1.氧传感器发生故障的影响。 氧传感器的作用就是在排气中检测氧气浓度。如果氧传感器信号一直偏大,发动机就会不断地降低喷油量,这时候,就会出现怠速波动幅度较大、加速无力。 2.氧传感器工作原理。 ①如氧化锆原件的氧传感器,当锆元件里面和外面的氧气浓度存在差别时,氧离子的运动产生了电动势。在化学计量的空气/燃油比边界值(A/F=14.7)时,电动势发生明显的变化(图10.1-16)。 ②当锆元件温度过低时,不产生电动势。因此内部增加了一个加热器用于加热氧传感器,使氧传感器更容易启动。由于这个原因,即使在发动机冷启动之后,传感器也能即时高效地被激活,从而得到稳定的传感器输出。 ③氧传感器的输出电压用于确定催化转化器是否老化和燃油喷射控制。 3.氧传感器故障原因。 ①前氧传感器(上游氧传感器)产生原因。 a.氧传感器由于燃油中含硅而被污染。 b.氧传感器信号电路开路。 c.氧传感器本身故障。 d.排气管或排气歧管泄漏。 e.电子控制模块(PCM或ECM)故障等。 氧传感器(图10.1-17)的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比(14.7:1)。加热型氧传感器监控器会跟踪氧传感器信号上升和下降过程中的电压变化速率。当电压变化速率低于校准值时,电子控制模块(ECU)就会开始修改空燃比,试图提高氧传感器的电压变化速率。如果ECU已经达到可以接受的燃油修正限制或者已超过可接受的燃油修正的时间长度,而仍然没有监测到可以接受的电压变化速率的话,该故障码就会出现。
②后氧传感器(下游氧传感器)产生原因。
电子控制模块(ECU)持续监测加热型氧传感器加热器,以确保没有开路、短路或电流消耗过度的情况。如果电流消耗超过校准的极限,或监测到开路或短路,故障码就会出现。故障原因包括氧传感器加热器电压电路开路或加热器接地线电路开路,由插接器内的油或湿气引起的信号交叉、氧传感器本身故障、电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
③氧传感器的铅中毒、硅中毒、汽油燃烧不完全、积炭油污等都会导致其失效而使数据流异常或产生故障码。
4.空燃比传感器。
空燃比传感器也就是宽带氧传感器,是一种电流限制型传感器,可以在所有浓度范围的废气(从浓到稀)中检测到氧气的浓度[空燃比(A/F),即全范围空气/燃油比]。空燃比传感器将废气中的氧气浓度转换为一个电流值,并将其发送到 PCM/ECM。 PCM/ECM根据所接收的电流值计算空气燃料混合气的λ值。