Sonde lambda NTK 0253

Sonde lambda NTK 0253

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0253 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295102534
  • Année à partir de : 199209; 199304
  • Année jusqu'à : 199604
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : 834G.000 MPI-Bosch
  • Longueur [mm] : 1130
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 124; 125; 129; 130; 133; 134; 135; 136; 137; 1841; 5311
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
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Sonde lambda NTK 0253

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À propos de la sonde lambda NTK 0253


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 0253 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 0253


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 0253 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
BERU by DRiV OZH055
BorgWarner (BERU) OZH 055
BorgWarner (BERU) 0824 010 060
BOSCH LS3301
BOSCH 0 258 003 222
BOSCH 0 258 003 301
BOSCH 0 258 003 578
BOSCH 0 258 986 506
CALORSTAT by Vernet LS140055
CALORSTAT by Vernet LS140109
CONTINENTAL A2C 595 131 70Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513170Z
DELPHI ES20 240
DELPHI ES2023212B1
DELPHI ES20 240-12B1
DENSO DOX0120
ERA 570032A
FACET 107037
FACET 107041
FACET 1997037
FACET 1997041
FACET EPS1997037
FACET EPS1997041
FAE 77124
FAE 77125
FISPA 90073
FISPA 90091
HELLA HLS079
HELLA 6PA009166111
INTERMOTOR 64080
INTERMOTOR 64086
LEMARK LB1157
LEMARK LB1179
LEMARK LLB048
LEMARK LLB053
MAGNETI MARELLI 460000218010
MAGNETI MARELLI 460000253010
MAGNETI MARELLI 460002146010
METZGER 893342
MOBILETRON OSB401P
MTE-THOMSON 782840088
MTE-THOMSON 782840115
NGK 1832
NGK OZA448-E5
PIERBURG 702604450
PIERBURG 702604590
QUINTON HAZELL XLOS1047
QUINTON HAZELL XLOS1052
SIDAT 90073
SIDAT 90091
VEMO V24760002
VEMO V24760009
WALKER PRODUCTS 250-24132
ABARTH 76 68 28 6
ABARTH 46 42 06 12
ABARTH 46 42 37 98
ABARTH 60 57 87 68
ALFA ROMEO 7668286
ALFA ROMEO 46420612
ALFA ROMEO 46423798
ALFA ROMEO 60 57 87 68
FERRARI 76 68 28 6
FERRARI 46 42 06 12
FERRARI 46 42 37 98
FERRARI 60 57 87 68
FIAT 7668286
FIAT 46420612
FIAT 46423798
FIAT 60 578 768
LANCIA 7668286
LANCIA 46420612
LANCIA 46423798
LANCIA 60 57 87 68
MASERATI 76 68 28 6
MASERATI 46 42 06 12
MASERATI 46 42 37 98
MASERATI 60 57 87 68
GTIN
087295102534
Année à partir de
199209; 199304
Année jusqu'à
199604
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
834G.000 MPI-Bosch
Longueur [mm]
1130
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
124; 125; 129; 130; 133; 134; 135; 136; 137; 1841; 5311
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
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