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Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0282 certifié d'origine
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À propos de la sonde lambda NTK 0282
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 0282 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 0282
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 0282 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.
Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande NTK 0282 sur govroo.com
Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| BERU by DRiV | OZH161 |
| BOSCH | LS3644 |
| BOSCH | 0 258 003 644 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140272 |
| DELPHI | ES2027312B1 |
| DENSO | DOX0114 |
| DENSO | DOX-1572 |
| FACET | 107269 |
| FACET | 1997269 |
| FACET | EPS1997269 |
| FAE | 77129 |
| FISPA | 90054 |
| FISPA | 90114 |
| HJS | 92 017 759 |
| HJS | 92 017 769 |
| INTERMOTOR | 64121 |
| LEMARK | LB1261 |
| LEMARK | LLB078 |
| MAGNETI MARELLI | 460000282010 |
| MAGNETI MARELLI | 460002142610 |
| METZGER | 893286 |
| MOBILETRON | OSB421P |
| MTE-THOMSON | 786140050 |
| PIERBURG | 705270580 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1077 |
| SIDAT | 90054 |
| SIDAT | 90114 |
| VEMO | V46760010 |
| WALKER PRODUCTS | 250-24549 |
| DACIA | 77 00 871 544 |
| RENAULT | 7700 871 544 |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.8 (B56S/T/0) | 1995 à 2001 | 90 | 92243 | F3P 670,F3P 678 |
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 1.8 (K56S/T/0) | 1995 à 2001 | 90 | 92243 | F3P 670,F3P 678 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 2.0 i (BA0G) | 1996 à 2003 | 114 | 92243 | F3R 750,F3R 751 |
| RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 i (DA0G) | 1996 à 2003 | 114 | 92243 | F3R 750,F3R 751,F3R 798 |
| RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 16V (DA0H) | 1996 à 1999 | 147 | 92243 | F7R 710,F7R 714 |
| RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 16V (EA0H) | 1996 à 1999 | 147 | 92243 | F7R 710,F7R 714 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 2.0 16V (BA0H) | 1996 à 2003 | 147 | 92243 | F7R 710,F7R 714 |
| RENAULT | MEGANE Scénic (JA0/1_) | 2.0 i (JA0G) | 1997 à 1999 | 114 | 92243 | F3R 750,F3R 751 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.0 (JE0A) | 1996 à 2000 | 114 | 92243 | F3R 728,F3R 729,F3R 742,F3R 768,F3R 769 |
| RENAULT | MEGANE Scénic (JA0/1_) | 2.0 i (JA02, JA0G) | 1999 à 1999 | 109 | 92243 | F3R 750,F3R 791,F3R 796,F3R 751,F3R 797,F3R 798 |
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 2.0 | 1998 à 2001 | 114 | 92243 | F3R 728,F3R 768 |
Equivalent disponible