已阅读5页,还剩1页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
宽氧传感器的应用 一、应用场合:宽氧传感器应用在汽车发动机控制系统的的排气系统,主要是通过检测发动机排出的尾气经过三元催化反应器前后中氧气的含量的变化,以判断混合气体是否燃烧充分。现在缸内直喷发动机、柴油机的尾气处理的传感器都是采用的宽氧传感器。二、简介本方案采用的是bosch公司的LSU4.2宽氧传感器,采集宽氧传感器信号的主控芯片也是bosch公司的CJ125芯片。目前整个设计的电路板尺寸仅为41*57mm。这款电路设计包含了控制宽域氧传感器的所有功能,而且不需要额外的器件。不过这款设计目前还只是实验室环境下的一个模型,还没有通过实际极端工业环境和ECM验证。 三:功能和使用电路开发这款电路是为了测量废气中的氧含量并对值进行标定。有两种情况:1. 混合气浓2. 混合气稀如果混合气稀,那么废气中便会又氧分子存在。这意味着混合其中含有多余的氧气。这种情况适用于柴油发动机和加热系统,因为这些系统在缺氧的情况下工作的不理想。如果混合气中的氧气不足以使燃料充分燃烧,则这种情况被界定为混合气浓。在这种情况下废气中还有少量的燃料存在。在混合气浓的工况下,发动机的动力有明显提升。而对于存在涡轮增压的系统,混合气加浓用来冷却涡轮增压器、活塞、阀门等易损器件。宽域氧传感器在汽车工业中的大量应用使得近几年出现了节能减排的态势。而对于加热系统领域应用的监管也变得很有必要。注意:电压范围给出的是极限值。管脚号功能最低电压最高电压备注1串口发送TXD-12V+12V接口2串口接收RXD-12V+12V3接地0V4值(原始的)0V5V5报错输出0V5V6开始测量(输入)0V5V7标定(输入)0V5V8值(线性的)0V5V9接地0V10+12V28V电源11接地0V12加热器+(灰色)28V氧传感器13加热器-(白色)28V14泵电流(红色)28V15匹配电阻(绿色)28V16能斯脱电压(黑色)28V17虚拟地(黄色)28V电源连接至接线端子的第十脚和第十一脚,而且必须满足以下条件:1. 电压稳定在1114V2. 电流达到4A3. 避免电流尖峰的干扰,即要求足够平稳状态灯LED指示灯闪烁频率功能绿色常亮Standby模式绿色快闪(每秒5次)正在加热探针绿色慢闪(每秒一次)达到温度,开始测量红色慢闪(每秒一次)失效(通过串口读取ID)红色和绿色快闪(每秒5次)错误存储模式利用模拟模拟接口,可以实现在不借助外部控制器的条件下使用探针。除了“报错输出(TTL电平信号)”和“启动输入”,还可以通过“标定模式”引脚启动标定模式。第四脚:原始值能够被直接转换为氧含量值。这个管脚直接与芯片CJ125相连,而且反应速度很快。但是对这个值进行转换是个复杂的过程。第八脚:线性值表现为一个线性的电压,目前有三个版本:1. LSU4.2: 0.7 1.3 (校准后 =1,00) LSU4.2 1.0 2.0 (校准后 =1,37) LSU4.9 1.0 2.0 (校准后 =1,38)输出电压为线性值,=1.0时输出电压是0V,=2时输出电压是4.0V,这样便确立了一条直线,可以根据实际读取到得电压值换算成对应的值,此例中:=(V+4)/4 其中V是读取到的线性电压值第五脚:报错输出脚平时为低电平,当检测到错误发生时会被拉高,如果想知道具体的错误类型,必须通过串口来读取第六脚:此脚被拉低测量便启动了,可以通过模拟接口或者数字接口来启动测量,此脚内部接有上拉电阻,故常态时为高电平第七脚:“标定引脚“可以用来转换为标定模式。此模式下线性的值将会被校准到参考值,并且标定的值会通过数字接口输出。仅当探针没有被加热时才能使用标定模式,如果正常操作中采用标定模式探针将会返回给一个错误值。每次启动时装置都会自行标定一次,所以正常情况下再开启标定模式是没有必要的。四、数字接口采用CJ125芯片,数字接口能够反映出所有的诊断信息和操作情况。数据的刷新频率为可选的1赫兹或者5赫兹,数据能够被转化为Excel表格的形式。详细的功能描述参照以下章节。数字接口共两针,分别为第一和第二引脚的“串口数据发送”和“串口数据接收”数字接口能够提供和模拟接口一样的丰富功能。在使用模拟接口的同时最好附加使用数字接口。5.1 Setting up the interface为了保证接收数据和发送命令的正确性,必须遵从以下串口设置:波特率:115200数据位:8停止位:1无奇偶校验位无应答信号位5.2 Decoding data pakets5.2.1 Lambda“第一行是泵电流信息,通过泵电流可以精确的计算出当前值。公式省略。式中,V代表放大倍数,在大气稀薄的环境下,V=17;反之,在氧含量充足的大气环境下,V=8。5.2.2 Ref“REF代表内置参考电压,电压值为1.22V,精确度为正负1%,操作电压可以再4.75至5.25V之间,它为ADC提供基准参考电压。通过REF值,可以精确的计算出ADC的基准参考电压。公式省略。默认情况下REF=250.5.2.3 Bat“Bat代表数字部分的供电电压,此电压被一个10K欧姆至39K欧姆的分压电阻分压。如果Bat电压低于440(=10.5V)或者高于670(=16V),测量将被终止,电路将切换到Standby模式来保护自身和探针。5.2.4 Status“在Status寄存器中,列出了所有的常规操作和错误类型,这和CJ寄存器中一样。寄存器的值以二进制的形式读出,如下表(MSB在前)Status.7 Status.0 标定模式看门狗系统准备就绪SPI错误电压过高电压过低探针过热CJ错误0. CJ125内部出错,具体参照CJ部分的说明。1. 探针温度过高2. 供电电压过低,小于10.5V3. 供电电压过高,大于16V4. 内部通信出错5. 探针达到加热温度,当前读取的值可用。6. 内部程序出错,需要重启系统7. 电路处于标定模式中,显示值与实际值不符5.2.5 CJ“变量CJ中包含CJ125诊断寄存器中的值,可以将其转化为二进制数后根据下表分析:CJF.7CJF6CJF5CJF4CJF3CJF2CJF1CJF0DIAHGDIAHDIA/IPIA/IPUNUNVMVM通过下表或者CJ125的数据手册,二进制数据可以被翻译如下:错误位DIAHG/DIAHDIA/IP,UN,VM0 0与地短路与地短路0 1加热器未连接供电电压低1 0与电源短路与电源短路1 1无错误无错误如果CJ的值为255,说明电路没有错误并且已经准备就绪。诊断寄存器在读取后将被清空。如果读出有错误发生,加热器将停止工作以保护探针,另外,“报错输出“管脚将被拉为高电平以指示有错误发生。如果有错误发生,那么流过探针的泵电流以及对能斯特电阻的测量都会停止,所以,如果错误不消失,读取到的电压值是错误的。尤其是使用老一代的探针时,当加热超过操作温度会读取到一大堆的错误信息,现在,如果加热到正常的操作温度,这些问题已经不复存在。如果在加热过程中报错过多,就需要考虑更换探针了。5.3 Transmitting commands下表命令都被支持命令对用功能C标定模式N正常模式H启动测量D停止测量F快速连接(5HZ)S慢速连接(1HZ)T完全文字模式E.CSV模式(兼容Excel)C CJ125芯片转换到标定模式,详细信息阅读以下章节N CJ125进入正常的测量模式。H 探针加热开始,30秒后探针准备就绪。D 探针加热结束。F 数据每秒刷新5次。S 数据每秒刷新一次(标准设置)。T 数据采用完全模式发送E 数据采用.CSV模式发送。这些命令需要被翻译成ASCII码并且需要区分大小写。每条命令都以回车结束(ASCII码为13)。6 Calibrating the circuit发送命令C,CJ125将进入标定模式。在此模式下,原始值管脚输出的电压代表=1时的电压值,约1.5V。线性值管脚输出也被钳位在表定点。每次上电系统都会自行标定一次,如果测量连续进行24小时以上,必须重新标定一次。7 Calculating the oxygen contentLSU4.2和CJ125配合使用可以在=1附近区域范围内达到最高的精度。在=1.7附近,测量误差约为正负0.05,由于老化效应的影响,这个误差可以达到正负0.15.在=1.009时,测量误差仅为正负0.006,即使工作2000小时
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 临床路径模拟教学在儿科哮喘管理教学中的应用
- 临床路径模拟教学对内科医师时间管理能力的作用
- 临床试验药物供应短缺应急预案
- 电子商务毕业论文评语
- 硕士学位论文导师评语文档4
- 论文撰写格式要求
- 土建、公路类刊物
- 内蒙古大学论文格式规范
- 物流的开题报告
- 煤炭企业经营困境因素解析
- 2025安全员c证考试题库及答案2025
- DB42T 2408-2025水虻转化有机固废技术规程
- 护士心内科进修汇报
- 预测模型课题申报书范文
- 市政维护安全培训课件
- 离婚协议书2025范本下载
- 微生物药物研发进展
- 手术体位相关性周围神经损伤预防专家共识解读课件
- 激励销售培训课件
- 白电油安全知识培训课件
- 国际压力性损伤-溃疡预防和治疗临床指南(2025年版)解读
评论
0/150
提交评论