JP5485931B2 - センサ制御装置およびセンサ制御方法 - Google Patents
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Description
本発明のセンサ制御装置は、内燃機関に設けられた配管内を流れるガスに含まれる特定ガス成分の濃度を測定するセンサ素子、このセンサ素子を内部に収納すると共に配管内に差し込まれるハウジング、このハウジングに取り付けられると共に配管の外側に配置される樹脂から形成された基体部を少なくとも備えるガスセンサと、センサ素子を昇温させる加熱部と、この加熱部に供給される電圧および電流の少なくとも一方を調節してセンサ素子の温度を活性温度に保持する制御部と、が設けられたセンサ制御装置であって、制御部は、運転されていた内燃機関が停止した際に、所定の自動停止条件を満たして停止したか否かを判定し、所定の自動停止条件を満たした停止と判定した場合には、センサ素子の温度を活性温度に保持する制御から、加熱部に供給される電圧および電流の少なくとも一方を減少させ、基体部の温度を前記樹脂の形状保持温度以下とする停止時制御に切り替えることを特徴とする。
所定の自動停止条件を満たした停止が生じた直後は、制御部が加熱部を用いてセンサ素子の温度を活性温度に保持させる制御が継続されていても、基体部の温度は即座に樹脂の形状保持温度を超える温度にはならない。そこで、本発明では、所定の自動停止条件を満たした停止と判定してから所定期間が経過した後に、停止時制御に切り替えるようにしている。こうすることで、所定の自動停止条件を満たした停止と判定された後すぐに内燃機関の運転が再開された際には、センサ素子の温度は下がらずに活性温度を保っているため、内燃機関の制御(例えば、空燃比制御)を良好に続けることができる。なお、所定期間とは、所定の自動停止条件を満たした後、加熱部によってセンサ素子の温度を活性温度に保持させる制御を継続したときに、基体部の温度が樹脂の形状保持温度を下回る温度に維持される期間である。
このように配管との隙間を塞ぐシール部をハウジングに設けることにより、配管の内部から外部へのガスの漏れを防止することができる。シール部は、弾性を有する樹脂から形成されることが、ガスの漏れを防止する観点から好ましい。シール部が弾性を有する樹脂から形成されている場合であっても、制御部により停止時制御が行われるため、シール部が温度上昇によって軟質化する等のダメージを受けることが抑制される。
本実施形態のセンサ制御装置1は、図1に示すように、自動車等の車両の動力源となるエンジン(内燃機関)61に適用されるものであり、より具体的には、エンジン61に吸入されるガスに含まれる特定ガス成分としての酸素の濃度を測定する酸素センサ10に対して温度制御を行うものである。センサ制御装置1には、酸素センサ10と、ヒータ(加熱部)41と、制御部51と、が主に設けられている。
ポンプセルと起電力セルとの間には、上述したように、測定室が形成された絶縁層が介在している。この測定室は、絶縁層に別途配置された多孔質拡散層を介して外部のガス雰囲気、つまり吸入配管62の内部を流れる吸入ガスと連通されている。
制御部51は、ヒータ41に供給する電力量を調節すると共に、各種センサからの入力に基づいてエンジン61に対するアイドリングストップ制御などの制御を行うものである。制御部51には、図5に示すように、センサ素子12や、車両の走行速度を測定する車速センサ63や、アクセルペダルの踏み込み量を測定するアクセルセンサ64や、ブレーキペダルの踏み込み量を測定するブレーキセンサ65などの各種センサからそれぞれの測定信号が入力されている。また、制御部51からは、ヒータ41に対する制御信号が出力されている。制御部51には、センサ特性検出回路52と、ヒータ制御回路53と、中央演算処理装置54と、が主に設けられている。
経過した時間が第1所定時間以上の場合(YESの場合)には、中央演算処理装置54は、エンジン61の停止が、所定の自動停止条件を満たしたことによる停止、つまりアイドリングストップ制御による停止なのか否かを判別する(S12:判定ステップ)。
その一方で、ターゲット温度が第2所定温度に設定された場合におけるヒータ通電制御では、ヒータ41による発熱が低下するように当該ヒータ41に対する電圧および電流が制御される(停止時制御が行われる)。
なお、上述の実施形態のように酸素センサ10にOリング16が設けられていてもよいし、図7に示すように、Oリング16の代わりに、ヒートシンク部31のフランジ部33における吸入配管62と接触する面に、板状に形成された金属製のシール部材116を配置してもよく、特に限定するものではない。
Claims (10)
- 内燃機関に設けられた配管内を流れるガスに含まれる特定ガス成分の濃度を測定するセンサ素子、該センサ素子を内部に収納すると共に前記配管内に差し込まれるハウジング、及び、該ハウジングに取り付けられると共に前記配管の外側に配置される樹脂から形成された基体部を少なくとも備えるガスセンサと、
前記センサ素子を昇温させる加熱部と、
該加熱部に供給される電圧および電流の少なくとも一方を調節して前記センサ素子の温度を活性温度に保持する制御部と、
が設けられたセンサ制御装置であって、
前記制御部は、運転されていた前記内燃機関が停止した際に、所定の自動停止条件を満たして停止したか否かを判定し、
前記所定の自動停止条件を満たした停止と判定した場合には、前記センサ素子の温度を前記活性温度に保持する制御から、前記加熱部に供給される電圧および電流の少なくとも一方を減少させ、前記基体部の温度を前記樹脂の形状保持温度以下とする停止時制御に切り替えることを特徴とするセンサ制御装置。 - 前記制御部は、前記停止時制御の際に前記加熱部への電力の供給および供給停止が選択可能であり、前記停止時制御を行う場合に、前記加熱部への電力の供給を継続することを特徴とする請求項1記載のセンサ制御装置。
- 前記制御部は、前記停止時制御を行う場合に、前記センサ素子の温度が100℃以上、前記活性温度未満になるように前記加熱部に供給する電圧および電流の少なくとも一方を調節することを特徴とする請求項1または2に記載のセンサ制御装置。
- 前記制御部は、前記停止時制御を行う場合に、前記センサ素子の温度が300℃以上、前記活性温度未満になるように前記加熱部に供給する電圧および電流の少なくとも一方を調節することを特徴とする請求項1または2に記載のセンサ制御装置。
- 前記制御部は、前記停止時制御を行う場合に、前記センサ素子の温度が600℃以上、前記活性温度未満になるように前記加熱部に供給する電圧および電流の少なくとも一方を調節することを特徴とする請求項1または2に記載のセンサ制御装置。
- 制御部は、前記所定の自動停止条件を満たした停止と判定してから所定期間が経過した後に、前記停止時制御に切り替えることを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載のセンサ制御装置。
- 前記制御部は、前記停止時制御として、前記加熱部に供給される供給電力量を一定とすることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載のセンサ制御装置。
- 前記制御部は、前記内燃機関が運転されている際には、前記活性温度に対応する前記センサ素子の素子抵抗値を目標として、前記加熱部に供給される電圧および電流の少なくとも一方を調整し、
前記停止時制御を行う際には、前記基体部の温度が前記樹脂の形状保持温度以下となる前記センサ素子の温度に対応する前記素子抵抗値を目標として、前記加熱部に供給される電圧および電流の少なくとも一方を調整することを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載のセンサ制御装置。 - 前記ハウジングには、前記配管との隙間を塞ぎ前記配管の外側への前記ガスの流出を防止するシール部が設けられていることを特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記載のセンサ制御装置。
- 内燃機関に設けられた配管内を流れるガスに含まれる特定ガス成分の濃度を測定するセンサ素子、該センサ素子を内部に収納すると共に前記配管内に差し込まれるハウジング、及び、該ハウジングに取り付けられると共に前記配管の外側に配置される樹脂から形成された基体部、を少なくとも備えるガスセンサに対して、
前記センサ素子に熱を加える加熱部を用いて、前記センサ素子の温度を活性温度に保持するセンサ制御方法であって、
運転されていた前記内燃機関が停止した際に、所定の自動停止条件を満たして停止したか否かを判定する判定ステップと、
前記所定の自動停止条件を満たした停止と判定した場合には、前記センサ素子の温度を前記活性温度に保持する制御を停止し、前記加熱部に供給される電圧または電流を減少させ、前記基体部の温度を前記樹脂の形状保持温度以下とする停止時制御を開始する停止時制御ステップと、
を有することを特徴とするセンサ制御方法。
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