一种NOx传感器芯片的分选测试方法和系统技术方案

技术编号:29653590 阅读:33 留言:0更新日期:2021-08-13 21:30
本发明专利技术公开了一种NOx传感器芯片的分选测试方法,包括如下步骤:S1、在NOx传感器芯片的加热电极对两端施加持续上升的加热电压Vh,对NOx传感器芯片进行加热,直至NOx传感器芯片的温度上升到预定温度;S2、在所述NOx传感器芯片的温度达到所述预定温度时,在NOx传感器芯片的每个功能电极对两端分别施加若干个不同的泵电压Vp;S3、采集每个泵电压Vp下,每个功能电极对的泵电流;S4、根据得到的泵电流判断所述NOx传感器芯片是否合格。本发明专利技术的检测更加自动化、检测效率高。

【技术实现步骤摘要】
一种NOx传感器芯片的分选测试方法和系统
本专利技术涉及汽车尾气处理
,特别是涉及一种NOx传感器芯片的分选测试方法和系统。
技术介绍
随着汽车行业的发展,机动车数量的增加,机动车尾气排放已成为空气污染的主要来源。汽车尾气污染已占到全部大气污染的65%~80%,尾气中有害成分主要有:一氧化碳、不完全燃烧的碳氢化合物,氮氧化合物以及微粒物质等,这些尾气污染物的排放对人类的健康和生存环境已经造成了严重的影响。为了达到降低尾气排放的目的,必须对尾气进行实时监测并对其进行控制,氮氧化合物传感器等成为汽车尾气控制系统的关键监测元件。氮氧化物传感器的质量直接决定了测量尾气中氮氧化合物的含量的准确性,目前市场上对氮氧化物传感器芯片的质量检测存在检测效率低等问题。
技术实现思路
为了弥补上述现有技术的不足,本专利技术提出一种NOx传感器芯片的分选测试方法和系统。本专利技术的技术问题通过以下的技术方案予以解决:一种NOx传感器芯片的分选测试方法,包括如下步骤:S1、在NOx传感器芯片的加热电极对两端施加持续上升的加热电压Vh,对NOx传感器芯片进行加热,直至NOx传感器芯片的温度上升到预定温度;S2、在所述NOx传感器芯片的温度达到所述预定温度时,在NOx传感器芯片的每个功能电极对两端分别施加若干个不同的泵电压Vp;S3、采集每个泵电压Vp下,每个功能电极对的泵电流;S4、根据得到的泵电流判断所述NOx传感器芯片是否合格。优选地,步骤S1中的加热电压Vh从0开始逐渐上升直至使NOx传感器芯片的温度上升到预定温度。优选地,步骤S1中的加热电压Vh从预定加热电压开始逐渐上升直至使NOx传感器芯片的温度上升到预定温度;其中,所述预定加热电压大于0且小于所述预定温度对应的加热电压。优选地,所述功能电极对有3对;所述泵电压Vp至少有15个。优选地,所述步骤S4根据得到的泵电流判断所述NOx传感器芯片是否合格,是指:当每个功能电极对的泵电流均在其相应的预定阈值的预定偏差范围内时,判定所述NOx传感器芯片合格;当功能电极对中至少之一的泵电流偏离其相应的预定阈值的预定偏差范围时,判定所述NOx传感器芯片不合格。优选地,所述预定温度对应的加热电压Vh≤15V。优选地,所述步骤S4根据得到的泵电流来判断所述NOx传感器芯片是否合格,是指:分别绘制每个功能电极对的泵电流和对应的泵电压的曲线,通过曲线形态来判断所述NOx传感器芯片是否合格。优选地,当每个功能电极对的曲线均在预定曲线形态的预定偏差范围内时,判定所述NOx传感器芯片合格;当功能电极对中至少之一的曲线偏离其相应的预定曲线形态的预定偏差范围时,判定所述NOx传感器芯片不合格。一种用于所述的NOx传感器芯片的分选测试方法的系统,包括:加热电压处理单元,用于在NOx传感器芯片的加热电极对两端施加持续上升的加热电压Vh,对NOx传感器芯片进行加热,直至NOx传感器芯片的温度上升到预定温度;泵电压处理单元,用于在所述NOx传感器芯片的温度达到所述预定温度时,在NOx传感器芯片的每个功能电极对两端分别施加若干个不同的泵电压Vp;数据采集单元,用于采集每个泵电压Vp下,每个功能电极对的泵电流;数据分析单元,用于根据得到的泵电流判断所述NOx传感器芯片是否合格。优选地,还包括温度检测单元,用于实时采集所述NOx传感器芯片的温度并反馈给所述加热电压处理单元,直到采集到所述预定温度时,所述加热电压处理单元使所述加热电压Vh停止上升。本专利技术的有益效果包括:本专利技术能够一次性测量多个NOx传感器芯片在预定的温度,不同的泵电压下的泵电流,并根据测得的泵电流准确判断NOx传感器芯片是否合格,本专利技术的方法更加自动化、检测效率高。附图说明图1是本专利技术具体实施方式中NOx传感器芯片的分选测试方法的流程图。具体实施方式下面对照附图并结合优选的实施方式对本专利技术作进一步说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。在一个示例中,如图1所示,NOx传感器芯片的分选测试方法包括如下步骤:S1、在NOx传感器芯片的加热电极对两端施加持续上升的加热电压Vh,对NOx传感器芯片进行加热,直至NOx传感器芯片的温度上升到预定温度;S2、在所述NOx传感器芯片的温度达到所述预定温度时,在NOx传感器芯片的每个功能电极对(即工作电极对)两端分别施加若干个从低到高的不同的泵电压Vp;S3、采集每个泵电压Vp下,每个功能电极对的泵电流;S4、根据得到的泵电流判断所述NOx传感器芯片是否合格。在一些实施方式中,步骤S1中的加热电压Vh从0开始逐渐上升直至使NOx传感器芯片的温度上升到预定温度。例如,在一个示例中,预定温度是800℃,其对应的加热电压Vh约为8832mV,则使得加热电压Vh从0开始逐渐上升到约8832mV,直到NOx传感器芯片的温度达到800℃。在一些实施方式中,步骤S1中的加热电压Vh从预定加热电压开始逐渐上升直至使NOx传感器芯片的温度上升到预定温度;其中,所述预定加热电压大于0且小于所述预定温度对应的加热电压。例如,在一个示例中,预定温度是800℃,其对应的加热电压Vh约为8832mV,则使得加热电压Vh从5000mV开始逐渐上升到约8832mV,直到NOx传感器芯片的温度达到800℃。在一些实施方式中,所述功能电极对有3对;所述泵电压Vp至少有15个。例如,在一个示例中,若干个从低到高的不同的泵电压Vp为如下20个不同的泵电压Vp:0、47mV、101mV、149mV、203mV、250mV、298mV、352mV、400mV、447mV、501mV、549mV、603mV、650mV、698mV、752mV、800mV、847mV、901mV、949mV、996mV。在施加泵电压Vp时,可以设定泵电压Vp从0开始上升,每到设定的泵电压Vp(如47mV、101mV等),采集该泵电压Vp下每个功能电极对的泵电流。在一些实施方式中,所述步骤S4根据得到的泵电流判断所述NOx传感器芯片是否合格,是指:当每个功能电极对的泵电流均在其相应的预定阈值的预定偏差范围内时,判定所述NOx传感器芯片合格;当功能电极对中至少之一的泵电流偏离其相应的预定阈值的预定偏差范围时,判定所述NOx传感器芯片不合格。例如,在一个示例中,当泵电压Vp=47mV时,第一功能电极对的泵电流为S1,预定阈值为S1′;第二功能电极对的泵电流为S2,预定阈值为S2′;第三功能电极对的泵电流为S3,预定阈值为S3′,假设预定偏差均为±5mA,则当同时满足第一功能电极对的泵电流S1=S1′±5mA,第二功能电极对的泵电流S2=S2′±5mA,第三功能电极对的泵电流S3=S3′±5mA时,判定NOx传感器芯片合格,否则判定NOx传感器芯片不合格。在一些实施方式中,所述步骤S4根据得到的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种NOx传感器芯片的分选测试方法,其特征在于,包括如下步骤:/nS1、在NOx传感器芯片的加热电极对两端施加持续上升的加热电压Vh,对NOx传感器芯片进行加热,直至NOx传感器芯片的温度上升到预定温度;/nS2、在所述NOx传感器芯片的温度达到所述预定温度时,在NOx传感器芯片的每个功能电极对两端分别施加若干个不同的泵电压Vp;/nS3、采集每个泵电压Vp下,每个功能电极对的泵电流;/nS4、根据得到的泵电流判断所述NOx传感器芯片是否合格。/n

【技术特征摘要】
1.一种NOx传感器芯片的分选测试方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、在NOx传感器芯片的加热电极对两端施加持续上升的加热电压Vh,对NOx传感器芯片进行加热,直至NOx传感器芯片的温度上升到预定温度;
S2、在所述NOx传感器芯片的温度达到所述预定温度时,在NOx传感器芯片的每个功能电极对两端分别施加若干个不同的泵电压Vp;
S3、采集每个泵电压Vp下,每个功能电极对的泵电流;
S4、根据得到的泵电流判断所述NOx传感器芯片是否合格。


2.如权利要求1所述的NOx传感器芯片的分选测试方法,其特征在于,步骤S1中的加热电压Vh从0开始逐渐上升直至使NOx传感器芯片的温度上升到预定温度。


3.如权利要求1所述的NOx传感器芯片的分选测试方法,其特征在于,步骤S1中的加热电压Vh从预定加热电压开始逐渐上升直至使NOx传感器芯片的温度上升到预定温度;其中,所述预定加热电压大于0且小于所述预定温度对应的加热电压。


4.如权利要求1所述的NOx传感器芯片的分选测试方法,其特征在于,所述功能电极对有3对;所述泵电压Vp至少有15个。


5.如权利要求1所述的NOx传感器芯片的分选测试方法,其特征在于,所述步骤S4根据得到的泵电流判断所述NOx传感器芯片是否合格,是指:当每个功能电极对的泵电流均在其相应的预定阈值的预定偏差范围内时,判定所述NOx传感器芯片合格;当功能电极对中至少之一的泵电流偏离其相应的预定阈值的预定偏差范围时,判定所述NOx传感器芯片不合格。


6.如权利要求1所...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗茂梁广荣曾艳军田志飞向导
申请(专利权)人:深圳顺络电子股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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