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氧傳感器
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本詞條由“科普中國”科學百科詞條編寫與應用工作項目
審核
。
在使用三元催化轉換器以減少排氣污染的發動機上,氧傳感器是必不可少的元件。由于混合氣的空燃比一旦偏離理論空燃比,三元催化劑對CO、HC和NOx的凈化能力將急劇下降,故在排氣管中安裝氧傳感器,用以檢測排氣中氧的濃度,并向ECU發出反饋信號,再由ECU控制噴油器噴油量的增減,從而將混合氣的空燃比控制在理論值附近。
中文名
氧傳感器
外文名
lambda sensor
原 理
Nernst
作 用
減少排氣污染的發動機
類 型
一種元件
目錄
1
作用
2
組成
3
原理
4
雜波分析
5
檢測
6
表征故障
7
用途
8
型號
9
診斷清洗
氧傳感器作用
語音
電噴車為獲得高排氣凈化率,降低排氣中(CO)一氧化碳、(HC)碳氫化合物和(NOx)氮氧化合物成份,必須利用三元催化器。但為了能有效地使用三元催化器,必須精確地控制空燃比,使它始終接近理論空燃比。催化器通常裝在排氣歧管與消聲器之間。氧傳感器具有一種特性,在理論空燃比(14.7:1)附近它輸出的電壓有突變。這種特性被用來檢測排氣中氧氣的濃度并反饋給電腦,以控制空燃比。當實際空燃比變高,在排氣中氧氣的濃度增加而氧傳感器把混合氣稀的狀態(小電動勢:O伏)通知ECU。當空燃比比理論空燃比低時,在排氣中氧氣的濃度降低,而氧傳感器的狀態(大電動勢:1伏)通知(ECU)電腦。ECU根據來自氧傳感器的電動勢差別判斷空燃比的低或高,并相應地控制噴油持續的時間。但是,如氧傳器有故障使輸出的電動勢不正常,(ECU)電腦就不能精確控制空燃比。所以氧傳感器還能彌補由于機械及電噴系統其它件磨損而引起空燃比的誤差。可以說是電噴系統中唯一有“智能”的傳感器。傳感器的作用是測定發動機燃燒后的排氣中氧是否過剩的信息,即氧氣含量,并把氧氣含量轉換成電壓信號傳遞到發動機計算機,使發動機能夠實現以過量空氣因數為目標的閉環控制;確保三元催化轉化器對排氣中的碳氫化合物(HC)、一氧化碳(CO)和氮氧化合物(NOX)三種污染物都有最大的轉化效率,最大程度地進行排放污染物的轉化和凈化。
氧傳感器組成
語音
氧傳感器利用了Nernst原理。其核心元件是多孔的ZrO2陶瓷管,它是一種固態電解質,兩側面分別燒結上多孔鉑(Pt)電極。在一定溫度下,由于兩側氧濃度不同,高濃度側(陶瓷管內側4)的氧分子被吸附在鉑電極上與電子(4e)結合形成氧離子O2-,使該電極帶正電,O2-離子通過電解質中的氧離子空位遷移到低氧濃度側(廢氣側),使該電極帶負電, 即產生電勢差。當空燃比較低時(濃混合氣),廢氣中的氧較少,因此陶瓷管外側氧離子較少,形成1.0V左右的電動勢;當空燃比等于14.7時,此時陶瓷管內外兩側產生的電動勢為0.4V~0.5V, 該電動勢為基準電動勢;當空燃比較高時(稀混合氣),廢氣中氧含量較高,陶瓷管內外的氧離子濃度差較小,所以產生電動勢很低,接近為零。加熱型氧傳感器:- 加熱型氧傳感器抗鉛能力強;- 對排氣溫度依賴少,能在負荷低、廢氣溫度較低的情況下照常發揮作用;- 起動后迅速進入閉環控制加熱型管式氧傳感器核心元件:加熱型片式式氧傳感器芯片:
管式氧傳感器核心元件
片式氧傳感器芯片
氧傳感器原理
語音
氧傳感器是汽車上的標準配置,它是利用陶瓷敏感元件測量汽車排氣管道中的氧電勢,由化學平衡原理計算出對應的氧濃度,達到監測和控制燃燒空燃比,以保證產品質量及尾氣排放達標的測量元件。氧傳感器廣泛應用于各類煤燃燒、油燃燒、氣燃燒等爐體的氣氛控制,它是目前最佳的燃燒氣氛測量方式,具有結構簡單、響應迅速、維護容易、使用方便、測量準確等優點。運用該傳感器進行燃燒氣氛測量和控制既能穩定和提高產品質量,又可縮短生產周期,節約能源。汽車上的氧傳感器工作原理與干電池相似,傳感器中的氧化鋯元素起類似電解液的作用。其基本工作原理是:在一定條件下,利用氧化鋯內外兩側的氧濃度差,產生電位差,且濃度差越大,電位差越大。大氣中氧的含量為21%,濃混合氣燃燒后的廢氣實際上不含氧,稀混合氣燃燒后生成的廢氣或因缺火產生的廢氣中含有較多的氧,但仍比大氣中的氧少得多。 在高溫及鉑的催化下,帶負電的氧離子吸附在氧化鋯套管的內外表面上。由于大氣中的氧氣比廢氣中的氧氣多,套管上與大氣相通一側比廢氣一側吸附更多的負離子,兩側離子的濃度差產生電動勢。當汽車套管廢氣一側的氧濃度低時,在氧傳感器電極之間產生一個高電壓(0.6~1V),這個電壓信號被送到汽車ECU放大處理,ECU把高電壓信號看作濃混合氣,而把低電壓信號看作稀混合氣。根據氧傳感器的電壓信號,電腦按照盡可能接近14.7:1的理論最佳空燃比來稀釋或加濃混合氣。因此氧傳感器是電子控制燃油計量的關鍵傳感器。氧傳感器只有在高溫時(端部達到300°C以上)其特性才能充分體現,才能輸出電壓。它在約800°C時,對混合氣的變化反應最快,而在低溫時這種特性會發生很大變化。
氧傳感器雜波分析
語音
概述1.為什么要研究氧傳感器波形上的雜波信號呢?
這是因為雜波可能是由于燃燒效率低造成的,只要上流動系統不是處在正確的工作狀態下,催化器就不能被精確地測試,氧傳感器波形的雜波能警告各個發動機氣缸性能的下降,這時廢氣診斷是最主要的。因為它能發現催化器轉換效率的降低和個別氣缸的性能降低。雜波信號也妨礙燃油反饋控制系統控制器的正常運行(在發動機控制電腦中的反饋程序運行),“燃油反饋控制系統控制器”專門指起作用的軟件程序(稱之為“反饋控制器”),它是接受氧傳感器電壓信號并計算正確的即時噴油或混合氣控制命令的程序。 通常,反饋控制器程序不是設計成有效地去處理由非正常的系統操作和燃油控制命令所產生的氧傳感器信號頻率。雜亂的高頻變動信號能使反饋控制器失掉控制精度,或失去“反饋節奏”。這里有幾個影響,首先,當反饋控制器的操作精度受影響時,燃油混合比就會超出催化劑窗口,這將影響轉換器的工作效率和廢氣排放。其次,發動機性能也將受到影響。 雜波可以成為失去控制的廢氣進入催化劑的判定性指示,經常可發現當雜波存在時,進入催化劑的廢氣便沒有了正確的混合氣空燃比,理解氧傳感器波形上的雜波對廢氣排放的修理診斷是很重要的。在一些情況下,雜波是催化轉換效率減少的明顯信號,隨后就是尾氣排放超出標準。此外,氧傳感器波形上雜波的解釋、對發動機性能或行駛能力診斷是一個有價值的工具。雜波是燃燒效率從一缸到另一個缸不平衡指示。對氧傳器波形上的雜波的解釋和理解對有效地運用氧傳感器信號修理驗證也是很重要的。 在氧傳感強器波形上的雜波表明排氣變化從一個缸到另一個缸的不平衡,或者是比較特別地從個別的燃燒過程中沒有得到較高的氧的含量。大多數氧傳感器當工作正常時能夠比較快的反饋各個燃燒過程所產生的電壓偏差。雜波的信號限制越大,從各個燃燒過程測得氧成分的差別就越大,在不同行駛方式下看到的雜波不但對確定穩態和瞬態廢氣試驗失效的根本原因是重要的,而且也是有效的可駕駛性能診斷的判斷依據。 在加速方式下與BC的峰值毛刺形成一對一廢氣波形的氧傳感器信號雜波是一種非常重要的診斷信號,因為它意味著在有負荷的情況下點火出現斷火現象。通常,雜波幅度越大。在排氣中氧傳感器的成份就越多,所以雜波是由于進入催化器的反饋氣平均氧含量升高造成氧化氮排前增加的指示,在濃氧環境中(稀混合氣)催化器中的氧化氮不能被減少(化學地)。 綜上所述,已知一些反饋類型系統完全正常的氧傳感器波形上的雜波信號對廢氣或發動機性能不產生明顯影響。對于少量的雜波可以不去管它,而大量的雜波是重要的。這正說明診斷是一種藝術,要學會判斷什么是正常的雜波,什么不是就需要實踐,而最好的老師是經驗,學習的最好方法是從觀察不同行駛里程和不同類型的汽車上觀察氧傳感器波形。理解什么是正常的雜波,什么是不正常雜波,對有效地進行廢氣排放修理以及行駛能力診斷是非常有價值的,它值得花時間去學習。 對于大多數普通系統,一個軟件波形是絕對有價值的,對正在控制著的系統擁有一張氧傳感器參考波形,能判斷出什么樣的雜波是允許的、正常的,而什么樣的雜波是應該關注的,關于好的雜波標準是:如果發動機性能是好的,則應該沒有真空泄漏,廢氣中的碳氫(HC)化合物和氧含量是正常的。 在本部分的試驗中將盡可能地給出大量的資料,以便去理解在這個訓練中正好有充分的時間和空間來包括所有的關于這個的課題。2.雜波產生的原因氧傳感器信號的雜波通常由以下原因引起:A.缸的點火不良(各種不同的根本原因,點火系統造成的點火不良,氣缸壓力造成的點火不良真空泄漏和噴油嘴不平衡造成的點火不良);B.系統設計,例如不同的進氣管通道長度等;C.由于發動機和零部件老化造成的系統設計問題的擴大(由于氣缸壓力不平衡造成的不同的進氣管通道長度問題的擴大);D.系統設計,例如不同的進氣管通道等。3.由點火不良氣缸引起氧傳感器波形的雜波,發動機的點火不良是如何引起雜波呢?在點火不良狀態下波形上的毛刺和雜波由那些燃燒不完全或根本不燃燒的單個燃燒時間或系列燃燒事件引起,它導致在氣缸中有效氧化部分被利用,剩下的多余氧走到排氣管中,并經過氧傳感器。當傳感器發現排氣中氧成分變化時,它就非常快地產生一個低壓或毛刺,一系列這些高頻毛刺就組成稱之為“雜波”東西。4.產生毛刺的不同點火不良類型a)點火系統造成的點火不良(例如:損壞的火花塞、高壓線、分電器蓋、分火頭、點火線圈或只影響單個氣缸或一對氣缸的初級點火問題)。通常點火示波器可以用來確定這些問題或排除這些故障);b)送至氣缸的混合氣濃造成的點火不良(各種可能的原因)對給定的危險混合氣空燃比例約為13:1;c)送至氣缸的混合氣過稀造成的點火不良(各種可能的原因)對給定的危險的混合氣空燃比例為17:1;d)由氣缸壓力造成的點火不良,它是由機械問題造成的,它使得在點火前燃油空氣混合氣的壓力降低,并不能產生足夠的熱,這就妨礙了燃燒,它增加了排氣中的氧含量。(例如氣門燒損,活塞環斷裂或磨損,凸輪磨損,氣門卡住等);e)一個缸或幾個缸有真空泄漏造成的不良,這可以通過對所懷疑的真空泄漏區域(進氣葉輪、進氣歧管墊、真空管等)加入丙烷的方法來確定,看示波器的波形什么時候因加丙烷使信號變多,尖峰消失,當與一個缸或幾個缸有關的真空泄漏造成進入氣缸的混合氣超過17:1時,真空泄漏造成的點火不良就發生了。f)就噴油嘴噴射不平衡造成的點火不良僅在多點噴射發動機中,一個缸的油濃或稀混合氣造成點火不良是因為噴油時每個噴油嘴實際噴射的油量太多了或太少(噴油嘴堵塞或卡住)造成的。當一個氣缸或幾個汽油中的混合氣空燃比超過危險時17:1就產生了稀點火不良,低于13:1也產生濃點火不良,這就造成了噴油嘴噴油不平衡產生的點火不良。 通常,可以用排除由點火系統造成的點火不良、氣缸壓力的點火不良和單個氣缸真空泄漏造成的可能性來判斷。噴油不平衡。可以用汽車示波器排除自點火系統和氣缸壓力造成的點火不良(用發現點火系統造成的點火不良和動力平衡氣缸壓力問題)。排除與個別氣缸有關的真空泄漏,通常采用往可能產生真空泄漏的區域或周圍加丙烷(進氣歧管、化油器墊等)的方法,同時像從前說過的那樣,從示波器上觀察氧傳感器信號波形的方法達到目的。通常,在多點燃油噴射發動機,如果不能證實a、b、和c類型造成的點火不良,那么不平衡造成氧傳感器波形中的嚴重雜波的可能性就可以確定。 判斷氧傳感器的雜波的規則 如果氧傳感器的信號上有明顯的雜波,這種雜波對所判斷的那一類系統是不正常的話,通常這將伴隨著重復的、可測試出的怠速時的發動機故障(例如:每次氣缸點火的的爆震)。通常,如果雜波是明顯的,發動機的故障最終將與波形上的各個尖峰有關,沒有明顯的伴隨著發動機故障的雜波是不容易消除的雜波(在某些情況下這是正確的),也就是說當在波形上產生雜波的個別尖峰最終與發動機故障無關時,那么在修理中想要排除它的可能性很小。 綜上所說,判斷雜潑的規則是:如果可斷定進氣歧管無真空泄漏,排氣的碳氫化合物(HC)和氧的含量正常,發動機的轉動或怠速都比較平衡的話,那么雜波或許是可以接收的,或是正常的。許多汽車燃油反饋控制系統中,不但安裝一個氧傳感器,福特3.8L V6型從1980年制造出來的就裝有兩個氧傳感,為了適應不斷加強的EPA的廢氣控制要求,使用多個氧傳感器的系統數量在不斷增加。在1988年和更新的汽車上氧傳感器的數目在連續地增加。此外,從1994年起一些汽車在催化器前和后各裝一個氧傳感器,這種結何可以用裝在汽車上的OBD-Ⅱ系統來檢查催化器的性能,在一定情況下,還可以增加對空燃比控制的精度。在任何情況下,由于氧傳感器信號快使其成為最有價值的發動機性能診斷工具之一,氧傳感器越多,對檢修技術人員越有好處。通常,燃油反饋控制系統的工程邏輯決定,氧傳感器在靠近燃燒室的地方,燃油控制的精度越高,這主要是由于排氣空氣氣流的特性確定的:例如氣體的速度,通道的長度(氣體瞬時太滯后)和傳感器的響應的時間等等。許多制造商在每個氣缸的每個排氣歧管底下安裝一個氧傳感器,這樣就能判定哪一個氣缸有問題,這就排除了診斷失誤的可能性,在許多情況下靠排除至少一半潛在有問題氣缸來減少診斷時間。 用雙氧傳感器進行催化器監視 一個工作正常的催化轉換器,配上正常控制燃油分配系統的燃油反饋控制系統,它可以保證最安全的將有害的排氣成份變為相對無害的氧化碳和水蒸氣,但是,催化器會因過熱而受損(由點火不良等等),這導致催化劑表面減少和孔板金屬燒結,這兩點都將使催化器永久損壞。當催化劑失效時就能知道,對環境和廢氣系統修理時,技術人員是十分重要的。OBD-Ⅱ診斷系統的出現,對環境和催化劑的隨車監視系統、OBD-II監視系統依據好或壞的催化劑的氧化特征作精確的檢測手段。在穩定運行時,催化劑后面好的氧傳感器(熱的)應比催化劑前的任何一個氧傳感器的信號波動少得多,這是由于在轉換碳氫化合物和一氧化碳時正常運行的催化劑消耗氧化能力,這就減少了后氧傳感器信號的波動。后氧傳感器的信號波動比氧傳感器的信號波動要小的多。也要注意當催化劑“關斷”(或達到運行溫度),催化器開始儲存和用氧做催化轉換時,信號由于在排氣中氧越來越少而升高。當催化劑完全損壞時,催化劑的轉換效率、以及它的氧儲存能力喪失,因此,催化劑后部的排氣中氧的含量如果不完全的話,則十分接近催化劑前部的排氣中的氧的含量。
氧傳感器檢測
語音
裝有排氣氧傳感器的電控燃油噴射發動機,如果在運轉中出現怠速不穩、加速無力、油耗增加、尾氣超標等故障而供油、點火裝置又無其他故障,那么極有可能是氧傳感器及相關線路出了問題。大多數發動機的電控系統都有自檢功能,當氧傳感器或相關部位發生故障時,電腦會自動記下故障內容,維修人員只需用專門的解碼器讀出故障代碼即可發現問題所在。但如果沒有專用設備怎么辦呢?這里有幾個方法可以很快檢查出氧傳感器的好壞。如果懷疑怠速不穩或加速不良等故障是氧傳感器引起的,檢修時只需拔下氧傳感器接頭,如果發動機的故障消失,則說明氧傳感器已經損壞,必須更換,如果發動機故障依舊,那么還要從其他地方找原因。利用高阻抗的電壓表也可以檢查出氧傳感器的好壞。把電壓表并聯在氧傳感器的輸出端,正常情況下,電壓應在0-1V之間變化,中值在500mV左右,如果輸出電壓長時間保持某一數值而無變化,則表明氧傳感器已經損壞。實際上,氧傳感器是一個相當耐用的部件,只要燃油質量過關,它可以使用3年或更長的時間。氧傳感器的非正常損壞大多是由于燃油中含鉛量超標造成的。這一點,駕駛裝有三元催化裝置汽車的司機務必要加以重視.
氧傳感器表征故障
語音
實際應用的氧傳感器有氧化鋯式氧傳感器和氧化鈦式氧傳感器兩種。而常見的氧傳感器又有單引線、雙引線和三根引線之分,;單引線的為氧化鋯式氧傳感器;雙引線的為氧化鈦式氧傳感器;三根引線的為加熱型氧化鋯式氧傳感器,原則上三種引線方式的氧傳感器是不能替代使用的。氧傳感器一旦出現故障,將使電子燃油噴射系統的電腦不能得到排氣管中氧濃度的信息,因而不能對空燃比進行反饋控制,會使發動機油耗和排氣污染增加,發動機出現怠速不穩、缺火、喘振等故障現象。因此,必須及時地排除故障或更換。氧傳感器的常見故障1.氧傳感器中毒氧傳感器中毒是經常出現的且較難防治的一種故障,尤其是經常使用含鉛汽油的汽車,即使是新的氧傳感器,也只能工作幾千公里。如果只是輕微的鉛中毒,接著使用一箱不含鉛的汽油,就能消除氧傳感器表面的鉛,使其恢復正常工作。但往往由于過高的排氣溫度,而使鉛侵入其內部,阻礙了氧離子的擴散,使氧傳感器失效,這時就只能更換了。另外,氧傳感器發生硅中毒也是常有的事。一般來說,汽油和潤滑油中含有的硅化合物燃燒后生成的二氧化硅,硅橡膠密封墊圈使用不當散發出的有機硅氣體,都會使氧傳感器失效,因而要使用質量好的燃油和潤滑油。修理時要正確選用和安裝橡膠墊圈,不要在傳感器上涂敷制造廠規定使用以外的溶劑和防粘劑等。2.積碳由于發動機燃燒不好,在氧傳感器表面形成積碳,或氧傳感器內部進入了油污或塵埃等沉積物,會阻礙或阻塞外部空氣進入氧傳感器內部,使氧傳感器輸出的信號失準,ECU不能及時地修正空燃比。產生積碳,主要表現為油耗上升,排放濃度明顯增加。此時,若將沉積物清除,就會恢復正常工作。3.氧傳感器陶瓷碎裂氧傳感器的陶瓷硬而脆,用硬物敲擊或用強烈氣流吹洗,都可能使其碎裂而失效。因此,處理時要特別小心,發現問題及時更換。4.加熱器電阻絲燒斷對于加熱型氧傳感器,如果加熱器電阻絲燒蝕,就很難使傳感器達到正常的工作溫度而失去作用。5.氧傳感器內部線路斷脫。6氧傳感器外觀顏色的檢查從排氣管上拆下氧傳感器,檢查傳感器外殼上的通氣孔有無堵塞,陶瓷芯有無破損。如有破損,則應更換氧傳感器。通過觀察氧傳感器頂尖部位的顏色也可以判斷故障:①淡灰色頂尖:這是氧傳感器的正常顏色;②白色頂尖:由硅污染造成的,此時必須更換氧傳感器;③棕色頂尖:由鉛污染造成的,如果嚴重,也必須更換氧傳感器;④黑色頂尖:由積碳造成的,在排除發動機積碳故障后,一般可以自動清除氧傳感器上的積碳。主氧傳感器包括一根加熱氧化鋯元件的熱棒,加熱棒受(ECU)電腦控制,當空氣進量小(排氣溫度低)電流流向加熱棒加熱傳感器,使能精確檢測氧氣濃度。在試管狀態化鋯元素(ZRO2)的內外兩側,設置有白金電極,為了保護白金電極,用陶瓷包覆電機外側,內側輸入氧濃度高于大氣,外側輸入的氧濃度低于汽車排出氣體濃度。應當指出采用三元催化器后,必須使用無鉛汽油,否則三元催化器和氧傳感器會很快失效。再注意,氧傳感器在油門穩定,配制標準混合時較為重要的作用,而在頻繁加濃或變稀混合時,(ECU)電腦將忽略氧傳感器的信息,氧傳感器就不能起作用。后氧傳感器現今車輛安有兩個氧傳感器,三元催化器前放一個,后放一個。前方的作用是檢測發動機不同工況的空燃比,同時電腦根據該信號調整噴油量和計算點火時間。后方的主要是檢測三元催化器的工作好壞!即催化器的轉化率。通過與前氧傳感器的數據作比較來檢測三元催化器是否工作正常(好壞)的重要依據.
氧傳感器用途
語音
氧傳感器廣泛用于石油、化工、煤炭、冶金、造紙、消防、市政、醫藥、汽車、氣體排放監測等行業。
氧傳感器型號
語音
一、城市技術公司(City Technology Ltd)氧傳感器型號分類.1. AutoO2系列此系列主要用于汽車行業,型號有AO2、AO32. CiTicel系列此系列多用于氣體排放、工業安全防護、檢測方面,型號有2FO、2FON、C/2、C/2PN、C/N、C/S、C/Y、C/NLH、C/NLL.3. 4系列此系列主要用于工業安全,型號有4OX1、4OX2、4OXV4. 5系列此系列主要用于排放,型號有5FO5. 7系列此系列主要用于工業安全方面,型號有7OXV、T7OXV6. MICROcel系列此系列主要用于醫療行業,用在麻醉機的型號有MOX-1、MOX-2、MOX-3、MOX-4、MOX-6、MOX-9,用于呼吸機方面的型號有MOX-20,用于潛水方面型號有Divecel3、DO2,用在保育箱型號有In-Q-OX
氧傳感器診斷清洗
語音
氧傳感器通過檢測發動機廢氣中氧的含量向ECU反饋混合氣的濃度信息,它安裝在三元催化劑之前的排氣管上。氧傳感器用于產生電壓信號的敏感元件是二氧化鋯(ZrO2),其外表面有一層鉑,鉑的外面還有一層陶瓷,起保護鉑電極的作用。氧傳感器敏感元件的內側通大氣,外側通過發動機排出的廢氣。敏感元件在溫度300℃以上時,如果兩側的氧含量有較大的差異,兩側面就會產生一個電動勢。敏感元件內側因通大氣而氧含量高,當混合氣稀時,廢氣中的氧含量較多。敏感元件兩側的氧含量差異很小,所以其產生的電動勢也很小(0.1V左右);而當混合氣過濃時,廢氣中氧的含量極少,敏感元件兩側氧濃度差較大,產生的電動勢也較大(0.8V左右)。氧傳感器內部的加熱器是用于加熱敏感元件,以使其能正常工作。如果氧傳感器無信號輸出或輸出信號不正常,就會使發動機油耗和排氣污染增加,出現怠速不穩、缺火、喘抖等故障現象。氧傳感器的常見故障有:1)錳中毒,雖然不使用含鉛汽油了,但是汽油里的抗爆劑含有錳,燃燒后的錳離子或錳酸根離子就鉛附著在氧傳感器的表面,使之不能產生正常的信號。2)積炭,氧傳感器鉑片表面積炭后,不能產生正常的電壓信號。3)氧傳感器內部線路接觸不良或斷路而無信號電壓輸出。4)氧傳感器陶瓷元件破損而不能產生正常的電壓信號。5)氧傳感器加熱器電阻絲燒斷或其電路斷路,使氧傳感器不能迅速達到正常工作溫度。氧傳感器的故障檢修方法如下:1)檢測氧傳感器加熱器的電阻:用歐姆表測量氧傳感器插座端子(加熱電阻)之間的電阻,加熱電阻引出來的相鄰兩根線的顏色相同,很好區別。冷態電阻約4歐。(氧傳感器一共四根線,一字排列,一對通,即電阻端;另一對不通,對電阻端也不通,即為信號輸出端)如果檢測為斷路或電阻不在正常的范圍之內,則需更換氧傳感器;如果電阻值正常,則進行下一步故障檢修。2)檢測氧傳感器加熱器電源電壓:接通點火開關,測量加熱電阻端對應的氧傳感器插頭(線束側)端子之間的電壓,應為蓄電池電壓。如果電壓低或無,則檢修氧傳感器插頭至噴射繼電器、搭鐵的線路。3)檢測氧傳感器電阻加熱器對地絕緣性:用歐姆表測量氧傳感器電阻加熱器與外殼之間的電阻,應為 ∞。如果通路,更換氧傳感器,如果不通路,則進行下一步檢修。4)檢查氧傳感器的信號電壓:①在關閉點火開關的情況下,斷開氧傳感器上的4芯連接器;②將蓄電池的12V電源引到氧傳感器的電阻加熱端,這個方法需要做一對帶線接頭,即測試工裝。接好后起動發動機,2min后測量信號輸出端的電壓。如果認為這個方法的可操作性不強,可以直接起動發動機,2min后,拔下四芯接頭,迅速測量氧傳感器信號端的電壓。(時間長了加熱電阻脫離了電源后氧傳感器的芯子會冷卻,測量誤差增大)(我采用的是第二種)起動發動機后的怠速狀態下,根據上述工作原理,這個輸出電壓應該很低;這時加大油門,在油門變化的瞬間,會有一個電壓輸出,這個電壓跟油門變化率有關(即穩住油門電壓即刻消失),越迅速電壓越大。最大值可達0.9V,如果是指針表頭,由于慣性和阻尼因素,這個電壓一般只能讀到0.8V。(考慮到數字表的響應時間,不能用數字表測量,否則誤差很大)如果氧傳感器的無電壓輸出、電壓值不變、電壓上升或下降很小、電壓變化很緩慢,則說明氧傳感器的傳感元件有問題,這時可考慮清洗氧傳感器。氧傳感器的清洗方法如下:拆下氧傳感器,用5-10%的三氯化鐵溶液加過量的鹽酸,這個比例要視傳感器頭子表面的情況而定。將氧傳感器放到溶液里浸泡,10-15分鐘后取出,用水沖凈,不僅周圍的四個孔要通暢,從底部觀察,洗凈后里面的載體呈白色。如果清洗得不理想,繼續此項的工作,直到能看到白色的載體為止。用水沖凈后,裝上傳感器,重復上述的第四步測量工作。一般說來,只要不是副廠的傳感器,只要內部的瓷體沒有炸裂,加熱電阻沒有開路,經過上述清洗過的氧傳感器都可以恢復正常工作。
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90后,汽車電路,,檢測,判斷與大家分享
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觀看完整視頻,請關注今日頭條號:電路初學者邁騰1.8t6線前氧傳感器測量。插上插頭,沒有著車,首先看三四號腳,加熱電路有兩個12V,一個12伏的電源,另外一根是占空比的信號線。為什么會有兩個12伏?因為沒有地線。很多車型三四號角都是加熱電路。1號角和5號角是一樣的,2.81...
2019-12-260
麥科信Micsig
深圳麥科信儀器官方帳號
汽車鋯氧帶加熱器氧傳感器信號示波器測量
上一次我們講了用示波器測量汽車空氣流量計的信號,這次我們來講講示波器測量汽車氧傳感器。氧傳感器也叫λ(Lambda)傳感器,和空氣流量計傳感器相比,雖然都對噴油量有影響,但是作用還是不同的。空氣流量計主要是控制檢測汽車發動機進氣量的,發動機電腦主要根據這個信號來計算得出噴油...
2020-06-220
微養車
汽車資訊/汽車保養/汽車后市場觀察
氧傳感器故障及排除的方法介紹
氧傳感器如果發生故障,引起其他故障的原因很多故障表現也有所不同。具體得看故障部位,信號值的大小等。下面我們就一起看看氧傳感器故障的表現癥狀以及診斷方法。氧傳感器故障的表現癥狀氧傳感器故障一般發動機故障燈會亮,排氣有突突聲,有嗆鼻的氣味,油耗會增加,怠速也會不穩。...
2019-01-210
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汽車氧傳感器
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汽車氧傳感器是電噴發動機控制系統中關鍵的反饋傳感器,是控制汽車尾氣排放、降低汽車對環境污染、提高汽車發動機燃油燃燒質量的關鍵零件,氧傳感器均安裝在發動機排氣管上。
中文名
汽車氧傳感器
類 型
傳感部件
安裝部位
發動機排氣管
原 理
化學平衡原理
目錄
1
器械簡介
2
常見故障
3
檢查方法
4
發展簡介
汽車氧傳感器器械簡介
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語音
氧傳感器有二氧化鋯和二氧化鈦兩種。氧傳感器是利用陶瓷敏感元件測量各類加熱爐或排氣管道中的氧電勢,由化學平衡原理計算出對應的氧濃度,達到監測和控制爐內燃燒空燃比,保證產品質量及尾氣排放達標的測量元件,廣泛應用于各類煤燃燒、油燃燒、氣燃燒等爐體的氣氛控制。氧傳感器用于電子控制燃油噴射裝置的反饋控制系統,用來檢測排氣中的氧濃度與空燃比的濃稀,在發動機內進行理論空燃比(14.7:1)燃燒的監控,并向電腦輸送反饋信號。工作原理氧傳感器的工作原理與電池相似,傳感器中的氧化鋯元素起類似電解液的作用。其基本工作原理是:在一定條件下(高溫和鉑催化),利用氧化皓內外兩側的氧濃度差,產生電位差,且濃度差越大,電位差越大。大氣中氧的含量21%,濃混合燃燒后的廢氣實際上不含氧,稀混合氣燃燒后生成的廢氣或因缺火產生的廢氣中含有較多的氧,但仍比大氣中的氧少的多。在高溫及鉑的催化下,將附著在氧傳感器上的氧氣消耗殆盡,于是就產生電壓差,濃混合氣輸出電壓接近1V,稀混合氣接近0V。根據氧傳感器的電壓信號,控制空燃比從而調整噴油脈寬,因此氧傳感器的電子控制燃油計量的關鍵傳感器。氧傳感器只有在高溫時(端部達到300℃以上)起特征才能充分體現,才能輸出電壓。它約在800℃時,對混合氣的變化反應最快。小貼士二氧化鋯氧傳感器是通過電壓變化反映可燃混合氣濃度的變化,二氧化鈦氧傳感器則是通過電阻變化反映可燃混合氣變化的。在發動機工況惡化時使用二氧化鋯氧傳感器的電控系統無法將實際的空燃比控制在理論空燃比附近,而二氧化鈦氧傳感器在發動機工況惡化的情況下也能將實際空燃比控制在理論空燃比附近。控制單元根據氧傳感器信號在短時間內調整的噴油量(噴油脈寬)叫短期燃油修正,這個值得正負就是氧傳感器輸出電壓控制的。長期燃油修正就是控制單元根據短期燃油修正系數的變化對控制單元運行數據結構進行修正確定的值。
汽車氧傳感器常見故障
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語音
氧傳感器一旦出現故障,將使電子燃油噴射系統的電腦不能得到排氣管中氧濃度的信息,因而不能對空燃比進行反饋控制,會使發動機油耗和排氣污染增加,發動機出現怠速不穩、缺火、喘振等故障現象。因此,必須及時地排除故障或更換
[1]
。中毒故障氧傳感器中毒是經常出現的且較難防治的一種故障,尤其是經常使用含鉛汽油的汽車,即使是新的氧傳感器,也只能工作幾千公里。如果只是輕微的鉛中毒,接著使用一箱不含鉛的汽油,就能消除氧傳感器表面的鉛,使其恢復正常工作。但往往由于過高的排氣溫度,而使鉛侵入其內部,阻礙了氧離子的擴散,使氧傳感器失效,這時就只能更換了。另外,氧傳感器發生硅中毒也是常有的事。一般來說,汽油和潤滑油中含有的硅化合物燃燒后生成的二氧化硅,硅橡膠密封墊圈使用不當散發出的有機硅氣體,都會使氧傳感器失效,因而要使用質量好的燃油和潤滑油。修理時要正確選用和安裝橡膠墊圈,不要在傳感器上涂敷制造廠規定使用以外的溶劑和防粘劑等由于發動機燃燒不好,在氧傳感器表面形成積碳,或氧傳感器內部進入了油污或塵埃等沉積物,會阻礙或阻塞外部空氣進入氧傳感器內部,使氧傳感器輸出的信號失準,ECU不能及時地修正空燃比。 產生積碳,主要表現為油耗上升,排放濃度明顯增加。此時,若將沉積物清除,就會恢復正常工作。
[1]
氧傳感器被污染、中毒或老化后調節頻率明顯變慢,電壓信號波形也變的接近平直,正常的情況下一般一分鐘波動50次左右。陶瓷碎裂氧傳感器的陶瓷硬而脆,用硬物敲擊或用強烈氣流吹洗,都可能使其碎裂而失效。因此,處理時要特別小心,發現問題及時更換。阻絲燒斷加熱器電阻絲燒斷、對于加熱型氧傳感器,如果加熱器電阻絲燒蝕,就很難使傳感器達到正常的工作溫度而失去作用。線路斷脫氧傳感器內部線路斷脫。
汽車氧傳感器檢查方法
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語音
加熱器電阻檢查拔下氧傳感器線束插頭,用萬用表電阻檔測量氧傳感器接線端中加熱器接柱與搭鐵接柱之間的電阻,其阻值為4-40Ω(參考具體車型說明書)。如不符合標準,應更換氧傳感器。反饋電壓的測量測量氧傳感器的反饋電壓時,應拔下氧傳感器的線束插頭,對照車型的電路圖,從氧傳感器的反饋電壓輸出接線柱上引出一條細導線,然后插好線束插頭,在發動機運轉中,從引出線上測出反饋電壓(有些車型也可以由故障檢測插座內測得氧傳感器的反饋電壓,如豐田汽車公司生產的系列轎車都可以從故障檢測插座內的OX1或OX2端子內直接測得氧傳感器的反饋電壓)。對氧傳感器的反饋電壓進行檢測時,最好使用具有低量程(通常為2V)和高阻抗(內阻大于10MΩ)的指針型萬用表。具體的檢測方法如下:1、將發動機熱車至正常工作溫度(或起動后以2500r/min的轉速運轉2min);2、將萬用表電壓檔的負表筆接故障檢測插座內的E1或蓄電池負極,正表筆接故障檢測插座內的OX1或OX2插孔,或接氧傳感器線束插頭上的號|出線;3、讓發動機以2500r/min左右的轉速保持運轉,同時檢查電壓表指針能否在0-1V之間來回擺動,記下10s內電壓表指針擺動的次數。在正常情況下,隨著反饋控制的進行,氧傳感器的反饋電壓將在0.45V上下不斷變化,10s內反饋電壓的變化次數應不少于8次。如果少于8次,則說明氧傳感器或反饋控制系統工作不正常,其原因可能是氧傳感器表面有積碳,使靈敏度降低所致。對此,應讓發動機以2500r/min的轉速運轉約2min,以清除氧傳感器表面的積碳,然后再檢查反饋電壓。如果在清除積碳可后電壓表指針變化依舊緩慢,則說明氧傳感器損壞,或電腦反饋控制電路有故障。4、檢查氧傳感器有無損壞拔下氧傳感器的線束插頭,使氧傳感器不再與電腦連接,反饋控制系統處于開環控制狀態。將萬用表電壓檔的正表筆直接與氧傳感器反饋電壓輸出接線柱連接,負表筆良好搭鐵。在發動機運轉中測量反饋電壓,先脫開接在進氣管上的曲軸箱強制通風管或其他真空軟管,人為地形成稀混合氣,同時觀看電壓表,其指針讀數應下降。然后接上脫開的管路,再拔下水溫傳感器接頭,用一個4-8KΩ的電阻代替水溫傳感器,人為地形成濃混合氣,同時觀看電壓表,其指針讀數應上升。也可以用突然踩下或松開加速踏板的方法來改變混合氣的濃度,在突然踩下加速踏板時,混合氣變濃,反饋電壓應上升;突然松開加速踏板時,混合氣變稀,反饋電壓應下降。如果氧傳感器的反饋電壓無上述變化,表明氧傳感器已損壞。另外,氧化鈦式氧傳感器在采用上述方法檢測時,若是良好的氧傳感器,輸出端的電壓應以2.5V為中心上下波動。否則可拆下傳感器并暴露在空氣中,冷卻后測量其電阻值。若電阻值很大,說明傳感器是好的,否則應更換傳感器。5、氧傳感器外觀顏色的檢查從排氣管上拆下氧傳感器,檢查傳感器外殼上的通氣孔有無堵塞,陶瓷芯有無破損。如有破損,則應更換氧傳感器。通過觀察氧傳感器頂尖部位的顏色也可以判斷故障:① 、淡灰色頂尖:這是氧傳感器的正常顏色;② 、白色頂尖:由硅污染造成的,此時必須更換氧傳感器;③ 、棕色頂尖(如圖1所示):由鉛污染造成的,如果嚴重,也必須更換氧傳感器;
圖1
④ 、黑色頂尖:由積碳造成的,在排除發動機積碳故障后,一般可以自動清除氧傳感器上的積碳。
[1]
汽車氧傳感器發展簡介
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語音
市場前景汽車行業是目前國際上應用傳感器的最大市場之一,世界上汽車年產量4000萬輛以上,其中,日本的年產量達1000萬輛以上。從世界各國公布的專利情況來看,各主要汽車生產廠家和電氣、元件生產廠家,都很重視汽車傳感器的研制和生產,而氧傳感器的申報專利數,居汽車傳感器的首位,這反映了傳感器的難度和各國的重視程度,控制汽車空/燃比用的氧傳感器日本以每年50~60%的速度增長著。Repose品牌致力于將汽車的排氣管改造到一個接近完美的水準,嚴格把控改裝排氣管時的每個環節,作為一直引用德國的理念與改裝技術品牌之一,關心每位用戶所想是Repose改裝的方向,并且會對車主詳細講解相關改裝方向的技術,這也是Repose一直引用德國技術的原因之一。就我國來說,僅近三年需改進加氧傳感器的舊車就有2000萬輛,每年新生產的轎車所需的氧傳感器也超過200萬個。一輛普通家用轎車上大約安裝幾十個到近百個傳感器,而豪華轎車上的傳感器也超過二百余只。據報道,2000年汽車傳感器的市場為61.7億美元(9.04億件產品),到2005年將達到84.5億美元(12.68億件),增長率6.5%(按美元計)和7.0%(按產品件數計),所以,氧傳感器(氧探頭)的市場前景非常廣闊。發展重點從情況來看,針對氧傳感器材料的研究重點應在以下幾個方面:(1)、研究改進保護層材料,提高抗劣化性,增強透氣性。汽油和機油中含有鉛、硫、磷等雜質,會使傳感器性能大幅下降.而灰塵、油、硅等成分則會堵塞傳感器保護層和電極。為此,需改進保護層材料,使傳感器元件抗劣化性能提高。可采取的方式有使用吸附效果、催化作用好的材料,使雜質被吸附、聚集在保護層上并得到轉化。同時通過添加適當材料改進制造工藝.使保護層透氣性能增強,減小響應時間。(2)、提高氧傳感器材料的環境適應性,延長使用壽命。對于汽車用氧傳感器其工作環境很惡劣.工作時處于500℃~800℃的高溫下,平時還要承受一30℃左右的氣候溫度的影響。因此,擴大其工作溫度范圍,尤其是商溫區工作穩定性,耐久性,成為材料改進的一個方向。同時整個元件在很大溫差快速變化下,其可靠性、抗劣化性的改進也是~個關鍵問題。普遍采取的方法是,從材料添加劑入手,改進電極材料、敏感材料在高溫時的穩定性,改進工藝,提高電極與敏感材料的附著力。(3)、擴大空/燃比控制測量區域。實現廣域空/燃比的測量控制是~個方向。這樣可使氧傳感器能連續計量控測從過濃區域空/燃比向稀薄區域(貧油區)的整個狀態,實現廠域反饋控制。(4)、提高測量、反饋信號的精確度,增強對瞬時變化狀態的反饋控制能力。由子西方發達國家對排放廢氣法規的目趨嚴格,因而要求氧傳感器測量信號的精度不斷提高,以利于提高控制能力。同時對瞬時變化的排氣也要求做到及時測量修正。因此,這也成為改進材料性能的一個主要方向。總之,隨著我國汽車工業的迅猛發展,隨著汽車技術的進步和傳感器制造工藝技術的提高,汽車用氧傳感器將會不斷的完善發展,其發展前景十分廣闊。判斷汽車氧傳感器好壞的方法1.觀察法之前已經在這里發布過了,主要是看氧傳感器的顏色,判斷氧傳感器的好壞 移步至采用觀察顏色的方法判斷氧傳感器的好壞2.測量氧傳感器的電阻拔下傳感器插頭,測量其中兩根線的電阻看是否在合適的范圍(一般為3、5歐姆左右)為正常3.汽車電腦檢測儀檢查需要著車,熱車,水溫達到80度,查看電腦檢測儀氧傳感器的電壓值會在0v-1v不斷變化,頻率越快,傳感器越好。如果電壓是0v或1v,或不變化說明該傳感器已經老化,或工作不良,需要更換。
[2]
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努力發光不負所望
南寧客運段列車員
新手也能學會,教你怎樣判斷汽車氧傳感器方法,最簡單直接的方法
有些車友不知道怎樣去判斷汽車氧傳感器的好壞。今天就帶大家一起來了解一下。首先我們先來說一下氧傳感器的檢測方法。我們用萬用表的電阻檔線測出兩條加熱線,在兩條信號線連接上和數學萬用表。選擇直流2V檔,2條加熱線接到電瓶上加熱十幾秒。充分加入氧傳感器,用打火機的火焰完全包住氧傳感...
2020-06-221
閱讀102
參考資料
1.
汽車氧傳感器的常見故障及檢查
.汽車電子網[引用日期2013-05-09]
2.
三招教你判斷汽車氧傳感器好壞
.傳感器應用網[引用日期2015-12-30]
要把汽車零件一系列的東西進行分類有好多種,比如按特點、形狀、特性、顏色等等都可以歸類,可以說是自己決定的。翻閱了大量材料,看看汽車上的氧傳感器是如何劃分的。
最傳統的劃分方式是根據材料劃分
氧化鈦式(氧化鈦式氧傳感器是利用二氧化鈦材料的電阻值隨排氣中氧含量的變化而變化的特性制成的,故又稱電阻型氧傳感器)
氧化鋯(氧化鋯式氧傳感器的基本元件是氧化鋯陶瓷管(固體電解質),亦稱鋯管)式兩種。
按照氧傳感器后面線的數量劃分
可以分為:2線、3線、4線、5線、6線等。
(汽車維修技術網
按照氧傳感器信號特性可以劃分
可以分為:窄域(躍變式)、寬域(寬頻帶式)。窄域氧傳感器只能檢測空燃比是濃了還是稀了,或者說噴油是多了還是少了,但是并不知道具體濃多少,稀多少,電噴系統通過這個信號使噴油量在濃稀之間來回跳動來控制空燃比在14.7附近,一般用這個就夠了。隨著排放監控越來越嚴格寬域傳感器就出現了,寬域氧傳感器可以知道具體的空燃比,噴人氣缸的油濃了多少,稀了多少,空氣和燃料的具體比值。下面就是兩種信號的對比。
按照氧傳感器是否存在加熱
加熱式和非加熱式。傳統氧傳感器是不帶加熱的,目前使用的全部為帶加熱的,否則剛剛啟動一段時間,氧傳感器不能快速達到正常工作條件,是不符合國家規定。
有的甚至把寬域氧傳感器進行劃分
氧傳感器工作原理:
傳統的窄域(躍變)氧化鋯式的傳感器為例:
極限電流型(臨界電流型)氧傳感器
極限電流型還也有分為小孔擴散和多孔擴散,小孔易堵,多孔的空隙難以控制。近年來采用了不同的工藝,利用LSM等作為擴散層,制備出了致密擴散障礙層極限電流氧傳感器。
找了張小孔擴散和擴散障礙極限電流傳感器的結構,無論哪種結果工作原理相同。
:
當有電壓加在固體電解質ZrO2 上時,O2 會在內電極(陰極)上得到電子形成O2-,O2-通過ZrO2 的傳遞作用,在外電極(陽極)上放電,O2-又變成O2,這樣氧就通過固體電解質被從電極的陰極泵到陽極,通常稱此電池為泵氧電池,外加電壓為泵電壓,產生電流為泵電流。泵氧過程中,外加泵電壓的增加所導致的泵電流的增加會逐漸減小,最后出現泵電流在一定的電壓范圍內不變或變化很小的現象,電流達到飽和,這個電流被稱為極限電流。 汽車維修技術網
下面是本田4線A/F傳感器是極限電流式工作原理,請供參考:
寬帶氧傳感器(帶參考電壓的)
下面是對本田5線寬帶氧傳感器工作原理
氧傳感器需要多久更換一次?
開開開開車
昨天14:01
汽車氧傳感器并沒有固定的更換周期,建議行駛10萬公里以上的車要對氧傳感器進行更換。 關于汽車氧傳感器的更多信息如下: 1、汽車氧傳感器是電噴發動機控制系統中關鍵的反饋傳感器,是控制汽車尾氣排放、降低汽車對環境污染、提高汽車發動機燃油...百度快照
氧傳感器一般多久換掉?
開開開開車
昨天12:53
行駛10萬公里以上的汽車就需要更換一次氧傳感器。以下是汽車氧傳感器的介紹:1、汽車氧傳感器,就是電噴發動機控制系統中關鍵的反饋傳感器,用來控制汽車尾氣的排放量。2、要按照實際情況來決定,通過觀察氧傳感器頂尖部位的顏色即可判斷故障(...百度快照
汽車氧傳感器怎樣通過顏色查看故障;汽車氧傳感器怎樣保養
太平洋汽車
11月12日
【太平洋汽車網】汽車氧傳感器怎樣通過顏色查看故障 ①淡灰色頂尖:這是氧傳感器的正常顏色; ②白色頂尖:由硅污染造成的,此時必須更換氧傳感器; ③棕色頂尖:由鉛污染造成的,如果嚴重,也必須更換氧傳感器; ...百度快照
汽車氧傳感器壞了會出現什么故障現象?
鐘煙說汽車
5天前
當前氧傳感器發生故障時,發動機無法得到廢氣中氧氣濃度的正確信息,因此無法閉環控制混合氣濃度。這樣發動機就會報警,進入故障模式,油耗和排放會增加,發動機會出現怠速不穩、失火、喘振等故障現象。當后氧傳感器發生故障時,會發生:故障燈...百度快照
買車容易,養車難?汽車油耗逐漸增加,可能是這5個原因導致的
網易
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簡單來說,氧傳感器是汽車內部的一個控制單元,用來控制和檢測發動機空燃比,發生損壞之后會影響發動機的空燃比例失調,進而油耗就會上升。除此之外車主還可以判斷排氣筒是否會排出顏色較深的尾氣,嚴重了甚至還會冒黑煙,這時候車主就應該考慮清...百度快照
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鳳凰網
4天前
示波器測量汽車氧傳感器凸輪軸空氣流量計演示 2021-11-19 11:30:0302:新浪微博 QQ QQ空間 微信展開 播放地址 將視頻分享給站外好友,或嵌入到博客、論壇 掃一掃分享更方便 下載客戶端 下載客戶端獨家搶先看 0 相關新聞 科技新聞 ...百度快照
汽車氧傳感器的位置?
開開開開車
3天前
以下是汽車兩個氧傳感器的介紹:1、其中一個位于三元催化之前,稱作為主氧傳感器或上游氧傳感器,用于混合氣反饋控制,發動機電控單元根據主氧傳感器的反饋信號,增加或減少噴油量,將實際空燃比控制在理論空燃比附近,來檢測未被催化劑...百度快照
氧傳感器的常見故障有哪些?
宋也說汽車
3天前
可是也是不能小視的,后氧常見故障則代表著沒法分辨三元催化的運作工作狀況,一旦三元催化發生常見故障,那麼廢氣就會超標準,輕則油耗危害汽車發動機工作狀況,重則危害年檢或同時拆換三元催化。氧傳感器壞了還能開嗎?大家提議是最好是...百度快照
汽車氧傳感器損壞后,必須更換兩個嗎?
扛把子修車
6月25日
汽車氧傳感器損壞后,必須更換兩個嗎?氧傳感工作原理及其作用 氧傳感器是排氣系統中重要的零部件之一,它一共有兩個,分別位于三元催化器的前方和后方。位于前方的叫前氧傳感器,后方的叫后氧傳感器。前氧傳感器主要是用來檢測發動機燃燒...百度快照
汽車為什么需要氧傳感器?聽聽老司機怎么說!
百家號
6月28日
很多司機都聽說過汽車上有氧傳感器這個部件,可是關于它的功能卻并不十分了解,那么,氧傳感器到底是做什么用的呢?今天就給大家介紹一下這方面的知識。研究表明,當混合氣的空燃比處于理論空燃比附近時,三元催化轉換器才能夠對尾氣產生...百度快照
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