Sonde lambda NTK 1597

Sonde lambda NTK 1597

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1597 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295115978
  • Année à partir de : 200009; 200010; 200011; 200102; 200110
  • Année jusqu'à : 200112; 200207
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 420
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 11487; 16313; 16314; 16317; 2521; 4705
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic
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Sonde lambda NTK 1597

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À propos de la sonde lambda NTK 1597


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 1597 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 1597


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 1597 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
BERU by DRiV OZH226
BorgWarner (BERU) OZH 226
BorgWarner (BERU) 0 824 010 260
BOSCH LS5278
BOSCH 0 258 005 278
BOSCH 0 258 005 279
DELPHI ES2064112B1
DENSO DOX0120
FACET 10.8002
FACET 1.998.002
FACET EPS 1.998.002
FAE 77394
FISPA 90073
FISPA 90280
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1471000
INTERMOTOR 64602
LEMARK LB1988
LEMARK LLB534
MAGNETI MARELLI 460002079010
MAGNETI MARELLI 466016355051
MAGNETI MARELLI 600000041320
METZGER 893273
MTE-THOMSON 792540047
MTE-THOMSON 793540047
QUINTON HAZELL XLOS1493
SIDAT 90073
SIDAT 90280
VEMO V38760006
INFINITI 226A0-7J601
NISSAN 226A0 7J601
GTIN
087295115978
Année à partir de
200009; 200010; 200011; 200102; 200110
Année jusqu'à
200112; 200207
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
420
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
11487; 16313; 16314; 16317; 2521; 4705
Sonde lambda
Sonde de diagnostic
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
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V 1996 à 2002 99 92243 GA16DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 1996 à 2002 131 92243 SR20DE
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V 1996 à 2001 115 92243 SR20DE
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V 1998 à 2001 131 92243 SR20DE
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 1999 à 2001 140 92243 SR20DE
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V 1999 à 2001 140 92243 SR20DE
NISSAN PRIMERA (P11) 1.8 16V 1999 à 2001 114 92243 QG18DE
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V 1999 à 2001 114 92243 QG18DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V 1999 à 2002 114 92243 QG18DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 1999 à 2002 140 92243 SR20DE
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 2000 à 2006 90 92243 QG15DE
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 2000 à 2006 90 92243 QG15DE
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 2000 à 2002 114 92243 QG18DE
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di 2000 à 2003 110 92149 YD22DDT
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 2000 à 2002 114 92243 QG18DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V 2000 à 2002 106 92243 QG16DE
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V 1996 à 2001 106 92243 QG16DE
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.