天线宝宝说害怕
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氧传感器是汽车上的标准配置,它是利用陶瓷敏感元件测量汽车排气管道中的氧电势,由化学平衡原理计算出对应的氧浓度,达到监测和控制燃烧空燃比,以保证产品质量及尾气排放达标的测量元件。氧传感器广泛应用于各类煤燃烧、油燃烧、气燃烧等炉体的气氛控制,它是目前最佳的燃烧气氛测量方式,具有结构简单、响应迅速、维护容易、使用方便、测量准确等优点。运用该传感器进行燃烧气氛测量和控制既能稳定和提高产品质量,又可缩短生产周期,节约能源。
臭打游戏的长毛
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氧传感器是利用陶瓷敏感元件测量汽车排气管道中的氧电势,由化学平衡原理计算出对应的氧浓度,达到监测和控制燃烧空燃比,以保证产品质量及尾气排放达标的测量元件。在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上,氧传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOx的净化能力将急剧下降,故在排气管中安装氧传感器,用以检测排气中氧的浓度,并向ECU发出反馈信号,再由ECU控制喷油器喷油量的增减,从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。氧传感器利用了Nernst原理。其核心元件是多孔的ZrO2陶瓷管,它是一种固态电解质,两侧面分别烧结上多孔铂(Pt)电极。在一定温度下,由于两侧氧浓度不同,高浓度侧(陶瓷管内侧的氧分子被吸附在铂电极上与电子(4e)结合形成氧离子O2-,使该电极带正电,O2-离子通过电解质中的氧离子空位迁移到低氧浓度侧(废气侧),使该电极带负电,即产生电势差。
volcanoVol
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氧传感器是利用陶瓷敏感元件测量汽车排气管道中的氧电势,由化学平衡原理计算出对应的氧浓度,达到监测和控制燃烧空燃比,以保证产品质量及尾气排放达标的测量元件。在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上,氧传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOx的净化能力将急剧下降,故在排气管中安装氧传感器,用以检测排气中氧的浓度,并向ECU发出反馈信号,再由ECU控制喷油器喷油量的增减,从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。氧传感器利用了Nernst原理。其核心元件是多孔的ZrO2陶瓷管,它是一种固态电解质,两侧面分别烧结上多孔铂(Pt)电极。在一定温度下,由于两侧氧浓度不同,高浓度侧(陶瓷管内侧的氧分子被吸附在铂电极上与电子(4e)结合形成氧离子O2-,使该电极带正电,O2-离子通过电解质中的氧离子空位迁移到低氧浓度侧(废气侧),使该电极带负电,即产生电势差。
Mugen-Hive
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西柚不是西游
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1、氧传感器:当氧传感器故障时,ECU无法获取这些信息,就不知道喷射的汽油量是否正确,而不合适的油气空燃比会导致发动机功率降低,增加排放污染;
2、轮速传感器:它主要是收集汽车的转速来判断汽车有没有打滑的征兆,所以,就有一一个专门收集汽车轮速的传感器来完成这项工作,一般安装在每个车轮的轮毂上,而一旦传感器损坏,ABS会失效;
3、水温传感器:当水温传感器故障后,往往冷车启动时显示的还是热车时的温度信号,ECU得不到正确的信号,只能供给发动机较稀薄的混合气,所以发动机冷车不易启动,且还会伴随怠速运转不稳定,加速动力不足的问题;
4、电子油门踏板位置传感器:当传感器失效后,ECU无法测得油门位置信号,无法获得油门门踏板的正确位置,所以会出现发动机加速无力的现象,甚至出现发动机不能加速的情况;
5、进气压力传感器:进气压力传感器顾名思义就是随着发动机不同的转速负荷,感应一系列的电阻和压力变化,转换成电压信号,供ECU修正喷油量和点火正时角度。一般安装在节气门边上,假如故障了会引起点火困难、怠速不稳、加速无力等问题。
陶小凡
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氧传感器是利用陶瓷敏感元件测量各类加热炉或排气管道中的氧电势,由化学平衡原理计算出对应的氧浓度,达到监测和控制炉内燃烧空燃比,保证产品质量及尾气排放达标的测量元件,广泛应用于各类煤燃烧、油燃烧、气燃烧等炉体的气氛控制。
康康map
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氧传感器利用了Nernst原理。
其核心元件是多孔的ZrO2陶瓷管,它是一种固态电解质,两侧面分别烧结上多孔铂(Pt)电极。在一定温度下,由于两侧氧浓度不同,高浓度侧(陶瓷管内侧4)的氧分子被吸附在铂电极上与电子(4e)结合形成氧离子O2-,使该电极带正电,O2-离子通过电解质中的氧离子空位迁移到低氧浓度侧(废气侧),使该电极带负电, 即产生电势差。
LuckySXyd
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燃料电池检测氧浓度技术曾经是氧传感技术的标杆。这些氧传感器的工作原理类似于使用与氧反应的消耗性电解液的电池。然而,该氧传感器的精度一直受到质疑。它们与其他气体的交叉敏感度和所用化学品的消耗率取决于目标气体的浓度水平。在这篇博文中,小编将详细地探讨固态氧传感器的四个主要优点。
一、低成本固态氧传感器
一般来说,固态氧传感器与电化学传感器相比具有成本优势。有一个普遍的误解,即与电原电池相比,该技术需要增加前期投资,但这种情况很少发生。固态光学氧传感器中的非消耗性技术可以提供可观的长期成本节约,这就显得它比电原电池提供额外的性价比。
二、固态氧传感器在更宽的温度范围内工作
电化学传感器对温度敏感,因此需要使用硬件或软件方法进行外部补偿。LOX-02氧传感器内置温度和压力传感器,可以在冰点以下工作。LOX-02不仅可以测量和补偿温度,而且它的两线通讯接口可以测量和传输气体的温度和压力。
三、使用寿命长
电化学氧传感器的一个主要缺点是其工作的消耗性。光学技术通常建立在非消耗性技术上,如荧光猝灭,它利用氧敏感荧光染料,用脉冲光激发。这种荧光被检测出来,荧光衰减率随时间的变化被测量为ppO2的函数。
SST传感的LOX-02荧光氧传感器可以使用5年以上,长期提供高性能和非常可靠的氧测量。
第四、几乎没有交叉敏感性
电化学传感器通常附带一系列交叉敏感气体,这些气体会影响氧气读数,从而增加或减少输出电流。光学固体氧传感器与其他气体的交叉灵敏度最小,因为氧的发光/荧光猝灭对氧分子有很高的选择性。
SST传感的固态氧传感器
SST Sensing专注于工业应用的气体传感解决方案和尖端氧传感器。提供氧化锆氧传感器和基于荧光猝灭原理的光学氧传感器。