Sonde lambda NTK 1630

Sonde lambda NTK 1630

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1630 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295116302
  • Année à partir de : 199908
  • Année jusqu'à : 200007
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : Catalyseur fixé au collecteur d'échappement
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Code moteur : HDEZ
  • Longueur [mm] : 390
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 12077; 12078; 15894; 15895; 18758; 18776
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
  • Type d'entraînement : Boîte automatique; Boîte automatique à 4 vitesses
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 1630

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À propos de la sonde lambda NTK 1630


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 1630 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 1630


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 1630 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
ACI-AVESA SLS-13231
AUTOTEAM M0131
AUTOTEAM M0131A2
BLUE PRINT ADBP700023
BOSCH LS6055
BOSCH LS6450
BOSCH 0 258 006 055
BOSCH 0 258 006 450
CALORSTAT by Vernet LS140038
CONTINENTAL/VDO A2C59513231Z
DELPHI ES2015112B1
DENSO DOX0150
DENSO DOX-2004
DT Spare Parts 13.60010
ELTA AUTOMOTIVE EX0002
ELTA AUTOMOTIVE XLS1005
EPS 1.998.296
ERA 570061
ERA 570056A
ERA 570061A
FACET 107682
FACET 108296
FACET 1997682
FACET EPS 1.997.682
FAE 77256
FEBI BILSTEIN 175852
FEBI BILSTEIN 175872
FISPA 90131
FISPA 90131A2
HELLA 6PA358103381
HOFFER 7481096
HOFFER 7481096E
INTERMOTOR 64136
INTERMOTOR 64471
INTERMOTOR 64601
KW 498 296
LEMARK LB1303
LEMARK LB1772
LEMARK LB1987
LEMARK LLB089
LEMARK LLB398
LUCAS LEB622
LUCAS LEB5070
MEAT & DORIA 81096
MEAT & DORIA 81096E
MEC-DIESEL E102570
MEC-DIESEL 7370124DP
METZGER 893228
METZGER 0893061
MOBILETRON OSF420P
MOBILETRON OSF425P
MOTAQUIP LVOS1546
MOTAQUIP LVOS1721
MTE-THOMSON 882040040
MTE-THOMSON 882040046
OSSCA 09296
PIERBURG 702604640
QUINTON HAZELL XLOS1088
QUINTON HAZELL XLOS1383
RIDEX 3922L0120
SIDAT 90074
SIDAT 90131
SIDAT 90131A2
SWAG 33 10 3139
SWAG 33 10 3151
TRISCAN 8845 16013
VALEO 368016
VEMO V25-76-0007
VEMO V99-76-0002
FORD 1108 640
FORD 1300 544
FORD 3S7A 9G444 CA
FORD 98FB-9G444-CB
GTIN
087295116302
Année à partir de
199908
Année jusqu'à
200007
Article complémentaire / Info complémentaire 2
Catalyseur fixé au collecteur d'échappement
Côté d'assemblage
après catalyseur
Code moteur
HDEZ
Longueur [mm]
390
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
12077; 12078; 15894; 15895; 18758; 18776
Sonde lambda
Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
Type d'entraînement
Boîte automatique; Boîte automatique à 4 vitesses
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 FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V 1998 à 2004 100 92243 FYDA,FYDC,FYDB,FYDD,FYDH
FORD FOCUS I A trois volumes (DFW) 1.6 16V 1999 à 2004 100 92243 FYDA,FYDC,FYDB,FYDD,FYDH
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.6 16V 1999 à 2004 100 92243 FYDA,FYDC,FYDB,FYDD,FYDH
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi 2003 à 2007 130 92243 CFBA
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 SCi 2003 à 2007 130 92243 CFBA
FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) 1.8 SCi 2003 à 2007 130 92243 CFBA
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel 2002 à 2004 102 8750 FYDH
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.6 16V Flexifuel 2002 à 2004 102 8750 FYDH
FORD FOCUS I Fourgon/Break (DNW) 1.6 1999 à 2005 101 92243 FYDA,FYDC,FYDB,FYDD
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