Sonde lambda NTK 1599

Sonde lambda NTK 1599

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1599 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295115992
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur; droite
  • Code moteur : HDEZ; MUDACNG
  • Longueur [mm] : 450
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 18505; 23365; 25875; 25876; 33176
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Type de carburant : Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
  • Type de catalyseur : pour véhicules avec pot catalytique à 2 cônes
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 1599

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À propos de la sonde lambda NTK 1599


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 1599 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 1599


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 1599 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 LS6605
BOSCH 0 258 006 605
DENSO DOX-2004
FORD 1326 416
FORD 1327 548
FORD 1346 366
FORD 3M519 F472 DA
FORD 3M519 F472 DB
FORD 3M519 F472 DC
GTIN
087295115992
Côté d'assemblage
devant le catalyseur; droite
Code moteur
HDEZ; MUDACNG
Longueur [mm]
450
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
18505; 23365; 25875; 25876; 33176
Sonde lambda
Sonde de régulation
Type de carburant
Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
Type de catalyseur
pour véhicules avec pot catalytique à 2 cônes
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
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010 à 2019 125 92243 PNDA,PNDD
FORD FOCUS III A trois volumes 1.6 Ti 2010 à 2020 125 92243 PNDA,PNDD
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2010 à 2020 125 92243 PNDA,PNDD
FORD FOCUS III A trois volumes 1.6 Flexifuel 2010 à 2020 120 8750 MUDA,MUDD
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 2010 à 2020 120 8750 MUDA,MUDD
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2010 à 2020 120 8750 MUDA,MUDD
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel 2011 à 2019 120 8750 MUDA,MUDD
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2012 à 2020 120 8749 MUDA,MUDD
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti 2004 à 2012 115 92243 HXDA,HXDB,SIDA
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti 2004 à 2012 115 92243 HXDA,HXDB,SIDA
FORD FOCUS II A trois volumes (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti 2005 à 2012 115 92243 HXDA,HXDB,SIDA
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti 2004 à 2007 115 92243 HXDA,SIDA
FORD FOCUS III 1.6 LPG 2012 à 2020 120 8749 MUDA,MUDD
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 2012 à 2019 117 8749 MUDA,MUDD
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2012 à 2017 120 92243 MUDA,MUDD
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2012 à 2020 120 92243 MUDA,MUDD
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG 2009 à 2012 115 8749 SIDA
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 2012 à 2019 120 8749 MUDA,MUDD
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG 2013 à 2014 117 8747 MUDA
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.