氧化钛传感器是怎么工作的
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氧化钛传感器
氧化钛式氧传感器对比氧化锆式氧传感器的工作原理有很大的不同,它是利用多孔状导体TiO2的导电性随排气中氧含量的变化而变化的特性制成的,故又称电阻性氧传感器。这种传感器的结构简单、体积小、成本低,但是在300℃~900℃工作时,电阻值随温度变化较大,所以必须用温度补偿的方法来提高精度,通常用另一个实心TiO2导体作为温度补偿
相对于氧化锆型的氧传感器是以产生电压的讯号,氧化钛则是利用电阻的变化来判别其中的含氧量。在某个温度以上钛与氧的结合微弱,在氧气极少的情况下就必须放弃氧气,因此缺氧而形成低电阻的氧化半导体。相反的,若氧气较多,则形成高电阻的状态。就像水温度传感器一样,有着电阻高低的变化,这时只要供给一参考电压,即可由电压来可知冷却水的温度
假设计算机供给氧传感器5V的参考电压,当混合比浓时电阻低所得到电压较高(将近5V),若混合比较稀时电阻高所得到的电压较低(将近0V),因此由电阻的变化即可得知当时混合比的状况,不过近来的车型为了使氧化钛型氧传感器有着与氧化锆型相同的变化,即将参考电压改成1V,所以其电压即成了0~1V的范围内。另外由于高温下电阻容易产生变化,因此氧化钛型氧传感器会设一温度补偿电路,以反应温度高低所产生误差。
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氧化钛式氧传感器,由二氧化钛元件、导线、金属外壳和接线端子等组成,氧化钛式氧传感器是电阻型的传感器,当排气管中氧气浓度发生变化时,氧传感器的电阻将发生变化,废气中的氧浓度高时,二氧化钛的电阻值增大;废气中氧浓度较低时,二氧化钛的电阻值减小。
发动机控制模块根据传感器两端的电压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,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舍弃,一般为0.1V;稀混合气时,氧传感器输出电压接近1V或0.9V。
氧传感器和光电开关传感器有很大的不同之处,其氧传感器的电路连接图是氧传感器与发动机控制模块的连接电路图。通常在发动机上装有两个氧传感器;三元催化器之前是主氧传感器,三元催化器之后是副氧传感器。
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