JPH0216871B2 - - Google Patents
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- JPH0216871B2 JPH0216871B2 JP57045155A JP4515582A JPH0216871B2 JP H0216871 B2 JPH0216871 B2 JP H0216871B2 JP 57045155 A JP57045155 A JP 57045155A JP 4515582 A JP4515582 A JP 4515582A JP H0216871 B2 JPH0216871 B2 JP H0216871B2
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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
- G01N27/416—Systems
- G01N27/417—Systems using cells, i.e. more than one cell and probes with solid electrolytes
- G01N27/4175—Calibrating or checking the analyser
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Description
【発明の詳細な説明】
本発明は酸素濃度検出器に係り、特に燃焼器に
使用するに好適な酸素ポンプ式の酸素濃度検出器
に関する。
使用するに好適な酸素ポンプ式の酸素濃度検出器
に関する。
従来、SAE Paper 810433に開示されているよ
うな酸素ポンプ式の酸素濃度検出器が公知である
が、細孔、あるいは多孔質物体の拡散抵抗体を介
して酸素を移動させ、移動量から濃度を検出する
ものであるので、ごみ等によつて拡散抵抗体の抵
抗が変化すると誤差を生じる欠点がある。
うな酸素ポンプ式の酸素濃度検出器が公知である
が、細孔、あるいは多孔質物体の拡散抵抗体を介
して酸素を移動させ、移動量から濃度を検出する
ものであるので、ごみ等によつて拡散抵抗体の抵
抗が変化すると誤差を生じる欠点がある。
本発明の目的は、上記のごとく抵抗が変化した
場合でも、拡散抵抗の変化を検出し、出力信号を
補正することにより、上記誤差を解消した酸素濃
度検出器を提供するにある。
場合でも、拡散抵抗の変化を検出し、出力信号を
補正することにより、上記誤差を解消した酸素濃
度検出器を提供するにある。
本発明の特徴は、
(a) 酸素イオン電導性の固体電解質;
(b) 前記酸素イオン電導性の固体電解質の一面側
に配置され、基準となる気体と接触する第1の
電極; (c) 前記酸素イオン電導性の固体電解質の他面側
に配置された第2の電極; (d) 前記第2の電極を被測定気体と接触させる拡
散抵抗体; (e) 前記第1電極及び前記第2電極の間に電圧を
印加する電源; (f) 燃焼器の燃料を一時遮断したときの前記第1
電極及び前記第2電極の間に流れる電流の値を
記憶する記憶手段; (g) 燃料供給時の第1電極及び前記第2電極の間
に流れる電流の値を前記記憶手段に記憶された
燃料を一時遮断したときの前記第1電極及び前
記第2電極の間に流れる電流の値から定まる修
正値で補正する補正手段; (h) 前記第1電極及び前記第2電極に流れる電流
の値を検出して被測定気体の酸素濃度を測定す
る酸素濃度測定手段 とを備えた酸素濃度検出器にある。
に配置され、基準となる気体と接触する第1の
電極; (c) 前記酸素イオン電導性の固体電解質の他面側
に配置された第2の電極; (d) 前記第2の電極を被測定気体と接触させる拡
散抵抗体; (e) 前記第1電極及び前記第2電極の間に電圧を
印加する電源; (f) 燃焼器の燃料を一時遮断したときの前記第1
電極及び前記第2電極の間に流れる電流の値を
記憶する記憶手段; (g) 燃料供給時の第1電極及び前記第2電極の間
に流れる電流の値を前記記憶手段に記憶された
燃料を一時遮断したときの前記第1電極及び前
記第2電極の間に流れる電流の値から定まる修
正値で補正する補正手段; (h) 前記第1電極及び前記第2電極に流れる電流
の値を検出して被測定気体の酸素濃度を測定す
る酸素濃度測定手段 とを備えた酸素濃度検出器にある。
第1図において、燃焼器1は例えば、ガソリン
エンジン、デイーゼルエンジンである。燃焼器1
の出口は排気管2に接続されている。排気管1の
一部に検出器3が取り付けられる。検出器3は、
固体電解質31から成る。電解質31は、例えば
ZrO2−Y2O3の混合物である。酸素イオン電導性
を有するものであれば、他のものでもよい。電解
質31の両側には、多孔性の白金電極32,33
が設けられている。電解質31のまわりには、耐
熱性材料からなるおおい34が取り付けられ、電
解質31の電極33が直接排気にさらされるのを
防止している。おおい34の一部に拡散抵抗体で
あるオリフイス36,37が設けられ排気は、こ
のオリフイス36,37を介して、チヤンバ35
に流入する。検出器3の一部には、電解質31、
おおい34を600〜1000℃に高めるためのヒータ
38が設けられている。ここでヒータ38の端子
は省略してある。おおい34の一部はねじ等で、
排気管2に取り付けられるようになつている。電
極32は端子39と接続し、端子39は中空であ
る。電極33はおおい34と接続されている。オ
リフイス36,37の外側には、ごみよけ40が
設けられ、端子39とおおい34は電気回路50
に電気的に接続されている。電気回路50の一部
はマイクロプロセツサ、書き換え可能記憶装置5
1から構成されている。
エンジン、デイーゼルエンジンである。燃焼器1
の出口は排気管2に接続されている。排気管1の
一部に検出器3が取り付けられる。検出器3は、
固体電解質31から成る。電解質31は、例えば
ZrO2−Y2O3の混合物である。酸素イオン電導性
を有するものであれば、他のものでもよい。電解
質31の両側には、多孔性の白金電極32,33
が設けられている。電解質31のまわりには、耐
熱性材料からなるおおい34が取り付けられ、電
解質31の電極33が直接排気にさらされるのを
防止している。おおい34の一部に拡散抵抗体で
あるオリフイス36,37が設けられ排気は、こ
のオリフイス36,37を介して、チヤンバ35
に流入する。検出器3の一部には、電解質31、
おおい34を600〜1000℃に高めるためのヒータ
38が設けられている。ここでヒータ38の端子
は省略してある。おおい34の一部はねじ等で、
排気管2に取り付けられるようになつている。電
極32は端子39と接続し、端子39は中空であ
る。電極33はおおい34と接続されている。オ
リフイス36,37の外側には、ごみよけ40が
設けられ、端子39とおおい34は電気回路50
に電気的に接続されている。電気回路50の一部
はマイクロプロセツサ、書き換え可能記憶装置5
1から構成されている。
以上の構成の動作は下記のとおりである。まず
ヒータ38に電力を供給し、電解質31、おおい
34を600〜1000℃に加熱する。このような温度
に達すると、電解質31の酸素イオン電導性が増
大する。ここで、電気回路50で、電極32に
正、電極33に負の0〜2V程度の電圧を印加す
ると、酸素ポンプ効果で電流Iが流れる。電気I
によつて、チヤンバ35内の酸素は、電極32側
に移送され、端子39の中空を通つて大気に排出
される。チヤンバ35内の酸素分圧が低下する
と、オリフイス36,37等の拡散抵抗を介し
て、チヤンバ35内に酸素が流れこむ。オリフイ
ス36,37の外側の酸素濃度(分圧)PAとチ
ヤンバ35内の酸素濃度(分圧)PVとすると、
オリフイス36,37を介して流れ込む酸素の量
はK(PA−PV)に比例する。Kは拡散抵抗で、温
度、圧力の他に、オリフイス36,37の形状、
寸法によつて変化する。ここで、オリフイス3
6,37の径は0.5mm、長さ2mm程度である。こ
の酸素量は、フアラデーの法則で電流Iに比例す
る。すなわち、 I∝K(PA−PV) ……(1) となる。したがつて、電圧を増大し、Iを増して
くるとPVが低下してくる。ギブスの自由エネル
ギの法則から ここに、E:電圧 F:フアラデー定数 R:ガス定数 T:温度 の関係が成立し、PVが小さくなると、Eが急激
に変化する。すなわち、Eを増して、PVを小さ
くすると、Iが増大するが、これは、(1)式からわ
かるように、KPAを超えることはできない。すな
わち、PV≒0近くの状態の電流Iは、KPAを比
例し、Iを測定することによつて、PA、すなわ
ち、酸素濃度を検出することができる。しかし、
上述のごとく、電流はKによつて、すなわち、オ
リフイス36,37の一部に排ガス中のごみが付
着すると、Kが10%程度変化するので、この影響
が誤差となりやすい。ここで、本発明では、第2
図に示したように、燃焼器1に供給する燃料を一
時しや断し、排気管2内の排ガスが大気と同じ条
件(酸素21%)になるまで、一定時間待つて、こ
のときの電流I0を測定し、これを記憶装置51に
一時記憶する。その後、燃料を供給し、そのとき
の電流Iを測定すれば、そのときの酸素濃度xは x=21I/I0 ……(3) となり、オリフイス36,37のごみによるつま
りの影響を解消することができる。このxの値を
用いて、xが設定値になるように燃料量を調節す
る。ここで、拡散抵抗は、ガスの温度の影響を受
けるので、I0,I測定時のオリフイス36,37
を通るガスの温度はヒータ38によつて一定に保
持される。また、拝ガス中に含まれる鉛、炭素の
粒子、重質油分がオリフイス36,37に近付か
ないよう、ごみよけ40が設けられているので、
オリフイス36,37が大きなごみでつまること
はない。また、オリフイス36,37は測定時、
600〜1000℃に加熱されているので、軽質のごみ
はすべて焼却される。オリフイス36,37は、
拡散抵抗を与えるものであるので、セラミツク等
の多孔質材でもよい。第3図は電圧と電流の関係
を測定した結果の一例を示したものである。電流
I0,Iは酸素濃度に比例している。燃焼器1が内
燃機関、例えば、自動車用のガソリン機関、デイ
ーゼル機関の場合は、減速時に燃料をしや断すれ
ばよく、このしや断の方法は公知の方法で実施す
るとができる。
ヒータ38に電力を供給し、電解質31、おおい
34を600〜1000℃に加熱する。このような温度
に達すると、電解質31の酸素イオン電導性が増
大する。ここで、電気回路50で、電極32に
正、電極33に負の0〜2V程度の電圧を印加す
ると、酸素ポンプ効果で電流Iが流れる。電気I
によつて、チヤンバ35内の酸素は、電極32側
に移送され、端子39の中空を通つて大気に排出
される。チヤンバ35内の酸素分圧が低下する
と、オリフイス36,37等の拡散抵抗を介し
て、チヤンバ35内に酸素が流れこむ。オリフイ
ス36,37の外側の酸素濃度(分圧)PAとチ
ヤンバ35内の酸素濃度(分圧)PVとすると、
オリフイス36,37を介して流れ込む酸素の量
はK(PA−PV)に比例する。Kは拡散抵抗で、温
度、圧力の他に、オリフイス36,37の形状、
寸法によつて変化する。ここで、オリフイス3
6,37の径は0.5mm、長さ2mm程度である。こ
の酸素量は、フアラデーの法則で電流Iに比例す
る。すなわち、 I∝K(PA−PV) ……(1) となる。したがつて、電圧を増大し、Iを増して
くるとPVが低下してくる。ギブスの自由エネル
ギの法則から ここに、E:電圧 F:フアラデー定数 R:ガス定数 T:温度 の関係が成立し、PVが小さくなると、Eが急激
に変化する。すなわち、Eを増して、PVを小さ
くすると、Iが増大するが、これは、(1)式からわ
かるように、KPAを超えることはできない。すな
わち、PV≒0近くの状態の電流Iは、KPAを比
例し、Iを測定することによつて、PA、すなわ
ち、酸素濃度を検出することができる。しかし、
上述のごとく、電流はKによつて、すなわち、オ
リフイス36,37の一部に排ガス中のごみが付
着すると、Kが10%程度変化するので、この影響
が誤差となりやすい。ここで、本発明では、第2
図に示したように、燃焼器1に供給する燃料を一
時しや断し、排気管2内の排ガスが大気と同じ条
件(酸素21%)になるまで、一定時間待つて、こ
のときの電流I0を測定し、これを記憶装置51に
一時記憶する。その後、燃料を供給し、そのとき
の電流Iを測定すれば、そのときの酸素濃度xは x=21I/I0 ……(3) となり、オリフイス36,37のごみによるつま
りの影響を解消することができる。このxの値を
用いて、xが設定値になるように燃料量を調節す
る。ここで、拡散抵抗は、ガスの温度の影響を受
けるので、I0,I測定時のオリフイス36,37
を通るガスの温度はヒータ38によつて一定に保
持される。また、拝ガス中に含まれる鉛、炭素の
粒子、重質油分がオリフイス36,37に近付か
ないよう、ごみよけ40が設けられているので、
オリフイス36,37が大きなごみでつまること
はない。また、オリフイス36,37は測定時、
600〜1000℃に加熱されているので、軽質のごみ
はすべて焼却される。オリフイス36,37は、
拡散抵抗を与えるものであるので、セラミツク等
の多孔質材でもよい。第3図は電圧と電流の関係
を測定した結果の一例を示したものである。電流
I0,Iは酸素濃度に比例している。燃焼器1が内
燃機関、例えば、自動車用のガソリン機関、デイ
ーゼル機関の場合は、減速時に燃料をしや断すれ
ばよく、このしや断の方法は公知の方法で実施す
るとができる。
本発明によれば、拡散抵抗の変化による出力変
化を容易に補正することができるので、燃焼器の
排ガス等、ごみ、不純分が存在する場合でも、酸
素濃度の検出誤差を解消することができる。
化を容易に補正することができるので、燃焼器の
排ガス等、ごみ、不純分が存在する場合でも、酸
素濃度の検出誤差を解消することができる。
第1図は本発明の構成図、第2図は動作原理を
説明するフローチヤート、第3図は測定データの
一例である。 1……燃焼器、2……排気管、3……検出器、
51……記憶装置。
説明するフローチヤート、第3図は測定データの
一例である。 1……燃焼器、2……排気管、3……検出器、
51……記憶装置。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 (a) 酸素イオン電導性の固体電解質; (b) 前記酸素イオン電導性の固体電解質の一面側
に配置され、基準となる気体と接触する第1の
電極; (c) 前記酸素イオン電導性の固体電解質の他面側
に配置された第2の電極; (d) 前記第2の電極を被測定気体と接触させる拡
散抵抗体; (e) 前記第1電極及び前記第2電極の間に電圧を
印加する電源; (f) 燃焼器の燃料を一時遮断したときの前記第1
電極及び前記第2電極の間に流れる電流の値を
記憶する記憶手段; (g) 燃料供給時の前記第1電極及び前記第2電極
の間に流れる電流の値を前記記憶手段に記憶さ
れた燃料を一時遮断したときの前記第1電極及
び前記第2電極の間に流れる電流の値から定ま
る修正値で補正する補正手段; (h) 前記第1電極及び前記第2電極に流れる電流
の値を検出して被測定気体の酸素濃度を測定す
る酸素濃度測定手段 とを備えたことを特徴とする酸素濃度検出器。 2 特許請求の範囲第1項記載の酸素濃度検出器
において、前記補正手段は前記記憶手段に記憶さ
れた燃料を一時遮断したときの前記第1電極及び
前記第2電極の間に流れる電流の値と基準となる
気体の酸素濃度の比から燃料供給時の前記第1電
極及び前記第2電極の間に流れる電流の値を修正
することを特徴とする酸素濃度検出器。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57045155A JPS58161859A (ja) | 1982-03-19 | 1982-03-19 | 酸素濃度検出器 |
| EP83102654A EP0089630A3 (en) | 1982-03-19 | 1983-03-17 | Device for measuring oxygen concentration in exhaust gas |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57045155A JPS58161859A (ja) | 1982-03-19 | 1982-03-19 | 酸素濃度検出器 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS58161859A JPS58161859A (ja) | 1983-09-26 |
| JPH0216871B2 true JPH0216871B2 (ja) | 1990-04-18 |
Family
ID=12711370
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57045155A Granted JPS58161859A (ja) | 1982-03-19 | 1982-03-19 | 酸素濃度検出器 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS58161859A (ja) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| IT1306316B1 (it) | 1998-07-16 | 2001-06-04 | Magneti Marelli Spa | Metodo di controllo di una sonda lineare di ossigeno. |
| JPS62267544A (ja) * | 1986-05-16 | 1987-11-20 | Hitachi Ltd | 内燃機関の空燃比制御装置 |
| JP5114444B2 (ja) * | 2009-03-12 | 2013-01-09 | トヨタ自動車株式会社 | 酸素センサ制御装置および酸素センサ制御方法 |
-
1982
- 1982-03-19 JP JP57045155A patent/JPS58161859A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS58161859A (ja) | 1983-09-26 |
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