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JPH0713618B2 - 酸素濃度検出装置 - Google Patents

酸素濃度検出装置

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Publication number
JPH0713618B2
JPH0713618B2 JP1865586A JP1865586A JPH0713618B2 JP H0713618 B2 JPH0713618 B2 JP H0713618B2 JP 1865586 A JP1865586 A JP 1865586A JP 1865586 A JP1865586 A JP 1865586A JP H0713618 B2 JPH0713618 B2 JP H0713618B2
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JP
Japan
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oxygen concentration
current
electrode
gas
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JP1865586A
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JPS62201351A (ja
Inventor
豊平 中島
泰仕 岡田
敏幸 三重野
信之 大野
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Honda Motor Co Ltd
Original Assignee
Honda Motor Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Honda Motor Co Ltd filed Critical Honda Motor Co Ltd
Publication of JPS62201351A publication Critical patent/JPS62201351A/ja
Publication of JPH0713618B2 publication Critical patent/JPH0713618B2/ja
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Description

【発明の詳細な説明】 技術分野 本発明はエンジン排気ガス等の気体中の酸素濃度を検出
する酸素濃度検出装置に関する。
背景技術 内燃エンジンの排気ガス浄化、燃費改善等を目的とし
て、排気ガス中の酸素濃度を検出し、この検出結果に応
じてエンジンへの供給混合気の空燃比を目標空燃比にフ
ィードバック制御する空燃比制御装置がある。
このような空燃比制御装置に用いられる酸素濃度検出装
置として被測定気体中の酸素濃度に比例した出力を発生
するものがある。例えば、平板状の酸素イオン伝導性固
体電解質部材の両主面に電極対を設けて固体電解質部材
の一方の電極面が気体滞留室の一部をなしてその気体滞
留室が被測定気体と導入孔を介して連通するようにした
限界電流方式の酸素濃度検出装置が特開昭52−72286号
公報に開示されている。この酸素濃度検出装置において
は、酸素イオン伝導性固体電解質部材と電極対とが酸素
ポンプ素子として作用して間隙室側電極が負極になるよ
うに電極間に電流を供給すると、負極両側にて気体滞留
室内気体中の酸素ガスがイオン化して固体電解質部材内
の正極面側に移動し正極面から酸素ガスとして放出され
る。このときの電極間に流れ得る限界電流値は印加電圧
に拘らずほぼ一定となりかつ被測定気体中の酸素濃度に
比例するのでその限界電流値を検出すれば被測定気体中
の酸素濃度を測定することができる。しかしながら、か
かる酸素濃度検出装置を用いて空燃比を制御する場合に
排気ガス中の酸素濃度からは混合気の空燃比が理論空燃
比よりリーンの範囲でしか酸素濃度に比例した出力が得
られないので目標空燃比をリッチ領域に設定した空燃比
制御は不可能であった。また空燃比がリーン及びリッチ
領域にて排気ガス中の酸素濃度に比例した出力が得られ
る酸素濃度検出装置としては2つの平板状の酸素イオン
伝導性固体電解質部材各々に電極対を設けて2つの固体
電解質部材の一方の電極面各々が気体滞留室の一部をな
してその気体滞留室が被測定気体と導入孔を介して連通
し一方の固体電解質部材の他方の電極面が大気室に面す
るようにした装置が特開昭59−192955号に開示されてい
る。この酸素濃度検出装置においては一方の酸素イオン
伝導性固体電解質部材と電極対とが酸素濃度比検出電池
素子として作用し他方の酸素イオン伝導性固体電解質材
と電極対とが酸素ポンプ素子として作用するようになっ
ている。酸素濃度比検出電池素子の電極間の発生電圧が
基準電圧以上のとき酸素ポンプ素子内を酸素イオンが気
体滞留室側電極に向って移動するように電流を供給し、
酸素濃度比検出電池素子の電極間の発生電圧が基準電圧
以下のとき酸素ポンプ素子内を酸素イオンが気体滞留室
側とは反対側の電極に向って移動するように電流を供給
することによりリーン及びリッチ領域の空燃比において
電流値は酸素濃度に比例するものである。
かかる酸素濃度検出装置においては、導入孔を小さくす
るほど酸素濃度検出誤差を小さくなり、酸素濃度検出誤
差が小さければ、供給混合気の空燃比を高精度で制御す
ることができ排気浄化性能の向上を図ることができる。
逆に、導入孔を大きくするほど酸素濃度検出誤差は大き
くなるが、酸素濃度変化に対する応答性が向上する。こ
のように酸素濃度検出誤差と応答性とは相反する関係に
ある。ところが、エンジンの運転状態によっては排気浄
化性能よりも高応答性の酸素濃度検出出力に応じて供給
混合気の空燃比を制御して良好な運転性を得た方が望ま
しい場合があるので単に排気浄化性能を向上させると運
転性が犠牲になるという問題点があった。
発明の概要 そこで、本発明の目的は運転性を犠牲にすることなく排
気浄化性能の向上を図ることができる酸素濃度検出装置
を提供することである。
本発明の酸素濃度検出装置は各々が酸素イオン伝導性固
体電解質壁部を有する第1及び第2気体滞留室を形成し
第1気体滞留室が第1気体拡散制限手段を介して内燃エ
ンジンの排気管内に連通しかつ第2気体滞留室が第2気
体拡散制限手段を介して排気管内に連通するようにされ
た基体と、第1気体滞留室の電解質壁部の内外壁面上に
これを挟んで対向するが如く設けられて第1センサを形
成する2つの第1電極対と、第2気体滞留室の電解質壁
部の内外壁面上にこれを挟んで対向するが如く設けられ
て第1センサとは異なる酸素濃度検出特性を有する第2
センサを形成する2つの第2電極対と、エンジンの運転
状態に応じて2つの第1電極対の一方の電極対間及び2
つの第2電極対の一方の電極対間のいずれか一方に選択
的に電流を供給し一方の第1電極対間への電流供給時に
は2つの第1電極対の他方の電極対間に発生した電圧と
第1基準電圧との差電圧に応じた値の電流を一方の第1
電極対間に供給してその供給電流値に応じた第1センサ
の酸素濃度検出値を出力し一方の第2電極対間への電流
供給時には2つの第2電極対の他方の電極対間に発生し
た電圧と第2基準電圧との差電圧に応じた値の電流を一
方の第2電極対間に供給してその供給電流値に応じた第
2センサの酸素濃度検出値を出力する電流供給手段とを
含むことを特徴としている。
実 施 例 以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ説明する。
第1図及び第2図は本発明による酸素濃度検出装置を用
いた空燃比制御装置を示している。本装置においては、
ほぼ立方体状の酸素イオン伝導性固体電解質部材1が設
けられている。酸素イオン伝導性固体電解質部材1内に
は第1及び第2気体滞留室2,3が形成されている。第1
気体滞留室2は固体電解質部材1外部から被測定気体の
排気ガスを導入する導入孔4に連通し、第2気体滞留室
3は固体電解質部材1外部から被測定気体の排気ガスを
導入する導入孔5に連通している。導入孔4は導入孔5
より大きく、導入孔4,5は内燃エンジンの排気管(図示
せず)内において排気ガスが第1及び第2気体滞留室2,
3内に流入し易いように位置される。また酸素イオン伝
導性固体電解質部材1には外気等を導入する参照気体室
6が第1及び第2気体滞留室2,3と壁を隔てるように形
成されている。第1及び第2気体滞留室2,3の参照気体
室6とは反対側の壁部内には電極保護孔7が形成されて
いる。第1気体滞留室2と電極保護孔7との間の壁部及
び第1気体滞留室2と参照気体室6との間の壁部には電
極対11a,11b,12a,12bが各々形成され、また第2気体滞
留室3と電極保護孔7との間の壁部及び第2気体滞留室
3と参照気体室6との間の壁部には電極対13a,13b,14a,
14bが各々形成されている。固体電解質部材1及び電極
対11a,11bが第1酸素ポンプ素子15として、固体電解質
部材1及び電極対12a,12bが第1電池素子16として各々
作用する。また固体電解質部材1及び電極対13a,13bが
第2酸素ポンプ素子17として、固体電解質部材1及び電
極対14a,14bが第2電池素子18として各々作用する。ま
た固体電解質部材1の電極保護孔7の外壁面及び参照気
体室6の外壁面にヒータ素子19,20が各々設けられてい
る。ヒータ素子19,20は電気的に互いに並列に接続され
ており、第1及び第2酸素ポンプ素子15,17並びに第1
及び第2電池素子を均等に加熱すると共に固体電解質部
材1内の保温性の向上を図っている。なお、酸素イオン
伝導性固体電解質部材1は複数の断片から一体に形成さ
れる。また第1及び第2気体滞留室の壁部を全て酸素イ
オン伝導性固体電解質から形成する必要はなく、少なく
とも電極対を設ける部分だけがその固体電解質からなれ
ば良い。
酸素イオン伝導性固体電解質部材1としては、ZrO2(二
酸化ジルコニウム)が用いられ、電極11aないし14bとし
てはPt(白金)が用いられる。
第1及び第2酸素ポンプ素子15,17並びに第1及び第2
電池素子16,18には電流供給回路21が接続されている。
第2図に示すように電流供給回路21は差動増幅回路22,2
3,電流検出抵抗24,25,基準電圧源26,27及び切替回路28,
29からなる。第1酸素ポンプ素子15の外側電極11aは切
替回路28のスイッチ28a、電流検出抵抗24を介して差動
増幅回路22の出力端に接続され、内側電極11bは切替回
路29のスイッチ29aを介してアースされるようになって
いる。第1電池素子16の外側電極12aは差動増幅回路22
の反転入力端に接続され、内側電極12bは切替回路29の
スイッチ29bを介してアースされるようになっている。
同様に第2酸素ポンプ素子17の外側電極13aは切替回路2
8のスイッチ28b、電流検出抵抗25を介して差動増幅回路
23の出力端に接続され、内側電極13bは切替回路29のス
イッチ29aを介してアースされるようになっている。第
2電池素子18の外側電極14aは差動増幅回路23の反転入
力端に接続され、内側電極14bは切替回路29のスイッチ2
9bを介してアースされるようになっている。差動増幅回
路22の非反転入力端には基準電圧源26が接続され、差動
増幅回路23の非反転入力端には基準電圧源27が接続され
ている。基準電圧源26,27の出力電圧は理論空燃比に相
当する電圧(例えば、0.4V)である。電流検出抵抗24の
両端間が第1センサの出力をなし、電流検出抵抗25の両
端間が第2センサの出力をなしている。電流検出抵抗2
4,25の両端電圧は差動入力のA/D変換器31を介して空燃
比制御回路32に供給され、電流検出抵抗24,25を流れる
ポンプ電流値IP(1)、IP(2)が空燃比制御回路32に
読み込まれる。空燃比制御回路32はマイクロコンピュー
タからなる。空燃比制御回路32にはエンジン回転数、吸
気管内絶対圧、冷却水温等を検出する複数の運転パラメ
ータ検出センサ(図示せず)が接続されると共に、また
駆動回路33を介して電磁弁34が接続されている。電磁弁
34はエンジン気化器絞り弁下流の吸気マニホールド内に
連通する吸気2次空気供給通路(図示せず)に設けられ
ている。また空燃比制御回路32は切替回路28,29のスイ
ッチ切替動作を制御し、空燃比制御回路32からの指令に
応じて駆動回路30が切替回路28,29を駆動する。なお、
差動増幅回路22,23には正負の電源電圧が供給される。
一方、ヒータ素子19,20には電流がヒータ電流供給回路3
5から供給されてヒータ素子19,20が発熱して酸素ポンプ
素子15,17及び電池素子16,18を排気ガスより高い適温に
加熱する。
かかる構成においては、排気管内の排気ガスが導入孔4
から第1気体滞留室2内に流入して拡散し、また導入孔
5から第2気体滞留室3内に流入して拡散する。
切替回路28,29において、第2図の如くスイッチ28aが電
極11aを電流検出抵抗24に接続し、スイッチ28bが電極13
aの接続ラインを開放し、スイッチ29aが電極11bをアー
スしかつ電極13bの接続ラインを開放し、またスイッチ2
9bが電極12bをアースしかつ電極14bの接続ラインを開放
する選択位置にされると、第1センサの選択状態にな
る。
この第1センサの選択状態には、先ず、エンジン供給混
合気の空燃比がリーン領域のときには差動増幅回路22の
出力レベルが正レベルになり、この正レベル電圧が抵抗
24及び第1酸素ポンプ素子15の直列回路に供給される。
よって、第1酸素ポンプ素子15の電極11a,11b間にポン
プ電流が流れる。このポンプ電流は電極11aから電極11b
に向って流れるので第1気体滞留室2内の酸素が電極11
bにてイオン化して第1酸素ポンプ素子15内を移動して
電極11aから酸素ガスとして放出され、第1気体滞留室
2内の酸素が汲み出される。
第1気体滞留室2内の酸素の汲み出しにより第1気体滞
留室2内の排気ガスと参照気体室6内の気体の間に酸素
濃度差が生ずる。この酸素濃度差によって電池素子16の
電極12a,12b間に電圧Vsが発生する。この電圧Vsは差動
増幅回路22の反転入力端に供給される。差動増幅回路22
の出力電圧は電圧Vsと基準電圧源26の出力電圧Vr1との
差電圧に比例した電圧となるのでポンプ電流値は排気ガ
ス中の酸素濃度に比例する。
リッチ領域の空燃比のときには電圧Vsが基準電圧源26の
出力電圧Vr1を越える。よって、差動増幅回路22の出力
レベルが正レベルから負レベルに反転する。この負レベ
ルにより第1酸素ポンプ15の電極11a,11b間に流れるポ
ンプ電流が減少し、電流方向が反転する。すなわち、ポ
ンプ電流は電極11bから電極11a方向に流れるので外部の
酸素が電極11aにてイオン化して第1酸素ポンプ素子15
内を移動して電極11bから酸素ガスとして第1気体滞留
室2内に放出され、酸素が第1気体滞留室2内に汲み込
まれる。従って、第1気体滞留室2内の酸素濃度が常に
一定になるようにポンプ電流を供給することにより酸素
を汲み込んだり、汲み出したりするのでポンプ電流値IP
及び差動増幅回路22の出力電圧はリーン及びリッチ領域
にて排気ガス中の酸素濃度に各々比例するのである。第
3図の実線aはそのポンプ電流値IPを示している。
ポンプ電流値IPは電荷をe、導入孔4による排気ガスに
対する拡散係数をσ、排気ガス中の酸素濃度をPOex
h、第1気体滞留室2内の酸素濃度をPOvとすると、次式
の如くで表わすことができる。
IP=4eσ(POexh−POv) ……(1) ここで、拡散係数σは導入孔4の面積をA、ボルツマ
ン定数をk、絶対温度をT、導入孔4の長さをl、拡散
定数をDとすると、次式の如く表わすことができる。
σ=D・A/kTl ……(2) 次に、スイッチ28aが電極11aの接続ラインを開放し、ス
イッチ28bが電極13aを電流検出抵抗25に接続し、スイッ
チ29aが電極13bをアースしかつ電極11bの接続ラインを
開放し、またスイッチ29bが電極14bをアースしかつ電極
12bの接続ラインを開放する選択位置にされると、第2
センサの選択状態となる。
この第2センサの選択状態には上記した第1センサの選
択位置と同様の動作により第2気体滞留室3内の酸素濃
度が常に一定になるようにポンプ電流が第2酸素ポンプ
素子17の電極13a,13b間に供給されて酸素が汲み込まれ
たり、汲み出されたりするのでポンプ電流値IP及び差動
増幅回路23の出力電圧はリーン及びリッチ領域にて排気
ガス中の酸素濃度に各々比例するのである。この第2セ
ンサ選択状態のポンプ電流値IPは上記した式(1)にお
いて拡散係数σを導入孔5によるものとし、またPOv
を第2気体滞留室3内の酸素濃度とすることにより表わ
される。ポンプ電流値IPの大きさは第4図に示すように
空燃比のリーン及びリッチ領域において拡散係数σ
大きさに反比例する拡散抵抗が大きくなるほど小さくな
ることが明らかになっている。よって、第2センサ選択
状態には第1センサ選択状態よりも拡散抵抗が大となる
ので第3図の破線bの如くポンプ電流値IPの大きさはリ
ーン及びリッチ領域において小さくなり、導入孔5の大
きさ及び長さを調整することにより第3図に示すように
第2センサ選択状態におけるリッチ領域のポンプ電流値
特性が第1センサ選択状態におけるリーン領域のポンプ
電流値特性にIP=0にて直線的に連続するのである。ま
た差動増幅回路22、23の出力電圧特性も0〔V〕にて直
線的に連続したものになる。
空燃比制御回路32は次の如く動作する。空燃比制御回路
32は、第5図に示すように先ず、エンジンが過渡運転状
態であるか否かを複数の運転パラメータ検出センサの出
力レベルに応じて判別する(ステップ61)。加速等の過
渡運転状態には応答性の向上のために第1センサ選択指
令を駆動回路30に対して発生し(ステップ62)、第1セ
ンサが選択されたことを表わすためにフラグFsに“0"が
セットされる(ステップ63)。次いで、A/D変換器31か
ら出力される第1センサのポンプ電流値IP(1)を読み
込んでそのポンプ電流値IP(1)に対応する酸素濃度検
出出力値LO2が上限値LHより大であるか、又は下限値LL
より小であるか否かを判別する(ステップ64,65)。LL
≦LO2≦LHならば、供給混合気の空燃比が超リーン、又
超リッチでもないので第1センサの酸素濃度検出出力値
LO2が理論空燃比より小なるリッチ目標空燃比に対応す
る目標値Lref1より大であるか否かを判別する(ステッ
プ66)。LO2≦Lref1ならば、供給混合気の空燃比がリ
ッチ目標空燃比よりリッチであるので駆動回路33に対し
て電磁弁34の開弁駆動指令を発生し(ステップ67)、L
O2>Lref1ならば、供給混合気の空燃比がリッチ目標空
燃比よりリーンであるので駆動回路33に対して電磁弁34
の開弁駆動停止指令を発生する(ステップ68)。
一方、過渡運転状態ではないときにはエンジンが定常運
転状態であるか否かを複数の運転パラメータ検出センサ
の出力レベルに応じて判別する(ステップ69)。定常運
転状態には排気浄化性能の向上のために精密な空燃比制
御が望ましいので第2センサ選択指令を駆動回路30に対
して発生し(ステップ10)、第2センサが選択されたこ
とを表わすためにフラグFsに“1"がセットされる(ステ
ップ71)。上記したステップ64,65においてLO2<LL、又
はLO2>LHならば、超リーン又は超リッチであるのでブ
ラックニング現象の発生を防止するためにステップ70を
実行して第2センサを選択する。次いで、A/D変換器31
から出力される第2センサのポンプ電流値IP(2)を読
み込んでそのポンプ電流値IP(2)に対応する酸素濃度
検出出力値LO2が理論空燃比より大なるリーン目標空燃
比に対応する目標値Lref2より大であるか否かを判別す
る(ステップ72)。LO2≦Lref2ならば、供給混合気の
空燃比がリーン目標空燃比よりリッチであるので駆動回
路33に対して電磁弁34の開弁駆動指令を発生し(ステッ
プ67)、LO2>Lref2ならば、供給混合気の空燃比がリ
ーン目標空燃比よりリーンであるので駆動回路33に対し
て電磁弁34の開弁駆動停止指令を発生する(ステップ6
8)。
定常運転状態でないときにはフラグFsが“0"であるか否
かを判別する(ステップ73)。Fs=0ならば、ステップ
64を実行し、Fs=1ならば、ステップ72を実行する。
駆動回路30は第1センサ選択指令に応じてスイッチ28a,
28b,29a,29bを上記した第1センサ選択位置に駆動し、
その駆動状態は第2センサ選択指令が空燃比制御回路32
から供給されるまで維持される。また第2センサ選択指
令に応じてスイッチ28a,28b,29a,29bを上記した第2セ
ンサ選択位置に駆動し、その駆動状態は第1センサ選択
指令が空燃比制御回路32から供給されるまで維持され
る。駆動回路33は開弁駆動指令に応じて電磁弁34を開弁
駆動して2次空気をエンジン吸気マニホールド内に供給
することにより空燃比をリーン化させ、開弁駆動停止指
令に応じて電磁弁34の開弁駆動を停止して空燃比をリッ
チ化させる。かかる動作を所定周期毎に繰り返し実行す
ることにより供給混合気の空燃比を過渡運転状態にはリ
ッチ目標空燃比に制御し、定常運転状態にはリーン目標
空燃比に制御するのである。
上記した本発明の実施例においては、第1及び第2気体
拡散制限手段として導入孔4,5が用いられているが、こ
れに限らず、第6図に示すように第1気体滞留室2内の
2つの第1電極対間及び第2気体滞留室3内の2つの第
2電極対間にギャップを各々形成しそのギャップ幅を異
ならすことにより拡散抵抗を各々得ても良く、また第7
図に示すようにアルミナ(Al2O3)等の多孔質体38,39を
導入孔4,5に充填し多孔質拡散層を形成しても良いので
ある。
また、上記した本発明の実施例においては、第1又は第
2センサの出力に応じて2次空気を供給することにより
供給混合気の空燃比を目標空燃比に制御しているが、こ
れに限らず、第1又は第2センサの出力に応じて燃料供
給量を調整することにより空燃比を制御しても良い。
発明の効果 以上の如く、本発明の酸素濃度検出装置においては、排
気管内に第1気体拡散制限手段を介して連通する第1気
体滞留室の電解質壁部の内外壁面上にこれを挟んで対向
するが如く第1電極対を2つ設けた第1センサと、排気
管内に第2気体拡散制限手段をを介して連通する第2気
体滞留室の電解質壁部の内外壁面上にこれを挟んで対向
するが如く第2電極対を2つ設けて第1センサとは酸素
濃度検出特性が異なる第2センサとのいずれか一方がエ
ンジンの運転状態に応じて選択作動する。よって、第8
図に示すように導入孔による拡散抵抗が小さくなるほど
空燃比のリッチ及びリーン領域において応答性が良くな
るので過渡運転状態に拡散抵抗の小なる第1センサを選
択することにより良好な運転性を確保することができ
る。
また第9図に示すように拡散抵抗が大なるほど空燃比の
リッチ及びリーン領域において酸素濃度検出誤差が小さ
くなる。これは拡散抵抗の大なるほど排気ガス温度、排
気ガスの脈動及び排気ガス流量による影響が小さくなる
からである。よって、定常運転状態に拡散抵抗の大なる
第2センサを選択することにより供給混合気の空燃比を
高精度で目標空燃比に制御することができ、排気浄化性
能の向上を図ることができる。
また第10図に示すように所定の運転状態において空燃比
が超リーンのときに拡散抵抗が小なるとセンサ出力レベ
ルがブラックニング現象発生領域の値になる。これは空
燃比が超リッチのときにも同様である。よって、空燃比
が超リーン及び超リッチのときには拡散抵抗の大なる第
2センサを選択することによりブラックニング現象の発
生を回避することができ、酸素ポンプ素子及び電池素子
の急速な劣化を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図(a)は本発明による酸素濃度検出装置の実施例
を示す平面図、第1図(b)は第1図(a)のI b−I b
部分の断面図、第2図は空燃比制御装置を含む電流供給
回路を示す回路図、第3図は第1図の装置の出力特性を
示す図、第4図は拡散抵抗とポンプ電流値との関係を示
す特性図、第5図は空燃比制御回路の動作を示すフロー
図、第6図は本発明の他の実施例を示す断面図、第7図
(a)は本発明の他の実施例を示す平面図、第7図
(b)は第7図(a)のVII b−VII b部分の断面図、第
8図ないし第10図は拡散抵抗に係わる各種関係を示す図
である。 主要部分の符号の説明 1……酸素イオン伝導性固体電解質部材 2,3……気体滞留室 4,5……導入孔 6……気体参照室 15,17……酸素ポンプ素子 16,18……電池素子 19,20……ヒータ素子 21……電流供給回路

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】各々が酸素イオン伝導性固体電解質壁部を
    有する第1及び第2気体滞留室を形成し前記第1気体滞
    留室が第1気体拡散制限手段を介して内燃エンジンの排
    気管内に連通しかつ前記第2気体滞留室が第2気体拡散
    制限手段を介して前記排気管内に連通するようにされた
    基体と、 前記第1気体滞留室の電解質壁部の内外壁面上にこれを
    挟んで対向するが如く設けられて第1センサを形成する
    2つの第1電極対と、 前記第2気体滞留室の電解質壁部の内外壁面上にこれを
    挟んで対向するが如く設けられて前記第1センサとは異
    なる酸素濃度検出特性を有する第2センサを形成する2
    つの第2電極対と、 エンジンの運転状態に応じて前記2つの第1電極対の一
    方の電極対間及び前記2つの第2電極対の一方の電極対
    間のいずれか一方に選択的に電流を供給し前記一方の第
    1電極対間への電流供給時には前記2つの第1電極対の
    他方の電極対間に発生した電圧と第1基準電圧との差電
    圧に応じた値の電流を前記一方の第1電極対間に供給し
    てその供給電流値に応じた前記第1センサの酸素濃度検
    出値を出力し前記一方の第2電極対間への電流供給時に
    は前記2つの第2電極対の他方の電極対間に発生した電
    圧と第2基準電圧との差電圧に応じた値の電流を前記一
    方の第2電極対間に供給してその供給電流値に応じた前
    記第2センサの酸素濃度検出値を出力する電流供給手段
    とを含むことを特徴とする酸素濃度検出装置。
  2. 【請求項2】前記第1気体拡散制限手段の拡散抵抗は前
    記第2気体拡散制限手段の拡散抵抗より小さくされてお
    り、前記電流供給手段はエンジンの過渡運転状態のとき
    に前記一方の第1電極対間に電流を供給し、エンジンの
    定常運転状態のとき又は供給混合気の空燃比が超リーン
    及び超リッチのときには前記一方の第2電極対間に電流
    を供給することを特徴とする特許請求の範囲第1項記載
    の酸素濃度検出装置。
  3. 【請求項3】前記第1気体拡散制限手段は第1導入孔か
    らなり、前記第2気体拡散制限手段は前記第1導入孔と
    大きさが異なる第2導入孔からなることを特徴とする特
    許請求の範囲第1項記載の酸素濃度検出装置。
  4. 【請求項4】前記第1気体滞留室内の2つの第1電極対
    間のギャップ幅と前記第2気体滞留室内の2つの第2電
    極対間のギャップ幅とが異なることを特徴とする特許請
    求の範囲第1項記載の酸素濃度検出装置。
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