20b aufliegen. Unter Zwischenschaltung dieser Dichtringe 20a und 20b ist der Elektroisolator 15 in das Metallgehäuse 11 eingebördelt; mittels des bekannten Warmschrumpfverfahrens, das am Metallgehäuse 11 am balligen Schrumpfbereich 21 erkennbar ist, ist die Abdichtung zwischen Elektroisolator 15 und Metallgehäuse 11 sichergestellt.
In der nicht dargestellten Längsbohrung des Elektroisolators 15 befindet sich ein Anschlussbolzen (nicht dargestellt) und eine aus dem zündseitigen Endabschnitt des Elektroisolators 15 herausragende Mittelelektrode 22, welche mittels einer nicht dargestellten, elektrisch leitfähigen, an sich bekannten Dichtungsmasse innerhalb der Elektroisolator-Längsbohrung miteinander leitend verbunden sind. Die Mittelelektrode 22 steht mit ihrem zündseitigen Endabschnitt der Masseelektrode 17 mit Abstand (z.B. 0,8 mm) gegenüber. Der aus dem Elektroisolator 15 anschlussseits herausragende Abschnitt des nicht dargestellten Anschlussbolzens ist mit einer Anschlussmutter 23 versehen. Der aus dem Metallgehäuse 11 anschlussseits herausragende Abschnitt des Elektroisolators 15 besitzt als Kriechstrombarriere zwischen dem Metallgehäuse 11 und der Anschlussmutter 23 mehrere koaxiale Ringnuten 24.
Auf dem dem Brennraum der Brennkraftmaschine ausgesetzten Bereich des Elektroisolators 15, dem sogenannten Isolator-Fuss 15', ist ein Sauerstoffsensor 25 aufgebracht, welcher sich aus schichtförmigen Elementen zusammensetzt und sich bevorzugt in demjenigen Bereich des Isolators-Fusses 15'befindet, der dem zündungsseitigen Dichtbereich zwischen Elektroisolator 15 und Metallgehäuse 11 naheliegt. Der Sauerstoffsensor 25 ist ringförmig auf derjenigen Oberfläche des Isolator-Fusses 15' aufgebracht, welche der nicht dargestellten Längsbohrung des Elektroisolators 15 abgewendet ist; es sei erwähnt, dass anstelle einer ringförmigen Gestaltung auch solche Sauerstoffsensoren hier Verwendung finden können, die nur einen Teil des Umfanges vom Isolator-Fuss 15' einnehmen. Die elektrische Verbindung des Sauerstoffsensors 25 zum anschluss-seitigen, aus dem Metallgehäuse 11 herausragenden Abschnitt des Elektroisolators 15 erfolgt über Leiterbahnen 26 und 27,
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
deren anschlussseitige Enden als Anschlussmittel 28 und 29 in Form von Metallschichten ausgebildet sind. Zur elektrischen Isolierung zwischen diesen Leiterbahnen 26, 27 und dem Metallgehäuse 11 ist auf die Leiterbahnen 26, 27 eine Elektroisolierschicht 30 aufgebracht. Um ein lagerichtiges Aufstecken eines nicht dargestellten Anschlusssteckers zu gewährleisten, der sowohl für die elektrische Verbindung zur Anschlussmutter 23 als auch zu den elektrischen Anschlussmitteln 28 und 29 für den Sauerstoffsensor 25 dient, ist an der Aussenseite des Metallgehäuses 11 eine Fixiernut 31 eingeformt, in die eine entsprechende (nicht dargestellte) Nase des nicht dargestellten Anschlusssteckers einzufügen ist.
Der bevorzugte, besonders aus den Figuren 2 und 3 ersichtliche Sauerstoffsensor 25 arbeitet nach dem bekannten Prinzip der Sauerstoffkonzentrationskette mit Sauerstoffionen leitendem Festelektrolyten 32. Ein solcher Festelektrolyt 32, der beispielsweise aus stabilisiertem Zirkondioxid bestehen kann, als 100 (im dicke Schicht nach einem bekannten Verfahren wie z.B. Drucken auf den Isolator 15' aufgebracht ist, überdeckt die mit Abstand nebeneinander angeordneten Elektroden 33 und 34. Auch diese Elektroden 33 und 34 sind nach einem bekannten Verfahren, vorzugsweise durch Aufdrucken, auf den Isolator-Fuss 15' aufgebracht; diese Elektroden 33 und 34 sind in bevorzugter Ausführungsform mit Kammzinken 33' und 34' versehen, welche ineinander kämmen. Da beide Elektroden 33 und 34 über die gasdurchlässige Festelektrolyt-Schicht 32 mit dem Messgas in Verbindung stehen, ist eine der Elektroden 33 bzw. 34 aus einem katalytisch nicht bzw. wenig aktivem Material und die andere Elektrode 34 bzw. 33 aus einem katalytischen aktiveren Material hergestellt; als katalytisch aktives Material kann beispielsweise ein Platinmetall Verwendung finden und als praktisch nicht katalysierend wirkendes Material ist beispielsweise Gold geeignet. Sowohl das Platinmetall bzw. das Gold der Elektroden 33 bzw. 34 kann ein keramisches Stützgerüst enthalten (nicht dargestellt), das beispielsweise aus Aluminiumoxid bestehen kann. Die Breite der etwa 10 |xm dicken Elektroden 33 und 34 liegt bevorzugt im Bereich zwischen 100 bis 500 p.m und der Elektroden-Zwischenraum 35 liegt zumeist zwischen 100 um und 1,5 mm. Die an die Elektroden 33 und 34 angeschlossenen Leiterbahnen 26 und 27 bestehen aus fertigungstechnischen Gründen bevorzugt aus den gleichen Stoffen wie die Elektroden 33 und 34 selbst, können aber auch aus anderen, den Betriebsbeanspruchungen standhaltenden Stoffen hergestellt werden. Die als elektrische Anschlussmittel 28 und 29 dienenden Metallschichten am anschlussseiti-gen Endabschnitt der Leiterbahnen 26 und 27 bestehen bevorzugt aus Platin, sind 0,1 mm dick und 1,5 mm breit und nicht von der Elektroisolierschicht 30 bedeckt; die Elektroisolierschicht 30, die von der Festelektrolyt-Schicht 32 etwas überlappt wird, besteht aus Aluminiumoxyd und hat eine Dicke von maximal 200 (im. Die bevorzugte Dicke dieser Elektroisolierschicht 30 liegt zwischen 30 und 100 um, ist als beide Leiterbahnen 26 und 27 gemeinsam überdeckender Streifen ausgebildet und kann auch durch ein bekanntes Verfahren wie Aufdrucken hergestellt sein; anstelle der streifenförmigen Ausführung der Elektroisolierschicht 30 ist aber auch ein den ganzen Umfang in diesem Bereich überdeckendes Beschichten nach bekannten
659 919
Verfahren möglich (z.B. Aufwalzen, Aufspritzen). Eine solche, den Umfang des Elektroisolators umfassende Elektroisolierschicht 30 ist besonders angezeigt, wenn mehrere Sensoren 25 mit Leiterbahnen 26, 27 an der Zündkerze 10 angebracht sind.
Obwohl die mit dem Sauerstoffsensor 25 beschriebene Zündkerze 10 die bevorzugte Ausführungsform darstellt, sind Abweichungen hiervon möglich: Die Elektroden 33 und 34 m��ssen nicht mit Kammzinken 33' bzw. 34' versehen sein, sondern können auch von anderer Konfiguration sein, im einfachsten Falle als zwei mit Abstand nebeneinander liegende Flächen. Auch kann die Festelektrolyt-Schicht 32 direkt auf dem Isolatorfuss 15' aufgebracht sein und die beiden Elektroden 33 und 34 können auf dieser Festelektrolyt-Schicht 32 liegen; bei dieser Anordnung ist es jedoch zweckmässig, wenn die Elektroden dann in bekannter Weise von einer porösen, dünnen Elektroisolierschicht bedeckt sind. Es ist darüber hinaus auch möglich, dass mehrere nach dem potentiometrischen Messprinzip arbeitende Sauerstoffsensoren 25 auf dem Isolator-Fuss 15' in Reihe geschaltet werden, und zwar, um ein stärkeres Messsignal zu erhalten (siehe US-PS 3 216 911). Auch der Verlauf der Leiterbahnen 26 und 27 auf der Oberfläche des Elektroisolators 15 kann nach dem jeweiligen Verwendungszweck variiert werden; anstelle der in der Fig. 1 dargestellten Ausführungsform mit zwei bis in den Anschlussbereich des Elektroisolators 15 führenden Leiterbahnen 26 und 27 ist auch eine Ausführungsform möglich, nach der nur eine Leiterbahn bis in diesen Bereich hineinführt und die andere Leiterbahn mit dem Metallgehäuse 11 elektrisch in Verbindung steht (z.B. als Klemmverbindung über den Dichtring 20b). Anstelle der Elektroisolierschicht 30 aus Aluminiumoxid kann auch eine Glasur verwendet werden (Blei-Boro-Silikatglas). Die als Metallschicht ausgeführten elektrischen Anschlussmittel 28 und 29 können ebenfalls dem Verwendungszweck angepasst werden und beispielsweise auch als aufgelötete Flachstecker ausgebildet sein. Der Sauerstoffsensor 25 muss auch nicht unbedingt nach dem potentiometrischen Messprinzip arbeiten, er kann auch nach dem polarographischen Messprinzip arbeiten, bei dem an die Elektroden eine Gleichspannung angelegt wird und auf der Messelektrode in bekannter Weise eine Diffusionsbarriere für Sauerstoffmoleküle aufgebracht ist; in den vorstehend beschriebenen Beispielen von Sauerstoffsensoren kann entweder die gasdurchlässige Festelektro-lyt-Schicht 32 oder auch — bei Anordnung der Elektroden auf der Festelektrolyt-Schicht — die erwähnte poröse Elektroisolierschicht als Diffusionsbarriere eingestellt sein. Gut geeignet ist aber auch ein Sauerstoffsensor 25, der nach dem Widerstandsmessprinzip arbeitet und ein auf den Sauerstoffgehalt des Messgases ansprechendes Element besitzt. Die Schichten des Sauerstoffsensors 25, die Leiterbahnen 26, 27 und auch die Elektroisolierschicht 30 werden auf dem Elektroisolator 15 der Zündkerze 10 durch Sintern verfestigt.
Der auf der Zündkerze 10 aufgebrachte Sauerstoffsensor 25 kann aufgrund seiner vorteilhaften Bauform wirtschaftlich auf für die Massenproduktion geeigneten Fertigungseinrichtungen hergestellt werden und kann sowohl für Messzwecke als auch zum Steuern von Vorgängen im Brennraum von Brennkraftmaschinen dienen.
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
V
1 Blatt Zeichnungen
Claims (4)
1. Zündkerze für Brennkraftmaschinen, mit einem in den Brennraum ragenden, keramischen Elektroisolator, der von einem auf seiner Aussenseite mit Befestigungsmitteln und zün-dungsseits mit einer Masseelektrode versehenen Metallgehäuse fest und dicht umringt ist, in seiner axial verlaufenden Längsbohrung anschlussseits einen Anschlussbolzen und zündungs-seits eine elektrisch mit dem Anschlussbolzen verbundene Mittelelektrode enthält und dessen dem Brennraum ausgesetzter Isolator-Fuss einen Sauerstoffsensor besitzt, dadurch gekennzeichnet, dass der Sauerstoffsensor (25) schichtförmig auf der der Elektroisolator-Längsbohrung abgewendeten Oberfläche des Isolator-Fusses (15') angeordnet ist und mit dem anschluss-seitigen Bereich des Elektroisolators (15) über Leiterbahnen (26, 27) verbunden ist, welche auf der der Elektroisolator-Längsbohrung abgewendeten Oberfläche des Elektroisolators (15) entlangführen und von einer Elektroisolierschicht (30) abgedeckt sind, die im wesentlichen nur die elektrischen Anschlussmittel (28, 29) unbedeckt lässt.
2. Zündkerze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Sauerstoffsensor (25) einen schichtförmigen, sauer-stoffionen-leitenden Festelektrolyten (32) aufweist.
2
PATENTANSPRÜCHE
3. Zündkerze nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektroden (33, 34) des Sauerstoffsensors (25) auf der Oberfläche des Elektroisolators (15) mit Abstand zueinander angeordnet sind und dass die auf den Elektroden (33, 34) liegende Festelektrolytschicht (32) beide Elektroden (33, 34) überdeckt und gasdurchlässig ist.
4. Zündkerze nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Sauerstoffsensor (25) in demjenigen Bereich des Isolator-Fusses (15') angeordnet ist, der dem zün-dungsseitigen Dichtring (20b) zwischen Elektroisolator (15) und Metallgehäuse (11) naheliegt.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19823203200 DE3203200A1 (de) | 1982-01-30 | 1982-01-30 | Zuendkerze mit sauerstoffsensor |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CH659919A5 true CH659919A5 (de) | 1987-02-27 |
Family
ID=6154436
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CH154/83A CH659919A5 (de) | 1982-01-30 | 1983-01-12 | Zuendkerze mit auf dem isolatorfuss aufgebrachtem, schichtfoermigem sauerstoffsensor. |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS58140986A (de) |
| CH (1) | CH659919A5 (de) |
| DE (1) | DE3203200A1 (de) |
| FR (1) | FR2520943B1 (de) |
| IT (1) | IT1193634B (de) |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USRE34248E (en) * | 1988-09-15 | 1993-05-11 | Bell Communications Research, Inc. | Primary source of electrical energy using a mixture of fuel and oxidizer |
| US4863813A (en) * | 1988-09-15 | 1989-09-05 | Bell Communications Research, Inc. | Primary source of electrical energy using a mixture of fuel and oxidizer |
| CH682340A5 (de) * | 1990-04-27 | 1993-08-31 | Klaus Leistritz | |
| JP6425698B2 (ja) | 2016-09-22 | 2018-11-21 | 日本特殊陶業株式会社 | スパークプラグ |
| CN110226033A (zh) * | 2016-11-22 | 2019-09-10 | Ic有限责任公司 | 火花塞燃烧电离传感器 |
Family Cites Families (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2331029A (en) * | 1940-11-18 | 1943-10-05 | Albert J Hopkins | Spark plug |
| GB1250259A (de) * | 1968-11-05 | 1971-10-20 | ||
| DE7001121U (de) * | 1970-01-15 | 1970-06-18 | Beru Werk Ruprecht Gmbh Co A | Zuendkerze mit thermoelement und anschlussvorrichtung. |
| US3719564A (en) * | 1971-05-10 | 1973-03-06 | Philip Morris Inc | Method of determining a reducible gas concentration and sensor therefor |
| US4007435A (en) * | 1973-07-30 | 1977-02-08 | Tien Tseng Ying | Sensor device and method of manufacturing same |
| DE2617031A1 (de) * | 1976-04-01 | 1977-11-03 | Battelle Institut E V | Elektrochemischer sensor zur messung des brennstoff/luftverhaeltnisses in gasgemischen |
| FR2331016A1 (fr) * | 1975-11-08 | 1977-06-03 | Matsushita Electric Industrial Co Ltd | Detecteurs de gaz reducteur renfermant de l'oxyde ferrique gamma et au moins un autre oxyde metallique |
| GB1586117A (en) * | 1977-06-22 | 1981-03-18 | Rosemount Eng Co Ltd | Solid state sensor element |
| DE2855012A1 (de) * | 1978-12-20 | 1980-06-26 | Bosch Gmbh Robert | Elektrochemischer messfuehler fuer die bestimmung des sauerstoffgehaltes in gasen, insbesondere in abgasen |
| DE2909201C2 (de) * | 1979-03-09 | 1986-11-20 | Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart | Elektrochemischer Meßfühler für die Bestimmung des Sauerstoffgehaltes in Gasen, insbesondere in Abgasen von Brennkraftmaschninen |
| JPS55166039A (en) * | 1979-06-12 | 1980-12-24 | Nissan Motor Co Ltd | Air fuel ratio detector |
| JPS5826157B2 (ja) * | 1979-07-28 | 1983-06-01 | 日産自動車株式会社 | 酸素センサ素子内蔵型点火栓 |
-
1982
- 1982-01-30 DE DE19823203200 patent/DE3203200A1/de active Granted
- 1982-10-05 FR FR8216705A patent/FR2520943B1/fr not_active Expired
-
1983
- 1983-01-12 CH CH154/83A patent/CH659919A5/de not_active IP Right Cessation
- 1983-01-28 JP JP58011614A patent/JPS58140986A/ja active Granted
- 1983-01-28 IT IT19315/83A patent/IT1193634B/it active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0531276B2 (de) | 1993-05-12 |
| DE3203200A1 (de) | 1983-08-04 |
| FR2520943B1 (fr) | 1986-01-10 |
| JPS58140986A (ja) | 1983-08-20 |
| IT1193634B (it) | 1988-07-21 |
| FR2520943A1 (fr) | 1983-08-05 |
| IT8319315A0 (it) | 1983-01-28 |
| DE3203200C2 (de) | 1990-12-13 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE2913866C2 (de) | Meßfühler für die Bestimmung von Bestandteilen in strömenden Gasen | |
| EP0168589B1 (de) | Sauerstoffmessfühler | |
| DE3217951C2 (de) | ||
| DE3486042T2 (de) | Elektrochemische vorrichtung. | |
| DE3017947C2 (de) | ||
| EP0132691B1 (de) | Gasmessfühler | |
| DE2907032A1 (de) | Elektrochemischer messfuehler fuer die bestimmung des sauerstoffgehaltes in gasen, insbesondere in abgasen von verbrennungsmotoren | |
| DE69935896T2 (de) | Kompakte Struktur eines Gassensors und seine Produktionsmethode | |
| DE2711880A1 (de) | Messfuehler zum messen der sauerstoffkonzentration | |
| CH647330A5 (de) | Elektrochemischer messfuehler fuer die bestimmung des sauerstoffgehaltes in gasen und verfahren zu seiner herstellung. | |
| DE2937048A1 (de) | Elektrochemischer messfuehler fuer die bestimmung des sauerstoffgehaltes in gasen, insbesondere in abgasen von brennkraftmaschinen | |
| DE2855012A1 (de) | Elektrochemischer messfuehler fuer die bestimmung des sauerstoffgehaltes in gasen, insbesondere in abgasen | |
| DE3315654C2 (de) | ||
| DE3206903A1 (de) | Gassensor, insbesondere fuer abgase von brennkraftmaschinen | |
| DE3120159C2 (de) | ||
| EP0133486A1 (de) | Gasmessfühler | |
| DE102013207519A1 (de) | Gassensor | |
| DE4036273C2 (de) | Verfahren zur Bearbeitung eines Sauerstoffkonzentrations-Sensors durch Zuführung von Wechselstrom und derart bearbeiteter Sensor | |
| DE3035608C2 (de) | ||
| EP0164530A1 (de) | Sauerstoffmessfühler | |
| DE10112785A1 (de) | Verbesserter Aufbau eines Gassensors | |
| CH659919A5 (de) | Zuendkerze mit auf dem isolatorfuss aufgebrachtem, schichtfoermigem sauerstoffsensor. | |
| DE10151328A1 (de) | Gasmessfühler | |
| DE3922331A1 (de) | Gasmessfuehler | |
| DE4034072A1 (de) | Gasmessfuehler, insbesondere zur bestimmung des sauerstoffgehaltes in abgasen von brennkraftmaschinen |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PL | Patent ceased | ||
| PL | Patent ceased |