Sonde lambda NTK 0218

Sonde lambda NTK 0218

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0218 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295102183
  • Année à partir de : 199007; 199109; 199110; 199209; 199211; 199301; 199303; 199304; 199312; 199406; 199503; 199605
  • Année jusqu'à : 199204; 199404; 199405; 199410; 199412; 199501; 199503; 199512; 199607; 199608; 199703; 199704; 199710
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : 154E1.000 MPI-Bosch; 159A4.046 MPI-Weber; 160A1.046 SPI-Bosch; 176A6.000 SPI-Weber; 176A7.000 SPI-Weber; 176A7.000 SPI-Weber; 176A8.000 MPI-Weber; 64.307; 64.307 / 66.304; 66.304; 835C1.000 SPI-Bosch; 835C2.000 MPI-Weber; 835C4.000 MPI-Weber; 835C4.000 MPI-Weber; B 5204 F; B5254F
  • Longueur [mm] : 880
  • Montage d'origine : WEBER
  • N° de moteur à : 9147274
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : 70018; 821
  • numéro TECDOC du moteur : 1032; 1034; 1067; 1068; 1069; 1076; 11847; 15811; 1831; 4389; 4396; 4597; 5492; 852; 872; 892; 893; 9767; 994
  • Numéro VET jusqu'à : 7559353
  • Préparation de carburant : Injection d'essence
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 0218

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À propos de la sonde lambda NTK 0218


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 0218 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 0218


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 0218 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 OZH035
BorgWarner (BERU) OZH035
BorgWarner (BERU) OZH062
BorgWarner (BERU) 0824010037
BorgWarner (BERU) 0824010068
BOSCH LS3103
BOSCH LS3120
BOSCH LS3222
BOSCH LS3240
BOSCH LS3262
BOSCH LS3302
BOSCH LS3578
BOSCH 0 258 003 103
BOSCH 0 258 003 120
BOSCH 0 258 003 222
BOSCH 0 258 003 240
BOSCH 0 258 003 262
BOSCH 0 258 003 302
BOSCH 0 258 003 578
CALORSTAT by Vernet LS140055
DELPHI ES20 232
DELPHI ES20 232-12B1
FACET 107040
FACET 107041
FACET 1997040
FACET EPS1997040
FAE 77124
FAE 77125
FISPA 90073
FISPA 90091
HELLA HLS009
HELLA 6PA009165081
HJS 92 017 789
INTERMOTOR 64086
LEMARK LB1179
LEMARK LLB053
LUCAS LEB 235
MAGNETI MARELLI 460000218010
MOBILETRON OSB401P
MTE-THOMSON 782840088
NGK 1823
NGK OZA448-E4
PIERBURG 702604450
QUINTON HAZELL XLOS1047
QUINTON HAZELL XLOS1052
SIDAT 90073
SIDAT 90091
VEMO V24760002
VEMO V24760009
WALKER PRODUCTS 250-24523
ABARTH 14 25 14
ABARTH 60 56 25 36
ALFA ROMEO 14 25 14
ALFA ROMEO 60 56 25 36
FERRARI 142514
FERRARI 60 56 25 36
FIAT 14 25 14
FIAT 60 56 25 36
LANCIA 14 25 14
LANCIA 60 56 25 36
MASERATI 14 25 14
MASERATI 60 56 25 36
GTIN
087295102183
Année à partir de
199007; 199109; 199110; 199209; 199211; 199301; 199303; 199304; 199312; 199406; 199503; 199605
Année jusqu'à
199204; 199404; 199405; 199410; 199412; 199501; 199503; 199512; 199607; 199608; 199703; 199704; 199710
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
154E1.000 MPI-Bosch; 159A4.046 MPI-Weber; 160A1.046 SPI-Bosch; 176A6.000 SPI-Weber; 176A7.000 SPI-Weber; 176A7.000 SPI-Weber; 176A8.000 MPI-Weber; 64.307; 64.307 / 66.304; 66.304; 835C1.000 SPI-Bosch; 835C2.000 MPI-Weber; 835C4.000 MPI-Weber; 835C4.000 MPI-Weber; B 5204 F; B5254F
Longueur [mm]
880
Montage d'origine
WEBER
N° de moteur à
9147274
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
70018; 821
numéro TECDOC du moteur
1032; 1034; 1067; 1068; 1069; 1076; 11847; 15811; 1831; 4389; 4396; 4597; 5492; 852; 872; 892; 893; 9767; 994
Numéro VET jusqu'à
7559353
Préparation de carburant
Injection d'essence
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
LANCIA Y10 (156_) 1.1 Fire (156AG) 1995 à 1995 54 92243 176 B2.000
LANCIA Y10 (156_) 1.1 Fire Traction intégrale (156AG) 1995 à 1995 54 92243 176 B2.000
FIAT PUNTO Décapotable (176_) 60 1.2 (176AR_, 176BR_) 1995 à 2000 60 92243 176 B1.000,176 B4.000
FIAT PUNTO (176_) 1.4 GT Turbo (176AS_) 1996 à 1999 131 92243 176 B6.000
FIAT PUNTO Van (176_) 1.1 1996 à 2000 54 92243 176 B2.000
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