Sonde lambda NTK 0123

Sonde lambda NTK 0123

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0123 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295101230
  • Année jusqu'à : 199611
  • Longueur [mm] : 368
  • Nombre de conduites : 3
  • numéro TECDOC du moteur : 3458; 3459
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 0123

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À propos de la sonde lambda NTK 0123


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 0123 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 0123


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 0123 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
ACI-AVESA SLS-13222
ACI-AVESA SLS-13296
at autoteile germany at12368
AUTOTEAM M0042
AUTOTEAM M0070
AUTOTEAM M0042A2
AUTOTEAM M0070A2
BERU by DRiV OZH033
BERU by DRiV OZH060
BERU by DRiV 824010066
BorgWarner (BERU) OZH 060
BorgWarner (BERU) 0 824 010 066
BOSCH 0 258 003 189
BOSCH 0 258 003 448
CALORSTAT by Vernet LS130124
CONTINENTAL/VDO A2C59513222Z
DELPHI ES10 968
DELPHI ES1096912B1
DELPHI ES1099012B1
DELPHI ES10 968-12B1
EPS 1.997.005
FACET 107005
FAE 77117
FEBI BILSTEIN 21355
FEBI BILSTEIN 175882
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FISPA 90070
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GEBE 9 7058 1
HOFFER 7481014
HOFFER 7481015
HOFFER 7481014E
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INTERMOTOR 64785
KW 497 005
LEMARK LB2235
LEMARK LLB753
LUCAS LEB123
MAGNETI MARELLI 359000602100
MAGNETI MARELLI 460001827010
MAGNETI MARELLI 460002146110
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MEAT & DORIA 81014
MEAT & DORIA 81015
MEAT & DORIA 81014E
MEAT & DORIA 81015E
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MEC-DIESEL E102000DP
MEC-DIESEL E105219DP
MEC-DIESEL E105222DP
MOBILETRON OSR306P
MOTAQUIP LVOS1413
MTE-THOMSON 781630046
PIERBURG 705270510
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SIDAT 90070
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SWAG 60 92 1355
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WALKER PRODUCTS 250-23828
WALKER PRODUCTS 350-33054
DACIA 77 00 862 426
RENAULT 7700862426
GTIN
087295101230
Année jusqu'à
199611
Longueur [mm]
368
Nombre de conduites
3
numéro TECDOC du moteur
3458; 3459
Sonde lambda
Sonde de régulation
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
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 3.0 (K56R, K565) 1996 à 2001 167 92243 Z7X 765
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