JPH0320657A - 間接サンプリング式アルコールセンサ - Google Patents

間接サンプリング式アルコールセンサ

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JPH0320657A
JPH0320657A JP11184989A JP11184989A JPH0320657A JP H0320657 A JPH0320657 A JP H0320657A JP 11184989 A JP11184989 A JP 11184989A JP 11184989 A JP11184989 A JP 11184989A JP H0320657 A JPH0320657 A JP H0320657A
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Susumu Kurihara
将 栗原
Kazumitsu Kobayashi
小林 一光
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、アルコールを混合した液体中のアルコール濃
度を検出するのに用いる間接サンプリング式アルコール
センサに関する。
〔従来の技術] 近時、諸外国ではガソリン中にアルコールを混合したア
ルコール混合ガソリンが使用されている。純正ガソリン
とアルコール混合ガソリンとでは当然にオクタン価も異
なっているから、エンジンについての燃料噴射量、点火
時期等も異なってくることになり、例えば純正ガソリン
を用いた場合の理論空燃比A/Fは15:1であるのに
対し、アルコール混合ガソリンの空燃比A. / Fは
アルコール濃度が100%の場合には6:1である。
従って、アルコール混合ガソリンを使用する場合には、
アルコールセンサによってアノレコールl農度を検出し
て燃料噴射量、点火時期等を制御する必要がある。
このため、従来技術としてはアルコール混合ガソリン中
のアルコール濃度を検出するアルコールセンサとして、
間接サンプリング型のアルコール濃度検出装置が検討さ
れている。そこで、第4図にこの間接サンプリング型ア
ルコール濃度検出装置を示す。図において、■はガソリ
ンとアルコールが有する固有抵抗値からアルコール濃度
を検出する抵抗式アルコールセンサで、該抵抗式アルコ
ールセンサ1は例えば燃料配管内のアルコール混合ガソ
リンに浸漬した状態で所定間隔、例えば50mm離間し
て対向配設された電極板からなる一対の通電用電極2.
3と、一側の電極2と接続され、定電圧又は定電流を印
加する直流電源からなる検出用電源4と、該電源4と他
側電極3との間に接続された検出抵抗5と、一端側が一
側電極2と電源4との間に接続され、他端側が他側電極
3と検出抵抗5との間に接続された調整抵抗6とから構
成されている。なお、該調整抵抗は必ずしも設ける必要
はない。
一方、7は前記抵抗式アルコールセンサ1と通電用電極
2.3を共有する間接サンプリング式アルコールセンサ
で、該アルコールセンサ7は一対の通電用電極2,3と
、該通電用電極2,3と同じ表面積、例えば1 0 1
 m”を有し、該通電用電極2,3の中心を通る軸線Y
−Y上に位置して所定間隔、例えば2mmだけ離間して
対向配設されたー対の電極板からなる検出用電極8.9
とから構成されている。
そして、上述した抵抗式アルコールセンサ1は電極2.
3間に介在するアルコール混合ガソリンのアルコール濃
度が高くなると抵抗値が低下することに基づき、検出抵
抗5から導出された出力電圧■3の変化からアルコール
濃度を検出するようになっており、一方、間接サンブリ
ゾグ式アルコールセンサ7は検出用電極8.9間に介在
するアルコール混合ガソリンの電位差に基づく出力電圧
■の変化からアルコール濃度を検出するようになってい
る。そして、抵抗式アルコールセンサ1と間接サンプリ
ング式アルコールセンサ7を併用し、アルコール濃度が
低濃度の領域では抵抗式アルコールセンサ1によってア
ルコール濃度を検出し、アルコール濃度が高濃度の領域
では間接サンプリング式アルコールセンサ7によってア
ルコール濃度を検出することによって、アルコール濃度
全域を検出するようになっている。
〔発明が解決しようとする課題〕
ところで、前述した間接サンプリング式アルコールセン
サ7にあっては、検出用電極8.9が通電用電極2.3
の中心を通るY軸線に対して垂直な軸線X−Xの方向に
偏心した場合、その偏心した距離によって出力電圧Vが
変化してしまうという問題がある。また、成分が異なる
複数のガソリンのアルコール濃度を検出する場合、アル
コール濃度が同じであるのにも拘らず出力電圧Vが異な
るという問題があるため、成分の異なるという問題があ
るため、複数のアルコール混合ガソリンのアルコール濃
度を高精度に検出できないという未解決の問題がある。
本発明は上述した問題点に鑑み発明者等が鋭意研究した
結果なされたもので、戒分の異なる複数のアルコール混
合液体のアルコール濃度を検出する場合、アルコール濃
度が同一のときにはほぼ同一の出力特性を得ることがで
きる結果、アルコール濃度を高精度に検出することがで
きる間接サンプリング式アルコールセンサを提供するも
のである。
[課題を解決するための手段] 上述した課題を解決するために構成された本発明の手段
の特徴は、一対の検出用電極を一対の通電用電極の中心
を結ぶY軸線に対して垂直なX軸線の方向に所定距離だ
け偏心させて配設したことにある。
〔作用〕
このように構成することにより、一対の通電用電極間の
電位差分布が変化する結果、成分が異なる複数のアルコ
ール混合液体について、アルコール濃度が同一であれば
ほぼ同一の出力電圧を得ることができる。
[実施例] 以下、本発明の実施例を第1図ないし第3図に基づき詳
述する。なお、前述した従来技術の構戊要素と同一の構
成要素には同一符号を付し、その説明を省略する。
然るに第1図において、11は実施例の間接サンプリン
グ式アルコールセンサで、12.13は該間接サンプリ
ング式アルコールセンサ11を構或する一対の検出用電
極を示す。該検出用電極12  13は通電用電極2,
3と同じ1 0 1 cm”の表面積を有する電極板か
らなり、かつ、2mmの間隔を存して対向配設されてい
る点は従来技術のものと同じである。しかしながら、該
検出用電極12.13はその板厚方向の中心O−Oが、
通電用電極2.3の板厚方向の中心を結ぶ軸線Y−Yに
対して垂直なX方向に距離n(=22mm)だけ偏心さ
せて配設してある。
実施例は上述の如く構成されており、通電用電極2.3
間に介在するアルコール混合ガソリンの抵抗値に基づく
出力電圧■3の変化及び検出用電極12.13間に介在
するアルコール混合ガソリンの電位差に基づく出力電圧
■の変化からアルコール濃度を検出する基本的作動は従
来技術によるものと実質的に異なるところはない。
然るに実施例によれば、検出用電極12.13を通電用
電極2,3の軸線Y−Yに対して距離22mmだけX方
向に変位させることにより、該通電用電極2.3間の電
位差分布が従来技術の場合と異なるように構成したから
、アルコール混合ガソリンの種類に拘らず、同一のアル
コール濃度については同一の出力電圧■を得ることがで
きる。
そこで、下記表に示す成分の異なる2種類のアルコール
混合ガソリンA,Bを用いて行った実験の結果を第2図
及び第3図に示す。
表   (単位Von%) 第2図は一対の検出用電極12.13を通電用電極2.
3のY軸線に対して垂直なX軸線方向に距離Q, 12
+ =Omm. 12t =−2 6mm、(ls=−
22mmだけ偏心させて配設した仕様の異なる3種類の
間接サンプリング式アルコールセンサIIA,IIB,
IICの各出力電圧■の変化を調べた結果を示す。試料
のガソリンA,ガソリンBのアルコール濃度は共に60
%、検出用電極12.13に印加した定電流は15μA
である。
第2図によれば、(1)の12,=Omm即ち検出用電
極12.13を従来技術と同様にY軸線上に配設したア
ルコールセンサlIAの場合にはガソリンAとガソリン
Bの各出力電圧■が大きく異なってしまうことになる。
一方、(2)の4。=−26mmの位置に検出電極12
.13を偏心させたアルコールセンサIIBの場合には
、ガソリンA,Bのいずれにあっても出力電圧■が小さ
過ぎるため、アルコール濃度の検出には不適当である。
これに対して、(3)のj23=−22mmの位置に検
出用電極12.13を配設したアルコールセンサIIC
の場合には、ガソリンAとガソリンBのいずれについて
もほぼ同一の出力電圧■を得ることができる。そして、
検出用電極12.13を通電用電極2,3の中間の位置
に配置した時、ガソリンA,ガソリンBの各出力電圧■
は互いにもっとも近い値になり、複数のガソリンについ
てアルコール濃度を高精度に検出することができること
が分る。
次に、第3図は検出用電極12.13をX軸線方向の距
離Cを変えて配設した仕様の異なる3種類の間接サンプ
リング式アルコールセンサ11A,IIB,IICを用
いてガソリンA, Bの各アルコール濃度を検出した結
果を示す。第3図から明らかな如く、検出用電極12.
13をX方向に22mm偏心させたアルコールセンサ1
1CがガソリンA.ガソリンBの両者についてほぼ比例
した検出電圧■を出力していることが分る。
なお、実施例ではアルコール混合液体としてアルコール
混合ガソリンを例示したが本発明はこれ以外のアルコー
ル混合液体にも適用しつる。
また、実施例では通電用電極2.3と検出用電極12.
13との関係から偏心距離を、尼=22mmが最適なも
のとして述べたが、これら電極の面積、材質はもとより
、アルコール混合液体の種類等によりこの偏心距離が異
なる可能性もあり、偏心距離βは実施例のものに限るも
のではなく、実験等の値から適宜設定しつるものである
[発明の効果1 本発明は以上詳述した如くであって、一対の検出用電極
を一対の通電用電極の中心を通るY軸線に対して垂直な
X軸線の方向に所定距離だけ偏心させて配設することに
より、組或は異なるがアルコール濃度が同一の複数のア
ルコール混合液体についてほぼ同一の出力電圧を得るこ
とが可能になり、従って組成の異同に影響されずにアル
コール混合液体のアルコール濃度を高精度に検出できる
【図面の簡単な説明】
第l図ないし第3図は本発明の実施例に係り、第1図は
間接サンプリング型アルコール濃度検出装置の回路図、
第2図は仕様が異なる3種類の間接サンプリング式アル
コールセンサを用いて同一アルコール濃度の複数のガソ
リンを検出した場合の出力電圧の線図、第3図は仕様が
異なる3種類の間接サンプリング式アルコールセンサが
検出するアルコール濃度と出力電圧の線図、第4図は従
来技術に係る間接サンプリング式アルコール濃度検出装
置の回路図である。 2,3・・・通電用電極、12 極、℃・・・距離。 3・・・検出用電

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. アルコール混合液体中に所定間隔離間して対向配設され
    、一定の電圧又は電流が印加されるようになった一対の
    通電用電極と、該一対の通電用電極間に位置して所定間
    隔離間して対向配設される一対の検出用電極とを有し、
    該一対の検出用電極間の電位差を用いてアルコール濃度
    を検出する間接サンプリング式アルコールセンサにおい
    て、前記一対の検出用電極を前記一対の通電用電極の中
    心を通るY軸線に対して垂直なX軸線の方向に所定距離
    だけ偏心させて配設したことを特徴とする間接サンプリ
    ング式アルコールセンサ。
JP11184989A 1989-04-28 1989-04-28 間接サンプリング式アルコールセンサ Expired - Lifetime JPH071245B2 (ja)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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GB2501870A (en) * 2012-04-13 2013-11-13 Smartcare Technologies Ltd Sample plate for electrical measurements

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US10641724B2 (en) 2012-04-13 2020-05-05 Smartcase Technologies Limited Electrical impedance hematocrit and HBA1C biosensor comprising sample plate and sample apparatus
US11415541B2 (en) 2012-04-13 2022-08-16 Smartcare Technologies Ltd Electrical impedance hematocrit and HbA1c biosensor comprising sample plate and sample apparatus

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JPH071245B2 (ja) 1995-01-11

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