Sonde lambda NTK 0031

Sonde lambda NTK 0031

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0031 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295100318
  • Code moteur : 199A2.000; 199A3.000
  • Longueur [mm] : 318
  • Nombre de conduites : 5
  • numéro TECDOC du moteur : 18314; 20241; 20272; 20273; 24672
  • pas pour norme de dépollution : Euro 5
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 0031

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À propos de la sonde lambda NTK 0031


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 0031 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 0031


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 0031 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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Marque Réfercence Equivante
AUTOTEAM M0180
DIPASPORT INJLS236N
ELTA AUTOMOTIVE EX0460
ELTA AUTOMOTIVE XLS1546
FAE 75033
FISPA 90180
HOFFER 7481559
INTERMOTOR 65048
INTERMOTOR 65070
LEMARK LB1986
LEMARK LB2061
LEMARK LLB533
LUCAS LEB5288
MAGNETI MARELLI 460002010010
MEAT & DORIA 81559
MOTAQUIP LVOS1955
QUINTON HAZELL XLOS1778
SIDAT 90180
WALKER PRODUCTS 800-95021
ABARTH 55 20 23 69
ABARTH 55 20 23 690
ABARTH 00 55 20 23 69
ALFA ROMEO 0055202369
ALFA ROMEO 55 20 23 69
ALFA ROMEO 55 20 23 690
FERRARI 55 20 23 69
FERRARI 55 20 23 690
FERRARI 00 55 20 23 69
FIAT 552023690
FIAT 0055202369
FIAT 55 20 23 69
LANCIA 552023690
LANCIA 0055202369
LANCIA 55 20 23 69
MASERATI 55 20 23 69
MASERATI 55 20 23 690
MASERATI 00 55 20 23 69
GTIN
087295100318
Code moteur
199A2.000; 199A3.000
Longueur [mm]
318
Nombre de conduites
5
numéro TECDOC du moteur
18314; 20241; 20272; 20273; 24672
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
LANCIA YPSILON (843_) 1.3 JTD (843.AXD11, 843.AXD1A) 2003 à 2011 70 92149 188 A9.000
FIAT IDEA (350_) 1.3 D Multijet 2004 à 70 92149 188 A9.000
LANCIA MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) 2004 à 2012 70 92149 188 A9.000
LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXF11, 843.AXF1A, 843.AXM11,... 2006 à 2011 75 92149 199 A2.000,199 A9.000
LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXE11, 843.AXE1A) 2006 à 2011 90 92149 199 A3.000
LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXH1A, 843.AXE1A) 2007 à 2011 105 92149 199 A3.000
FIAT IDEA (350_) 1.3 D Multijet 2005 à 90 92149 199 A3.000
LANCIA MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) 2006 à 2012 90 92149 199 A3.000
LANCIA MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXM11, 350.AXM1A, 350.AXI1A) 2009 à 2012 95 92149 199 B1.000
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