Sonde lambda NTK 0155

Sonde lambda NTK 0155

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0155 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295101551
  • Année jusqu'à : 198508; 199507; 199605; 199710; 199906; 200004; 200007
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 380
  • Nombre de conduites : 3
  • numéro TECDOC du moteur : 2423; 2462; 2521; 2551; 4700; 4703; 4705
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Type d'entraînement : Boîte automatique
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 0155

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À propos de la sonde lambda NTK 0155


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 0155 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 0155


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 0155 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
BERU by DRiV OZH011
BERU by DRiV OZH201
BERU by DRiV OZU001
BorgWarner (BERU) OZH 011
BorgWarner (BERU) 0824 010 012
BOSCH LS3256
BOSCH LS3276
BOSCH LS3311
BOSCH LS3420
BOSCH LS3624
BOSCH LS50018
BOSCH F00HL00018
BOSCH 0 258 003 256
BOSCH 0 258 003 276
BOSCH 0 258 003 311
BOSCH 0 258 003 312
BOSCH 0 258 003 420
BOSCH 0 258 003 624
BOSCH 0 258 986 501
BOSCH 0 258 986 502
CALORSTAT by Vernet LS130216
CONTINENTAL/VDO A2C59513458Z
DELPHI ES10 456
DELPHI ES1068011B1
DELPHI ES1068012B1
DELPHI ES10 456-12B1
DENSO DOX0115
DENSO DOX0116
FACET 107327
FACET 107328
FACET 107396
FACET 1997327
FACET 1997328
FACET 1997396
FACET EPS1997327
FACET EPS1997328
FACET EPS1997396
FAE 77122
FAE 77228
FISPA 90070
FISPA 90112
FISPA 90070HQ
HELLA HLS018
HELLA 6PA009165181
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1461017
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1461018
HJS 92 017 794
INTERMOTOR 64035
INTERMOTOR 64090
LEMARK LB1051
LEMARK LB1192
LEMARK LLB055
MAGNETI MARELLI 460000155010
MAGNETI MARELLI 460002145710
MAGNETI MARELLI 600000039870
MAGNETI MARELLI 600000039880
METZGER 893246
MEYLE 1009000000
MOBILETRON OSN305P
MOBILETRON OSN306P
MTE-THOMSON 782230031
MTE-THOMSON 782230041
PIERBURG 702604010
QUINTON HAZELL XLOS1054
SIDAT 90070
SIDAT 90112
SIDAT 90070HQ
VEMO V38760001
VEMO V38760009
INFINITI 22690-3J400
INFINITI 22690-3J410
INFINITI 22690-73C00
INFINITI 22690-76J00
INFINITI 22690-99B00
NISSAN 22690-3J400
NISSAN 22690-3J410
NISSAN 22690-73C00
NISSAN 22690-76J00
NISSAN 22690-99B00
GTIN
087295101551
Année jusqu'à
198508; 199507; 199605; 199710; 199906; 200004; 200007
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
380
Nombre de conduites
3
numéro TECDOC du moteur
2423; 2462; 2521; 2551; 4700; 4703; 4705
Sonde lambda
Sonde de régulation
Type d'entraînement
Boîte automatique
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
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S, GX, LX 1995 à 2000 75 92243 GA14DE
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 1995 à 2000 87 92243 GA14DE
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 SR, SLX 1995 à 2000 90 92243 GA16DE
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 1995 à 2000 99 92243 GA16DE
NISSAN ALMERA I (N15) 1.4 GX,LX 1995 à 2000 75 92243 GA14DE
NISSAN ALMERA I (N15) 1.4 1995 à 2000 87 92243 GA14DE
NISSAN ALMERA I (N15) 1.6 1995 à 2000 99 92243 GA16DE
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 1996 à 2001 131 92243 SR20DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 1996 à 2002 131 92243 SR20DE
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 1996 à 2001 115 92243 SR20DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 1996 à 2002 115 92243 SR20DE,SR20DEL
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V 1996 à 2001 115 92243 SR20DE
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V 1998 à 2001 131 92243 SR20DE
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