Sonde lambda NTK 0495

Sonde lambda NTK 0495

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0495 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295104958
  • Année à partir de : 199301; 199608
  • Année jusqu'à : 199205; 199312; 199607; 199612; 199704; 199705; 199805; 199807; 199808; 199811; 200505
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : sans potentionmètre
  • Code moteur : EJ16J; EJ20; EJ201; EJ251
  • Longueur [mm] : 440
  • Nombre de conduites : 3
  • numéro TECDOC du moteur : 18438; 19461; 20017; 25042; 25044; 25048; 25052; 3632; 3634; 3636; 3639; 4908
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
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Sonde lambda NTK 0495

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À propos de la sonde lambda NTK 0495


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 0495 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 0495


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 0495 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
BOSCH LS50053
BOSCH F00HL00020
BOSCH F00HL00053
BOSCH 0 258 005 726
CALORSTAT by Vernet LS130007
CALORSTAT by Vernet LS130010
DELPHI ES10301
DELPHI ES1030111B1
DENSO DOX0115
ERA 570233A
FACET 107786
FACET 107866
FAE 77479
FISPA 90070
FISPA 90204
FISPA 90205
FISPA 90070HQ
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1467006
HERTH+BUSS JAKOPARTS J146 7001
HERTH+BUSS JAKOPARTS J147 7000
INTERMOTOR 64563
LEMARK LB1920
LEMARK LLB489
MAGNETI MARELLI 460000450010
MAGNETI MARELLI 600000040960
MAGNETI MARELLI 600000040970
METZGER 893385
MOBILETRON OSU301P
MTE-THOMSON 786830048
QUINTON HAZELL XLOS1462
SIDAT 90070
SIDAT 90204
SIDAT 90205
SIDAT 90070HQ
VEMO V63760002
VEMO V63760003
SUBARU 22690-AA090
SUBARU 22690-AA150
SUBARU 22690-AA170
SUBARU 22690-AA180
SUBARU 22690-AA190
SUBARU 22690-AA270
SUBARU 22690-AA310
SUBARU 22690-AA330
SUBARU 22690-AA740
GTIN
087295104958
Année à partir de
199301; 199608
Année jusqu'à
199205; 199312; 199607; 199612; 199704; 199705; 199805; 199807; 199808; 199811; 200505
Article complémentaire / Info complémentaire 2
sans potentionmètre
Code moteur
EJ16J; EJ20; EJ201; EJ251
Longueur [mm]
440
Nombre de conduites
3
numéro TECDOC du moteur
18438; 19461; 20017; 25042; 25044; 25048; 25052; 3632; 3634; 3636; 3639; 4908
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
SUBARU LEGACY II (BD) 2.2 i 4WD (BD7) 1996 à 1999 131 92243 EJ22 EMPI
SUBARU IMPREZA A trois volumes (GC) 2.0 i AWD (GC8) 1995 à 2000 115 92243 EJ20E,EJ201
SUBARU IMPREZA Coupé (GFC) 1.6 (GC4) 1996 à 2000 90 92243 EJ161,EJ16E
SUBARU IMPREZA Coupé (GFC) 1.6 AWD (GC4) 1996 à 2000 90 92243 EJ161
SUBARU TREZIA 1.3 (NSP120X, NSP120L) 2011 à 99 92243 1NR-FE,1NR-FKE
SUBARU LEGACY II Break (BG) 2.2 i 4WD (BG7) 1996 à 1998 131 92243 EJ22 EMPI
SUBARU LEGACY III Break (BH) 2.5 AWD (BH9) 1998 à 2003 156 92243 EJ25
SUBARU LEGACY III (BE) 2.5 AWD (BE9) 1998 à 2003 156 92243 EJ25
SUBARU OUTBACK (BE, BH) 2.5 AWD (BH9) 2000 à 2003 156 92243 EJ25
SUBARU LEGACY III Break (BH) 2.0 AWD (BH5) 1998 à 2003 125 92243 EJ201
SUBARU LEGACY III (BE) 2.0 AWD (BE5) 1999 à 2003 125 92243 EJ201
SUBARU IMPREZA Break (GG) 2.0 AWD (GG9) 2000 à 2007 125 92243 EJ201
SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.0 i AWD (GD9) 2000 à 2009 125 92243 EJ201
SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 AWD (SG5) 2002 à 2005 125 92243 EJ201
SUBARU IMPREZA Break (GF) 2.0 i AWD (GF8) 1995 à 2000 116 92243 EJ20E,EJ201
SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 S Turbo AWD (SG5) 2002 à 2005 177 92243 EJ205
SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 X AWD (SG5) 2005 à 2008 158 92243 EJ204
SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 RX Nato AWD (SG9) 2002 à 2008 156 92243 EJ25
SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.5 AWD (GDE) 2001 à 2005 177 92243 EJ251
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.