CN203673365U - 一种宽域氧传感器加热监控电路 - Google Patents

一种宽域氧传感器加热监控电路 Download PDF

Info

Publication number
CN203673365U
CN203673365U CN201320707898.7U CN201320707898U CN203673365U CN 203673365 U CN203673365 U CN 203673365U CN 201320707898 U CN201320707898 U CN 201320707898U CN 203673365 U CN203673365 U CN 203673365U
Authority
CN
China
Prior art keywords
heating
circuit
microcontroller
operational amplifier
resistance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
CN201320707898.7U
Other languages
English (en)
Inventor
马凡华
马文华
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tsinghua University
Original Assignee
YANGZHOU QINGMA AUTOMOBILE TECHNOLOGY Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by YANGZHOU QINGMA AUTOMOBILE TECHNOLOGY Co Ltd filed Critical YANGZHOU QINGMA AUTOMOBILE TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN201320707898.7U priority Critical patent/CN203673365U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN203673365U publication Critical patent/CN203673365U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)

Abstract

本实用新型涉及一种宽域氧传感器加热监控电路。所述加热监控电路包括依次连接的微控制器、加热电路和监控电路,所述微控制器根据所述监控电路反馈的加热电压信号改变所输出PWM信号的占空比,所述加热电路根据所接收PWM信号的占空比控制流经所述H+、H-接线端的加热电流的大小,所述监控电路采集加热电压信号,经运算放大器放大后反馈给所述微控制器。本实用新型的技术方案可以在稀燃发动机冷启动时快速对感应元件进行预热,使宽域氧传感器在最佳温度下工作,有利于进行精确的空燃比控制,降低排放;同时本电路与系统其它控制器接口简单,集成便捷,可以直接集成到ECU电路中,不需要专门的装置,节省了开发费用。

Description

一种宽域氧传感器加热监控电路
技术领域
本实用新型涉及发动机电控领域,特别涉及一种宽域氧传感器加热监控电路。
背景技术
稀燃发动机因其良好的经济性和排放性在汽车发动机等领域具备良好的应用前景。为了精确地控制稀燃发动机,需要使用氧传感器对发动机进行闭环控制。传统氧传感器只能使用在理论空燃比区域,不适用于稀燃发动机。目前在稀燃发动机上使用的是宽域氧传感器,但是宽域氧传感器的陶瓷材料在700℃或更高的温度下才能传导氧离子,而发动机冷启动时排气管中温度远远低于这个温度。为了保证宽域氧传感器稳定可靠的工作,需要对感应元件进行加热,而目前市场上缺乏专门为宽域氧传感器加热的装置。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种宽域氧传感器加热监控电路,解决了现有技术中宽域氧传感器加热过程难以控制的技术问题。
本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种宽域氧传感器加热监控电路,包括微控制器、加热电路和监控电路,所述加热电路与宽域氧传感器的H+、H-两个接线端相连接;所述微控制器输入端连接所述监控电路的输出端,所述微控制器输出端连接所述加热电路的输入端,所述微控制器根据所述监控电路反馈的加热电压信号改变所输出PWM信号的占空比,所述加热电路根据所接收PWM信号的占空比控制流经所述H+、H-接线端的加热电流的大小;所述加热电路的输出端连接所述监控电路的输入端,所述监控电路采集加热电压信号,经运算放大器放大后反馈给所述微控制器。
在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进。
进一步,所述加热电路包括三极管Q1、MOS管Q2、电容C1、C2和电阻R1、R2、R3,所述三极管Q1的基极通过电阻R1连接到VCC电源,所述三极管Q1的发射极接地;所述电阻R2一端连接所述微控制器的信号输出端,另一端连接所述三极管Q1的基极;所述电阻R3一端连接12伏直流电源,另一端分别连接所述三极管Q1的集电极和所述MOS管Q2的栅极;所述MOS管Q2的漏极通过所述电容C1连接到12伏直流电源;所述电容C2正极连接所述MOS管Q2的漏极,所述电容C2负极接地;所述宽域氧传感器的H+接线端连接所述12伏直流电源,H-接线端连接所述MOS管Q2的漏极。
进一步,所述监控电路包括运算放大器、电容C3和电阻R4~R9,所述运算放大器的同相输入端通过电阻R4连接所述MOS管Q2的源极,所述运算放大器的反相输入端通过电阻R8接地,所述运算放大器的电源端分别接VCC电源和地,所述运算放大器的输出端与微控制器的数模转换接口相连接;所述电阻R5、R6、R7并联后一端共接MOS管Q2的源极,另一端共接地;所述电容C3一端连接所述运算放大器的同相输入端,另一端接地;所述电阻R9一端连接所述运算放大器的反相输入端,另一端连接所述运算放大器的输出端。
进一步,所述微控制器为MC9S12DP256单片机,所述MC9S12DP256单片机的输出信号为0~5伏的PWM信号。
本实用新型的有益效果是:本实用新型的技术方案可以实时监测加热电压并反馈给微控制器,通过微控制器调节PWM信号的占空比来实现对宽域氧传感器加热速率的闭环控制,在稀燃发动机冷启动时快速对感应元件进行预热,使宽域氧传感器在最佳温度下工作,有利于进行精确的空燃比控制,降低排放。同时本电路与系统其它控制器接口简单,集成便捷,可以直接集成到ECU电路中,不需要专门的装置,节省了开发费用。
附图说明
图1为本实用新型加热监控电路的电路原理图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。
如图1所示,为本实施例加热监控电路的电路原理图,包括微控制器、加热电路和监控电路,本实施例中微控制器选择MC9S12DP256单片机,所述MC9S12DP256单片机为加热电路提供0~5伏的PWM信号H_drive;所述宽域氧传感器包括H+、H-两个加热接线端。
所述加热电路包括三极管Q1、MOS管Q2、电容C1、C2和电阻R1~R3,所述三极管Q1的基极通过电阻R1连接到5伏VCC电源,所述三极管Q1的发射极接地;所述电阻R2一端连接所述微控制器的信号输出端,接收所述PWM信号H_drive,另一端连接所述三极管Q1的基极;所述电阻R3一端连接12伏直流电源,另一端分别连接所述三极管Q1的集电极和所述MOS管Q2的栅极;所述MOS管Q2的漏极通过所述电容C1连接到12伏直流电源;所述电容C2正极连接所述MOS管Q2的漏极,所述电容C2负极接地;所述宽域氧传感器的H+接线端连接所述12伏直流电源,H-接线端连接所述MOS管Q2的漏极。
本实施例的加热电路根据所接收PWM信号H_drive的占空比,不断改变驱动电平,通过控制三极管Q1的导通与截止来控制MOS管Q2的电流大小,从而控制对宽域氧传感器的加热速率。
当三极管Q1基极和发射极之间电压Ube<0.7V时,三极管Q1不导通,此时MOS管Q2源漏两极电压VGS较大,漏极电流ID较大,MOS管Q2导通,此时对宽域氧传感器的加热电流较大。
当三极管Q1基极和发射极之间电压Ube>0.7V时,三极管Q1正向导通,此时MOS管Q2源漏两极电压VGS较小,漏极电流ID≈0,MOS管Q2截止,此时对宽域氧传感器的加热电流较小。
所述监控电路包括运算放大器A、电容C3和电阻R4~R9,所述运算放大器A的同相输入端3通过电阻R4连接所述MOS管Q2的源极,所述运算放大器的反相输入端2通过电阻R8接地,所述运算放大器的电源端分别接VCC电源和地,所述运算放大器的输出端1与微控制器的数模转换接口相连接;所述电阻R5、R6、R7并联后一端共接MOS管Q2的源极,另一端共接地;所述电容C3一端连接所述运算放大器的同相输入端3,另一端接地;所述电阻R9一端连接所述运算放大器的反相输入端2,另一端连接所述运算放大器的输出端1。
本实施例中,R5、R6、R7是三个采样电阻,采样得到的电压信号通过运算放大器A缓冲、放大后,再通过输出端口Ih传给微控制器的数模转换接口,从而得到实时的加热电流大小。
本实用新型的技术方案可以实时监测加热电压并反馈给微控制器,通过微控制器调节PWM信号的占空比来实现对宽域氧传感器加热速率的闭环控制,在稀燃发动机冷启动时快速对感应元件进行预热,使宽域氧传感器在最佳温度下工作,有利于进行精确的空燃比控制,降低排放。同时本电路与系统其它控制器接口简单,集成便捷,可以直接集成到ECU电路中,不需要专门的装置,节省了开发费用。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种宽域氧传感器加热监控电路,其特征在于:所述加热监控电路包括微控制器、加热电路和监控电路,所述加热电路与宽域氧传感器的H+、H-两个接线端相连接;所述微控制器输入端连接所述监控电路的输出端,所述微控制器输出端连接所述加热电路的输入端,所述微控制器根据所述监控电路反馈的加热电压信号改变所输出PWM信号的占空比,所述加热电路根据所接收PWM信号的占空比控制流经所述H+、H-接线端的加热电流的大小;所述加热电路的输出端连接所述监控电路的输入端,所述监控电路采集加热电压信号,经运算放大器放大后反馈给所述微控制器。
2.根据权利要求1所述的加热监控电路,其特征在于:所述加热电路包括三极管Q1、MOS管Q2、电容C1、C2和电阻R1、R2、R3,所述三极管Q1的基极通过电阻R1连接到VCC电源,所述三极管Q1的发射极接地;所述电阻R2一端连接所述微控制器的信号输出端,另一端连接所述三极管Q1的基极;所述电阻R3一端连接12伏直流电源,另一端分别连接所述三极管Q1的集电极和所述MOS管Q2的栅极;所述MOS管Q2的漏极通过所述电容C1连接到12伏直流电源;所述电容C2正极连接所述MOS管Q2的漏极,所述电容C2负极接地;所述宽域氧传感器的H+接线端连接所述12伏直流电源,H-接线端连接所述MOS管Q2的漏极。
3.根据权利要求1或2所述的加热监控电路,其特征在于:所述监控电路包括运算放大器、电容C3和电阻R4~R9,所述运算放大器的同相输入端通过电阻R4连接所述MOS管Q2的源极,所述运算放大器的反相输入端通过电阻R8接地,所述运算放大器的电源端分别接VCC电源和地,所述运算放大器的输出端与微控制器的数模转换接口相连接;所述电阻R5、R6、R7并联后一端共接MOS管Q2的源极,另一端共接地;所述电容C3一端连接所述运算放大器的同相输入端,另一端接地;所述电阻R9一端连接所述运算放大器的反相输入端,另一端连接所述运算放大器的输出端。
4.根据权利要求3所述的加热监控电路,其特征在于:所述微控制器为MC9S12DP256单片机,所述MC9S12DP256单片机的输出信号为0~5伏的PWM信号。
CN201320707898.7U 2013-11-11 2013-11-11 一种宽域氧传感器加热监控电路 Expired - Lifetime CN203673365U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201320707898.7U CN203673365U (zh) 2013-11-11 2013-11-11 一种宽域氧传感器加热监控电路

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201320707898.7U CN203673365U (zh) 2013-11-11 2013-11-11 一种宽域氧传感器加热监控电路

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN203673365U true CN203673365U (zh) 2014-06-25

Family

ID=50969638

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201320707898.7U Expired - Lifetime CN203673365U (zh) 2013-11-11 2013-11-11 一种宽域氧传感器加热监控电路

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN203673365U (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105159359A (zh) * 2015-10-12 2015-12-16 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所 宽域氧传感器加热方法及其控制电路
CN106226933A (zh) * 2016-08-30 2016-12-14 京东方科技集团股份有限公司 反馈电路、加热电路、显示装置和显示系统
CN113125543A (zh) * 2021-04-09 2021-07-16 合肥合试检测股份有限公司 一种氧化锆氧浓度传感器驱动及检测装置
CN114138031A (zh) * 2021-11-23 2022-03-04 奇瑞汽车股份有限公司 氧传感器的加热控制方法、装置、存储介质和程序

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105159359A (zh) * 2015-10-12 2015-12-16 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所 宽域氧传感器加热方法及其控制电路
CN105159359B (zh) * 2015-10-12 2017-06-06 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所 宽域氧传感器加热方法及其控制电路
CN106226933A (zh) * 2016-08-30 2016-12-14 京东方科技集团股份有限公司 反馈电路、加热电路、显示装置和显示系统
WO2018040744A1 (zh) * 2016-08-30 2018-03-08 京东方科技集团股份有限公司 反馈电路、加热电路、显示装置和显示系统
US20190079337A1 (en) * 2016-08-30 2019-03-14 Boe Technology Group Co., Ltd. Feedback circuit, heating circuit, display apparatus and display system
CN106226933B (zh) * 2016-08-30 2019-04-05 京东方科技集团股份有限公司 反馈电路、加热电路、显示装置和显示系统
US10795198B2 (en) * 2016-08-30 2020-10-06 Boe Technology Group Co., Ltd. Feedback circuit, heating circuit, display apparatus and display system
CN113125543A (zh) * 2021-04-09 2021-07-16 合肥合试检测股份有限公司 一种氧化锆氧浓度传感器驱动及检测装置
CN114138031A (zh) * 2021-11-23 2022-03-04 奇瑞汽车股份有限公司 氧传感器的加热控制方法、装置、存储介质和程序
CN114138031B (zh) * 2021-11-23 2023-03-07 奇瑞汽车股份有限公司 氧传感器的加热控制方法、装置、存储介质和程序

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN203673365U (zh) 一种宽域氧传感器加热监控电路
CN105892529A (zh) 一种氮氧传感器加热控制电路及方法
CN102854393A (zh) 氮氧传感器加热检测电路及加热检测方法
CN201876747U (zh) 一种温控加热器
CN110119170A (zh) 一种绿色新能源汽车冷却循环系统用控制量修正电路
CN206639063U (zh) 一种基于tec的激光器温度控制系统
CN102287890A (zh) 外控式变排量压缩机空调控制器
CN214151517U (zh) 雾化装置及其加热电路
CN207565465U (zh) 一种汽车led车灯的故障诊断反馈系统
CN101968661B (zh) 真空系统氦气恒压控制装置及恒压控制方法
CN205642489U (zh) 一种低功耗浸入型热式气体流量测量装置
CN219512378U (zh) 一种新能源汽车电池电压检测电路
CN201706379U (zh) 太阳能光电集成光电源
CN204695143U (zh) 一种宽域氧传感器加热器的控制电路
CN104656034A (zh) 一种直流电子负载
CN207067361U (zh) 一种低功耗电池电压监测电路
CN205670689U (zh) 一种遥控器的充电电路
CN205986699U (zh) 一种利用太阳能供电的水泵电机控制系统
CN208753725U (zh) Edfa泵浦激光器的恒温控制系统
CN207377686U (zh) 一种燃油泵智能控制器
CN204679099U (zh) 一种车辆油控监测装置
CN203178743U (zh) 电流或电压型传感器信号采集保护电路
CN103529870B (zh) 一种自动除雾装置
CN203618180U (zh) 一种led驱动装置
CN219829134U (zh) 导热油换热控制系统

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20190612

Address after: 100084 Tsinghua Yuan, Beijing, Haidian District

Patentee after: TSINGHUA University

Address before: 225001 No. 70 Dujiang South Road, Guangling District, Yangzhou City, Jiangsu Province

Patentee before: YANGZHOU QINGMA AUTOMOBILE TECHNOLOGY Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right
CX01 Expiry of patent term

Granted publication date: 20140625

CX01 Expiry of patent term