Sonde lambda NTK 0486

Sonde lambda NTK 0486

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0486 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295104866
  • Année à partir de : 199510
  • Année jusqu'à : 199809
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : M52 B20; M52 B25; M52 B28; M52B25
  • Longueur [mm] : 968
  • Montage d'origine : Siemens
  • Nombre de conduites : 4
  • Nombre de pièces nécessaires : 2
  • numéro TECDOC du moteur : 28380; 28381; 28382; 28383; 28384; 28385
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
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Sonde lambda NTK 0486

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À propos de la sonde lambda NTK 0486


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 0486 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 0486


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 0486 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
BOSCH F00E261264
BOSCH F00E261265
CALORSTAT by Vernet LS140180
CONTINENTAL A2C 595 133 43Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513343Z
DELPHI ES10918
DELPHI ES1105112B1
DENSO DOX-1368
ELTA AUTOMOTIVE EX0078
ELTA AUTOMOTIVE XLS1118
ERA 570031
FAE 77190
FISPA 90079
FISPA 90120
HELLA HLS111
HELLA 6PA009166461
HELLA 6PA358066101
HJS 92 017 985
HOFFER 7481080
HOFFER 7481094
INTERMOTOR 64171
LEMARK LB1357
LEMARK LLB123
MAGNETI MARELLI 460000486010
MEAT & DORIA 81080
MEAT & DORIA 81094
METZGER 893049
METZGER 0893049
PIERBURG 702604370
QUINTON HAZELL XLOS1121
SIDAT 90079
SIDAT 90120
TRISCAN 8845 11015
VEMO V20760036
WALKER PRODUCTS 250-24810
BMW 1 427 884
BMW 11781 427 884
MINI 1 427 884
MINI 11 78 1 427 884
GTIN
087295104866
Année à partir de
199510
Année jusqu'à
199809
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
M52 B20; M52 B25; M52 B28; M52B25
Longueur [mm]
968
Montage d'origine
Siemens
Nombre de conduites
4
Nombre de pièces nécessaires
2
numéro TECDOC du moteur
28380; 28381; 28382; 28383; 28384; 28385
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
BMW 3 Touring (E36) 320 i 1995 à 1999 150 92243 M52 B20 (206S3)
BMW 3 Touring (E36) 328 i 1995 à 1999 193 92243 M52 B28 (286S1)
BMW 3 (E36) 328 i 1995 à 1998 193 92243 M52 B28 (286S1)
BMW 3 Coupé (E36) 328 i 1995 à 1999 193 92243 M52 B28 (286S1)
BMW 3 Décapotable (E36) 328 i 1995 à 1999 193 92243 M52 B28 (286S1)
BMW 3 (E36) 323 i 1995 à 1998 170 92243 M52 B25 (256S3)
BMW 3 Décapotable (E36) 323 i 1995 à 1999 170 92243 M52 B25 (256S3)
BMW 3 Coupé (E36) 323 i 1995 à 1999 170 92243 M52 B25 (256S3)
BMW 5 (E39) 520 i 1996 à 2003 150 92243 M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4)
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997 à 2001 150 92243 M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4)
BMW 5 (E39) 523 i 1995 à 2000 170 92243 M52 B25 (256S3),M52 B25 (256S4)
BMW 5 (E39) 528 i 1995 à 2000 193 92243 M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2)
BMW 3 Touring (E36) 323 i 1995 à 1999 170 92243 M52 B25 (256S3)
BMW 7 (E38) 728 i, iL 1995 à 2001 193 92243 M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2)
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1996 à 2000 193 92243 M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2)
BMW 5 Touring (E39) 523 i 1997 à 2000 170 92243 M52 B25 (256S3),M52 B25 (256S4)
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 1997 à 2000 170 92243 M52 B25 (256S3)
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 1999 à 2000 163 92243 M52 B25 (256S3)
BMW 5 (E39) 520 i 1996 à 2003 136 92243 M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4)
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997 à 2001 136 92243 M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4)
BMW 5 Touring (E39) 523 i 1998 à 2000 163 92243 M52 B25 (256S4)
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.