Sonde lambda NTK 0239

Sonde lambda NTK 0239

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0239 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295102398
  • Année à partir de : 199211; 199301; 199304; 199402
  • Année jusqu'à : 199407; 199409; 199412; 199507; 199608; 199807; 199812
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur; droite; gauche
  • Longueur [mm] : 610
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 10849; 1145; 1151; 1154; 12083; 1249; 1328; 1346; 1419; 1431; 4441; 4444; 4447; 4458; 5105; 5107
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
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Sonde lambda NTK 0239

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À propos de la sonde lambda NTK 0239


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 0239 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 0239


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 0239 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
BERU by DRiV OZH020
BOSCH LS3123
BOSCH LS3485
BOSCH 0 258 003 123
BOSCH 0 258 003 485
CALORSTAT by Vernet LS140048
CONTINENTAL/VDO A2C59513230Z
DELPHI ES2025312B1
DENSO DOX0114
ERA 570173
FACET 107007
FAE 77169
FISPA 90054
FISPA 90102
HELLA HLS099
HELLA 6PA009166311
INTERMOTOR 64068
LEMARK LB1126
LEMARK LLB043
MAGNETI MARELLI 460000239010
MAGNETI MARELLI 460002142310
METZGER 893203
MOBILETRON OSF412P
MTE-THOMSON 781840071
PIERBURG 702604620
QUINTON HAZELL XLOS1016
QUINTON HAZELL XLOS1042
SIDAT 90054
SIDAT 90102
VEMO V25760002
FORD 7126 155
FORD 95FB 9F472 CB
GTIN
087295102398
Année à partir de
199211; 199301; 199304; 199402
Année jusqu'à
199407; 199409; 199412; 199507; 199608; 199807; 199812
Côté d'assemblage
devant le catalyseur; droite; gauche
Longueur [mm]
610
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
10849; 1145; 1151; 1154; 12083; 1249; 1328; 1346; 1419; 1431; 4441; 4444; 4447; 4458; 5105; 5107
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
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 1995 à 1998 150 92243 BRG
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i 1995 à 1998 150 92243 BRG
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 1995 à 1998 90 92243 L1E
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V (EDA, EHC) 1995 à 1998 115 92243 RKC
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.4 1995 à 1998 75 92243 FUH,F4B
FORD ESCORT VI A trois volumes (GAL, AFL) 1.4 1995 à 1999 75 92243 FUH,F4B
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.4 1995 à 1999 75 92243 FUH,F4B
FORD ESCORT VI Décapotable (ALL) 1.4 1995 à 1998 75 92243 F4B
FORD KA (RB_) 1.3 i 1996 à 2002 50 92243 JJB
FORD ESCORT VI Fourgon/Break (AVL) 1.4 1995 à 2000 73 92243 F4B
FORD ESCORT VI A trois volumes (GAL, AFL) 1.6 i 16V 1995 à 1999 90 92243 L1E,L1K
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.3 1995 à 1999 60 92243 J6A,J4B
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V 1995 à 1995 105 92243 RDA
FORD ESCORT VI A trois volumes (GAL, AFL) 1.3 1995 à 1999 60 92243 J6A,J4B
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V 1995 à 1995 88 92243 L1H
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS 2000 1995 à 1998 150 92243 N7A
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