Sonde lambda NTK 0029

Sonde lambda NTK 0029

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0029 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295100295
  • Année jusqu'à : 200808; 200811
  • Côté d'assemblage : avant; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 660
  • Nombre de conduites : 5
  • Nombre de pièces nécessaires : 1
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 4
  • numéro TECDOC du moteur : 20240; 20241; 20243; 23573; 23574; 23575; 23578; 24898
  • pas pour norme de dépollution : Euro 5
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 0029

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À propos de la sonde lambda NTK 0029


Une sonde à oxygène (ou sonde lambda, où lambda désigne le rapport d'équivalence air-carburant, généralement désigné par λ) est un dispositif électronique qui mesure la proportion d'oxygène (O2) dans le gaz ou le liquide analysé.

Il a été développé par Robert Bosch GmbH à la fin des années 1960 sous la supervision du Dr Günter Bauman. L'élément de détection original est constitué d'une céramique de zircone en forme de dé à coudre, revêtue d'une fine couche de platine sur les faces d'échappement et de référence, et existe en version chauffée et non chauffée. Le capteur lambda NTK 0029 de type planaire est arrivé sur le marché en 1990 et a permis de réduire considérablement la masse de l'élément de détection en céramique, ainsi que d'incorporer l'élément chauffant dans la structure céramique, ce qui a permis d'obtenir un capteur qui démarre plus tôt et répond plus rapidement.

L'application la plus courante consiste à mesurer la concentration d'oxygène dans les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne des automobiles et autres véhicules afin de calculer et, si nécessaire, d'ajuster dynamiquement le rapport air-carburant pour que les convertisseurs catalytiques puissent fonctionner de manière optimale, et également de déterminer si le convertisseur fonctionne correctement ou non. Une sonde à oxygène génère généralement jusqu'à environ 0,9 volt lorsque le mélange de carburant est riche et qu'il y a peu d'oxygène non brûlé dans l'échappement.

Les scientifiques utilisent les sondes à oxygène pour mesurer la respiration ou la production d'oxygène et utilisent une approche différente. Les sondes d'oxygène sont utilisées dans les analyseurs d'oxygène, qui sont largement utilisés dans les applications médicales telles que les moniteurs d'anesthésie, les respirateurs et les concentrateurs d'oxygène.

Les plongeurs utilisent des capteurs d'oxygène (qu'ils appellent souvent capteurs ppO2) pour mesurer la pression partielle d'oxygène dans leur gaz respiratoire. Les plongeurs en circuit ouvert testent le gaz avant de plonger car le mélange reste inchangé pendant la plongée et les changements de pression partielle dus à la pression sont simplement prévisibles, tandis que les plongeurs en recycleur à gaz mixte doivent surveiller la pression partielle de l'oxygène dans la boucle respiratoire tout au long de la plongée, car elle change et doit être contrôlée pour rester dans des limites acceptables.

Les capteurs d'oxygène sont également utilisés dans les systèmes de prévention des incendies d'air hypoxique pour surveiller en permanence la concentration d'oxygène à l'intérieur des volumes protégés.

Il existe de nombreuses façons différentes de mesurer l'oxygène. Il s'agit notamment de technologies telles que la zircone, l'électrochimie (également appelée galvanique), l'infrarouge, les ultrasons, le paramagnétique et, très récemment, les méthodes laser. 


À propos de la sonde lambda NTK 0029


Une sonde à oxygène (ou sonde lambda, où lambda désigne le rapport d'équivalence air-carburant, généralement désigné par λ) est un dispositif électronique qui mesure la proportion d'oxygène (O2) dans le gaz ou le liquide analysé.

Il a été développé par Robert Bosch GmbH à la fin des années 1960 sous la supervision du Dr Günter Bauman. L'élément de détection original est constitué d'une céramique de zircone en forme de dé à coudre, revêtue d'une fine couche de platine sur les faces d'échappement et de référence, et existe en version chauffée et non chauffée. Le capteur lambda NTK 0029 de type planaire est arrivé sur le marché en 1990 et a permis de réduire considérablement la masse de l'élément de détection en céramique, ainsi que d'incorporer l'élément chauffant dans la structure céramique, ce qui a permis d'obtenir un capteur qui démarre plus tôt et répond plus rapidement.

L'application la plus courante consiste à mesurer la concentration d'oxygène dans les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne des automobiles et autres véhicules afin de calculer et, si nécessaire, d'ajuster dynamiquement le rapport air-carburant pour que les convertisseurs catalytiques puissent fonctionner de manière optimale, et également de déterminer si le convertisseur fonctionne correctement ou non. Une sonde à oxygène génère généralement jusqu'à environ 0,9 volt lorsque le mélange de carburant est riche et qu'il y a peu d'oxygène non brûlé dans l'échappement.

Les scientifiques utilisent les sondes à oxygène pour mesurer la respiration ou la production d'oxygène et utilisent une approche différente. Les sondes d'oxygène sont utilisées dans les analyseurs d'oxygène, qui sont largement utilisés dans les applications médicales telles que les moniteurs d'anesthésie, les respirateurs et les concentrateurs d'oxygène.

Les plongeurs utilisent des capteurs d'oxygène (qu'ils appellent souvent capteurs ppO2) pour mesurer la pression partielle d'oxygène dans leur gaz respiratoire. Les plongeurs en circuit ouvert testent le gaz avant de plonger car le mélange reste inchangé pendant la plongée et les changements de pression partielle dus à la pression sont simplement prévisibles, tandis que les plongeurs en recycleur à gaz mixte doivent surveiller la pression partielle de l'oxygène dans la boucle respiratoire tout au long de la plongée, car elle change et doit être contrôlée pour rester dans des limites acceptables.

Les capteurs d'oxygène sont également utilisés dans les systèmes de prévention des incendies d'air hypoxique pour surveiller en permanence la concentration d'oxygène à l'intérieur des volumes protégés.

Il existe de nombreuses façons différentes de mesurer l'oxygène. Il s'agit notamment de technologies telles que la zircone, l'électrochimie (également appelée galvanique), l'infrarouge, les ultrasons, le paramagnétique et, très récemment, les méthodes laser. 


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**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
AUTOTEAM M0180
CSV electronic parts CSL2180
DELPHI ES21220-12B1
DIPASPORT INJLS236N
ELTA AUTOMOTIVE EX0479
ELTA AUTOMOTIVE XLS1565
FAE 75034
FISPA 90180
HERTH+BUSS ELPARTS 70685013
HOFFER 7481559
INTERMOTOR 65048
INTERMOTOR 65070
INTERMOTOR 65118
LEMARK LB1986
LEMARK LB2061
LEMARK LLB533
LEMARK LLB813
LUCAS LEB5332
MAGNETI MARELLI 460002009010
MEAT & DORIA 81559
MOTAQUIP LVOS1722
QUINTON HAZELL XLOS1778
QUINTON HAZELL XLOS1842
RECOFICIAL CSL2180
SIDAT 90180
TRISCAN 8845 12044
WALKER PRODUCTS 800-95020
ABARTH 55 19 11 27
ABARTH 55 19 11 270
ABARTH 00 55 19 11 27
ALFA ROMEO 0055191127
ALFA ROMEO 55 19 11 27
ALFA ROMEO 55 19 11 270
FERRARI 55 19 11 27
FERRARI 55 19 11 270
FERRARI 00 55 19 11 27
FIAT 551911270
FIAT 0055191127
FIAT 55 19 11 27
LANCIA 0055191127
LANCIA 55 19 11 27
LANCIA 55 19 11 270
MASERATI 55 19 11 27
MASERATI 55 19 11 270
MASERATI 00 55 19 11 27
GTIN
087295100295
Année jusqu'à
200808; 200811
Côté d'assemblage
avant; devant le catalyseur
Longueur [mm]
660
Nombre de conduites
5
Nombre de pièces nécessaires
1
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 4
numéro TECDOC du moteur
20240; 20241; 20243; 23573; 23574; 23575; 23578; 24898
pas pour norme de dépollution
Euro 5
Sonde lambda
chauffé
Les informations sur les caractéristiques techniques des pièces auto, le kit de livraison, le pays de fabrication et l'apparence de la marchandise sont fournies à titre d'indication uniquement et sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication.
Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 2009 à 2012 84 92149 223 A9.000,199 B4.000
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 2008 à 2012 69 92149 199 B2.000
FIAT PUNTO Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (199_ 1.3 D Multijet 2008 à 75 92149 199 A2.000,199 A9.000
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 2005 à 2013 75 92149 199 A2.000,199 A9.000
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... 2005 à 2010 90 92149 199 A3.000
FIAT GRANDE PUNTO Van (199_) 1.3 JTD Multijet (199CXD1B) 2006 à 2010 90 92149 199 A3.000
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) 2009 à 2012 75 92149 199 A2.000,199 A9.000
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet (199BXC1A) 2010 à 76 92149 199 A2.000,199 A9.000
FIAT PUNTO EVO Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes ( 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A) 2009 à 2012 75 92149 199 A2.000,199 A9.000
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 2009 à 2012 95 92149 199 B1.000
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.6 D Multijet 2009 à 2012 120 92149 955 A3.000
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... 2009 à 2012 90 92149 199 A3.000
FIAT PUNTO EVO Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes ( 1.3 D Multijet (199CXD1B, 199CXD1A) 2009 à 2012 90 92149 199 A3.000
FIAT GRANDE PUNTO Van (199_) 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) 2006 à 2013 75 92149 199 A2.000
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