在闭环怠速工况时,ECM将根据氧传感器的电压信号来修正喷油脉宽,使混合气浓度保持在理论空燃比(14.7:1)附近。此时,通过比较氧传感器输出高电压与输出低电压时的喷油脉宽数据,可以判断出ECM是否正确的执行了反馈控制。正常情况下,在氧传感器输出高电压时,喷油脉宽应该小于氧传感器输出低电压时的喷油脉宽。 图4为怠速时氧传感器输出电压为900 mV时的喷油脉宽,此时为2.86 ms;图5为氧传感器输出电压为290mV时的喷油脉宽,为3.03 ms。通过2次喷油脉宽对比可以看到在空燃比过小(浓混合气)时,ECM缩短喷油脉宽,以使氧传感器的反馈电压下降;而在空燃比过大(稀混合气)时,ECM延长喷油脉宽,以使氧传感器的反馈电压上升。通过不断的调节喷油脉宽,空燃比被控制在一定范围内。氧传感器波形与喷油器波形存在负反馈关系,即氧传感器电压上升时喷油脉宽缩短;氧传感器电压下降时,喷油脉宽延长。如果2个波形间的关系出现错误,例如氧传感器输出高电压时,喷油脉宽并未缩短而是在延长,说明存在空燃比反馈控制系统内部故障,可能是ECM接收了错误的温度信号等原因。
氧传感器波形反馈的并不是当前燃烧的空燃比,而是已经燃烧完成后的空燃比,即前几次喷油时的空燃比。所以ECM是根据已经发生的喷油脉宽数据作为基本值,再结合氧传感器的反馈电压信号,在基本值的基础上进行小幅度修正。通过图6中氧传感器电压波形的变化时间可以看出,在减速断油后恢复供油时,经过3次喷油燃烧后,传感器才开始反馈出高电压,此变化可以直观的理解氧传感器反馈的是己经燃烧后的空燃比。
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