第六节 氧传感器.ppt

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第六节 氧传感器

第二章 传感器 第六节 氧传感器 【安装位置】排气管上 【分类】按检测A/F范围分 窄带式 氧化锆(ZrO2)式 氧化钛(TiO2)式 宽带式 当混合气稀时,排气中所含氧多,两侧氧浓度差小,只产生小的电压;当混合气浓时,排气中氧含量少,两电极间产生较大的电压。 4、工作条件 发动机水温高于60℃ 传感器自身温度高于300℃ 中等负荷工况形成闭环控制 (在中等负荷工况时ECU根据输出信号对喷油量进行修正,其他工况采用开环控制) 4、工作条件 发动机水温高于60℃ 传感器自身温度高于600℃ 中等负荷工况形成闭环控制 三、宽带式氧传感器 UEGO 能够提供准确的空燃比反馈信号给ECU,从而使ECU精确地控制喷油时间,使气缸内混和气浓度始终保持理论空燃比值。 1、组成 感应室(一面通大气,一面接测试腔) 泵氧元(一面接测试腔,一面通排气) 2、工作原理 浓混合气:排气中氧气↓→测试腔氧气扩散到排气中→电压大于0.45V→ECU控制泵氧元的电流变化,使测试腔的氧气增多,维持电压在0.45V,此时电流为负电流 稀混合气:排气中氧气↑→排气中氧气扩散到测试腔→电压小于0.45V→ECU控制泵氧元的电流变化,使测试腔的氧气减少,维持电压在0.45V,此时电流为正电流 3、电路图 教材P70 2-79 1-泵电流输入端 2、4-参考电压端 3-信号输出端 电压值为1-2V 稀:1.5-2.0V 浓:1.0-1.5V 5、6加热端子 四、主、副EGO 三元催化器之前为主EGO: 用作空燃比控制的反馈信号 三元催化器之后为副EGO: 用来检测三元催化器(TWC)转化效能 继 续 加 油 (2)示波器检测 最高信号电压850mV 最低信号电压75~175mV 从浓到稀的最大允许响应时间100ms 发动机转速2500r/min,2-3min, 每10s内,变化不少于8次。 氧传感器的信号波形 七、故障分析 氧传感器失效 怠速不稳、油耗增大、污染增大 传感器头部的孔堵塞、 传感器脏污、无加热 解除闭环控制 氧传感器 信号电压持续偏低 加速、减速无变化 变化次数少 信号电压持续偏高 氧传感器故障 混合气过浓、过稀 氧传感器故障 * * 第六节 氧传感器 Exhaust Gas Oxygen Sensor,EGO 【作用】氧传感器是用来检测排气管中氧气的浓度,并将氧气浓度信号转变成电子信号输送给发动机控制模块,作为判定混合气浓度并对混合气浓度进行修正的重要参考信号。 【目的】采用氧传感器的最终目的是为了提高发动机的排放性能。 一、氧化锆式氧传感器(窄带式) SANTANA氧传感器 JETTA氧传感器的外型 宝来六线式氧传感器的外型 1、结构 由陶瓷二氧化锆管、防护罩、电极等组成。 2、工作原理 二氧化锆固体电解质U型管,安装在带有螺丝的固定套中,内表面与大气相通,外表面与废气相通,安装于排气管上,锆管的陶瓷体是多孔的,允许氧渗入该固体电解质内。 温度较高时,氧气分子发生电离变成氧离子,若陶瓷体内(大气)外(废气)侧氧离子含量不一致,即存在浓度差时,在固体电解质内部氧离子从大气一侧向排气一侧扩散,锆管元件成了一个微电池,在锆管两铂极间产生电压。 (1)氧传感器产生的电压将在理想空燃比14.7时产生突变,稀混合气时,氧传感器输出电压几乎为零,一般为0.1V,浓混合气时,氧传感器输出电压去接近1V或0.9V。 3、信号特性 (2)ECU如何根据信号电压识别空燃比, 控制喷油? 大于0.45V , ECU控制减油;小于0.45V,ECU控制增油。维持空燃比14.7。 二、氧化钛式氧传感器 1、结构组成 二氧化钛元件 金属外壳 陶瓷绝缘体 接线端子 陶瓷元件 导线 金属保护套 由二氧化钛元件、导线、金属外壳和接线端子等。 2、工作原理(电阻型氧传感器) 在排气管中氧气浓度发生变化的时候,氧传感器的电阻将发生变化(氧含量少,电阻下降),发动机控制模块根据传感器两端的电压降来判定混合气的浓度,进而对混合气的浓度进行适当的调整。 (a)废气中的氧浓度高时,二氧化钛的电阻值增大; (b)废气中氧浓度较低时二氧化钛的电阻值减小。 3、信号特性 氧传感器产生的电压将在理想空燃比14.7时产生突变,浓混合气时,氧传感器输出电压几乎为零,一般为0.1V,稀混合气时,氧传感器输出电压去接近1V或0.9V。 泵氧元电阻 五、氧传感器电路 丰田LS400轿车氧传感器控制电路 两个热型氧传感器 两个普通型氧传感器 氧传感器外部接线:单线:信号线、外壳接地 双线:信

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