JP5782406B2 - ガスセンサシステム - Google Patents
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Description
本発明のガスセンサシステムは、ヒータ部を有すると共に、内燃機関に設けられた流路内を流れるガスに含まれる特定ガス成分の濃度に応じた出力値を出力するセンサ素子と、前記センサ素子の前記出力値を検出する検出部と、前記センサ素子の温度が目標温度になるように前記ヒータ部に供給する電力量を調整する処理を行う制御部と、前記検出部により検出された前記出力値に対して補正処理を行う演算部と、を備えるガスセンサシステムであって、前記演算部は、前記ヒータ部に供給する前記電力量を取得し、取得した前記電力量に基づいて前記センサ素子の周囲を流れる前記ガスの流速を求める演算処理を行い、求められた前記流速に基づいて前記センサ素子の出力値の補正処理を行うことを特徴とする。
このように流路内を流れるガスを内燃機関に吸入される吸気とすることで、吸気に含まれる特定ガス成分の濃度を測定することができる。
ポンプセル14と起電力セル24との間には、多孔質拡散層18により包囲された拡散室20が形成されている。拡散室20には、多孔質拡散層18を介して、多孔質拡散層18の外側の吸気が流入および流出可能とされている。
ヒータ80は補強板30に積層され、ポンプセル14、起電力セル24および補強板30と一体化して設けられたものである。ヒータ80は、導電体からなるヒータ抵抗87を一対のアルミナシート83,85の間に挟み込んだ構成を有している。ヒータ80(詳細には、ヒータ抵抗87)は、一端が直流電源VBに接続され、他端がヒータ通電制御回路6に接続されている。
図1に示すように、センサ特性検出回路3は、定電流源回路62から起電力セル24に一定の微小電流Icpを流しつつ、起電力セル24の両端に発生する電圧Vsが450mVになるようにポンプセル14に流すポンプ電流Ipの制御を行い、拡散室20における酸素の汲み入れ、または汲み出しを行う。つまり、起電力セル24の両端に発生する電圧Vsが450mVになるように、拡散室20の酸素濃度を、ポンプセル14を用いて調整する。
センサ特性検出回路3において第1オペアンプOP1は、第1コンデンサC1および第1スイッチSW1とともにサンプルホールド回路を形成している。サンプルホールド回路は、起電力セル24のインピーダンス測定時に第1スイッチSW1をオンからオフ状態とし、起電力セル24の素子インピーダンス測定のための電流通電直前の起電力セル24の両端に発生する電圧Vsを保持する。このようにすることにより、サンプルホールド回路は素子インピーダンス測定直前の電圧VsをPID制御回路69に入力する役割を果たす。
つまり第3オペアンプOP3は、電圧変化量ΔVsを出力するとともに、起電力セル24のバルク抵抗値との間で相関関係がある素子インピーダンス信号Rpvsを出力する。なお、素子インピーダンス信号Rpvsは、起電力セル24のバルク抵抗値との間で相関関係を示す特性を有している。
第5オペアンプOP5は、第2コンデンサC2、第2スイッチSW2および抵抗R2と共に信号ホールド回路を形成している。まず、起電力セル24のインピーダンス測定時に第2スイッチSW2がオフからオン状態になると、第3オペアンプOP3から信号ホールド回路に電圧変化量ΔVsが入力される。その後、第2スイッチSW2がオンからオフ状態になると、信号ホールド回路は、第2スイッチSW2がオン状態の時に第3オペアンプOP3から出力された電圧変化量ΔVsを第2コンデンサC2にて保持する。更に信号ホールド回路は、電圧変化量ΔVsを表す素子インピーダンス信号Rpvsを、素子インピーダンス信号出力端子41を介して中央演算処理装置2に対して出力する。
制御部59は、CPUや、RAMや、ROMや、I/Oインタフェース等を備えるマイクロコンピュータを主体として構成されている。制御部59は、中央演算処理装置2からの指令に基づき、スイッチSW1,SW2,SW3の状態を制御するスイッチ制御処理を実行するものである。
吸気の流速U(m/s)と実効電圧Vhrms(V)との関係は、図4に示すグラフの通りであり、流速U(m/s)が増加に伴い実効電圧Vhrms(V)も増加する関係にある。さらに、ガスセンサ素子5の周囲における吸気の圧力P(kPa)が増加すると、流速U(m/s)が同一であっても実効電圧Vhrms(V)が増加する。図4では、吸気の圧力P(kPa)が100kPaの場合と、300kPaの場合のグラフが示されている。つまり、上述の式(1)は吸気の圧力も変数とする式である。
ここで、AおよびBは定数である。流速変化率を算出すると中央演算処理装置2は、ガス検出信号(Vip信号)から求められた酸素濃度であるセンサ出力(補正前)を補正してセンサ出力(補正後)を算出する処理を行う(S16)。具体的には、センサ出力(補正前)、S15で求めた流速変化率および下記の式(3)に基づいてセンサ出力(補正後)を求める。
次に、上述の補正処理が行われたガスセンサシステム1のセンサ出力(補正後)と、補正処理が行われないセンサ出力(例えば、補正処理を行う前のセンサ出力(補正前))との対比を図5(a)および図5(b)を参照しながら説明する。
Claims (4)
- ヒータ部を有すると共に、内燃機関に設けられた流路内を流れるガスに含まれる特定ガス成分の濃度に応じた出力値を出力するセンサ素子と、
前記センサ素子の前記出力値を検出する検出部と、
前記センサ素子の温度が目標温度になるように前記ヒータ部に供給する電力量を調整する処理を行う制御部と、
前記検出部により検出された前記出力値に対して補正処理を行う演算部と、
を備えるガスセンサシステムであって、
前記演算部は、前記ヒータ部に供給する前記電力量を取得し、取得した前記電力量に基づいて前記センサ素子の周囲を流れる前記ガスの流速を求める演算処理を行い、
求められた前記流速に基づいて前記センサ素子の出力値の補正処理を行うことを特徴とするガスセンサシステム。 - 前記演算部は、前記センサ素子の温度が前記目標温度を範囲内に含むように設定された補正許可範囲内であるか否かを判定し、前記センサ素子の温度が前記補正許可範囲内であると判定された場合に、前記電力量の取得処理を行うことを特徴とする請求項1記載のガスセンサシステム。
- 前記演算部は、前記センサ素子の周囲を流れる前記ガスの圧力情報を取得する取得先から前記圧力情報を取得する処理を行い、
取得された前記圧力情報に基づいて前記センサ素子の出力値の補正処理を行うことを特徴とする請求項1または2に記載のガスセンサシステム。 - 前記流路内を流れる前記ガスは、前記内燃機関に吸入される吸気であることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載のガスセンサシステム。
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