Sonde lambda NTK 0287

Sonde lambda NTK 0287

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0287 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295102879
  • Année à partir de : 199505; 199611; 199810; 199902
  • Année jusqu'à : 199609
  • Longueur [mm] : 1175
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 11599; 11600; 11601; 11603; 121; 15388; 19; 5495; 9462; 9463; 9464
  • Numéro VET à partir de : 0023373
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
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    A partir de 29 € d'achat
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Sonde lambda NTK 0287

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À propos de la sonde lambda NTK 0287


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 0287 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 0287


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 0287 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 OZH056
BOSCH 0 258 006 190
BOSCH 0 258 986 506
CALORSTAT by Vernet LS040041
CALORSTAT by Vernet LS140096
DELPHI ES20 238
DELPHI ES1076312B1
DELPHI ES20 238-12B1
DENSO DOX0150
DENSO DOX-2025
ERA 570038A
FACET 107073
FACET 107405
FACET 108353
FACET 1997073
FACET 1997405
FACET EPS1997073
FAE 77226
FAE 77361
FISPA 90006
FISPA 90073
FISPA 90125
FISPA 90125A2
HELLA 6PA358066171
INTERMOTOR 64156
INTERMOTOR 64209
LEMARK LB1334
LEMARK LB1402
LEMARK LLB108
LEMARK LLB156
MAGNETI MARELLI 460000287010
METZGER 893328
MOBILETRON OSB420P
MOBILETRON OSB457P
MTE-THOMSON 883440120
NGK 0217
NGK OZA448-E46
PIERBURG 702604040
QUINTON HAZELL XLOS1124
QUINTON HAZELL XLOS1156
SIDAT 90006
SIDAT 90073
SIDAT 90125
SIDAT 90125A2
VEMO V20760054
VEMO V24760005
VEMO V24760007
WALKER PRODUCTS 250-24530
ABARTH 46 43 45 52
ABARTH 46 46 20 06
ALFA ROMEO 46 43 45 52
ALFA ROMEO 46 46 20 06
FERRARI 46 43 45 52
FERRARI 46 46 20 06
FIAT 46 43 45 52
FIAT 46 46 20 06
LANCIA 46 43 45 52
LANCIA 46 46 20 06
MASERATI 46 43 45 52
MASERATI 46 46 20 06
GTIN
087295102879
Année à partir de
199505; 199611; 199810; 199902
Année jusqu'à
199609
Longueur [mm]
1175
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
11599; 11600; 11601; 11603; 121; 15388; 19; 5495; 9462; 9463; 9464
Numéro VET à partir de
0023373
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
ALFA ROMEO GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1) 1996 à 2000 220 92243 AR 16102
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) 1997 à 2005 120 92243 AR 67601,AR 32102,AR 32104,AR 32103
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A1) 1997 à 2002 190 92243 AR 32401,AR 32402
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932A1) 1997 à 2003 190 92243 AR 32401
ALFA ROMEO GTV (916_) 1.8 16V (916C3) 1998 à 2005 144 92243 AR 32201
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 1.8 16V (916S3) 1998 à 2005 144 92243 AR 32201
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 2000 à 2000 144 92243 AR 32201
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) 1998 à 2000 155 92243 AR 32301
ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) 1997 à 2003 155 92243 AR 32301
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) 2000 à 2002 155 92243 AR 32301,AR 32310
ALFA ROMEO 146 (930_) 2.0 16V (930.B5) 1997 à 2001 155 92243 AR 32301
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3A__) 1998 à 2000 155 92243 AR 34103
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A2___) 1998 à 2006 190 92243 AR 34201
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) 1998 à 2007 226 92243 AR 34301,AR 34302
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 V6 (936A3___) 1998 à 2000 205 92243 AR 34102
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.6 16V T.SPARK. (932B4100) 2000 à 2006 120 92243 AR 67601,AR 32102,AR 32104,AR 32103
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