Sonde lambda NTK 1419

Sonde lambda NTK 1419

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1419 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295114193
  • Année à partir de : 200605
  • Année jusqu'à : 200312; 200405; 200610
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 575
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 13368; 13369; 14229
  • pour le modèle de la série de modèles : ZZE121; ZZE122; ZZE123
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
  • Type d'entraînement : Boîte de vitesses mécanique à commande automatisée; boîte de vitesses manuelle
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 1419

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À propos de la sonde lambda NTK 1419


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 1419 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 1419


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 1419 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
AUTOTEAM M0082
AUTOTEAM M0202
AUTOTEAM M0082A2
AUTOTEAM M0202A2
BLUE PRINT ADT37050
BOSCH F00HL00400
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS140039
CSV electronic parts CSL2202
DELPHI ES1110612B1
DENSO 6914
DENSO W34FPt
DENSO DOX0109
DENSO DOX0240
DENSO DOX-0280
ELTA AUTOMOTIVE EX0399
ELTA AUTOMOTIVE XLS1493
EPS 1.998.240
ERA 570112A
FAE 77521
FISPA 90082
FISPA 90202
FISPA 90082A2
FISPA 90082HQ
FISPA 90202A2
FISPA 90202HQ
GEBE 9 7002 1
HELLA 6PA358103061
HELLA 6PA 358 150-161
HELLA 6PA 358 221-611
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1472006
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1472011
HOFFER 7481586
HOFFER 7481700
HOFFER 7481586E
HOFFER 7481700E
INTERMOTOR 64984
LEMARK LLB1054
LUCAS LEB124
LUCAS LEB5528
MAGNETI MARELLI 460002058010
MAGNETI MARELLI 466016355040
MAGNETI MARELLI 600000041430
MAGNETI MARELLI 600000041480
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81586
MEAT & DORIA 81700
MEAT & DORIA 81586E
MEAT & DORIA 81700E
MEC-DIESEL E105310DP
METZGER 893112
METZGER 0893112
MTE-THOMSON 792043060P1
Omnicraft 2376215
OSSCA 23934
RECOFICIAL CSL2202
RIDEX 3922L0229
RIDEX 3922L0378
SIDAT 90082
SIDAT 90202
SIDAT 90082A2
SIDAT 90082HQ
SIDAT 90202A2
SIDAT 90202HQ
TRISCAN 8845 13021
TRISCAN 8845 13073
VEMO V70-76-0027
WALKER PRODUCTS 250-24486
WALKER PRODUCTS 250-24902
WALKER PRODUCTS 350-34606
WALKER PRODUCTS 350-34725
WALKER PRODUCTS 350-34898
WALKER PRODUCTS 450-34606
WALKER PRODUCTS 450-34725
WALKER PRODUCTS 250-241021
LEXUS 89465-02080
LEXUS 89465-02090
LEXUS 89465-05090
LEXUS 89465-12620
LEXUS 89465-12760
LEXUS 89465-13040
TOYOTA 89465 02090
TOYOTA 89465 05090
TOYOTA 89465 12620
TOYOTA 89465 12760
TOYOTA 89465 13040
TOYOTA 89465-02080
GTIN
087295114193
Année à partir de
200605
Année jusqu'à
200312; 200405; 200610
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
575
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
13368; 13369; 14229
pour le modèle de la série de modèles
ZZE121; ZZE122; ZZE123
Sonde lambda
Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
Type d'entraînement
Boîte de vitesses mécanique à commande automatisée; boîte de vitesses manuelle
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
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_, ZZE123R) 2005 à 2006 218 92243 2ZZ-GE
TOYOTA COROLLA Break (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_, ZZE121R) 2002 à 2007 110 92243 3ZZ-FE
TOYOTA COROLLA A trois volumes (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_, ZZE121R) 2001 à 2008 110 92243 3ZZ-FE
TOYOTA AVENSIS A trois volumes (_T25_) 1.8 VVT-i (ZZT251_, ZZT251R) 2003 à 2008 129 92243 1ZZ-FE
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 1.8 VVT-i (ZZT251_, ZZT251R) 2003 à 2008 129 92243 1ZZ-FE
TOYOTA AVENSIS Break (_T25_) 1.8 VVT-i (ZZT251_, ZZT251R) 2003 à 2008 129 92243 1ZZ-FE
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 1.6 (ZNR10_, ZNR10R) 2004 à 2009 110 92243 3ZZ-FE
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 1.8 (ZNR11_, ZNR11R) 2004 à 2009 129 92243 1ZZ-FE
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_, ZZT250R) 2003 à 2008 110 92243 3ZZ-FE
TOYOTA AVENSIS A trois volumes (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_, ZZT250R) 2003 à 2008 110 92243 3ZZ-FE
TOYOTA AVENSIS Break (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_, ZZT250R) 2003 à 2008 110 92243 3ZZ-FE
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_, ZZE121R) 2002 à 2006 110 92243 3ZZ-FE
TOYOTA COROLLA Verso (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_, ZZE121R) 2001 à 2004 110 92243 3ZZ-FE
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) 2001 à 2007 192 92243 2ZZ-GE
TOYOTA COROLLA Verso (_E12_) 1.8 VVT-i (ZZE122_, ZZE122R) 2001 à 2004 135 92243 1ZZ-FE
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_, ZZE123R) 2005 à 2007 224 92243 2ZZ-GE
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.