Sonde lambda NTK 1659

Sonde lambda NTK 1659

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1659 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295116593
  • Année jusqu'à : 200801; 201405; 201406; 201407
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur; gauche
  • Code moteur : HDEZ; MUDACNG
  • Longueur [mm] : 600
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 18505; 23365; 25875; 25876; 33176
  • pas pour facelift :
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic; 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 1659

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À propos de la sonde lambda NTK 1659


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 1659 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 1659


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 1659 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
at autoteile germany at12401
AUTOTEAM M0257
AUTOTEAM M0257A2
BOSCH LS6571
BOSCH 0 258 006 571
CALORSTAT by Vernet LS140038
CALORSTAT by Vernet LS140736
CSV electronic parts CSL2257
DELPHI ES2044812B1
DELPHI ES21184-12B1
DENSO DOX0132
DENSO DOX0150
DENSO DOX-2068
DT Spare Parts 13.60010
ELTA AUTOMOTIVE EX0066
ELTA AUTOMOTIVE XLS1486
EPS 1.998.272
EPS 1.998.300
ERA 570312A
FACET 108272
FACET 108300
FAE 77419
FEBI BILSTEIN 175873
FISPA 90257
FISPA 90257A2
FISPA 90257HQ
HOFFER 7481645
HOFFER 7481645E
INTERMOTOR 64595
INTERMOTOR 64820
KW 498 272
KW 498 300
LEMARK LB1980
LEMARK LB2279
LEMARK LLB528
LEMARK LLB794
LUCAS LEB5344
MAGNETI MARELLI 460002085010
MEAT & DORIA 81645
MEAT & DORIA 81645E
MEC-DIESEL E105363DP
METZGER 893248
METZGER 893258
METZGER 0893248
METZGER 0893258
METZGER 0893483
MOBILETRON OSF428P
MOTAQUIP LVOS1341
MTE-THOMSON 882040063
OSSCA 23140
PIERBURG 7.02604.64.0
QUINTON HAZELL XLOS1486
QUINTON HAZELL XLOS1489
QUINTON HAZELL XLOS1698
RECOFICIAL CSL2257
RIDEX 3922L0592
SIDAT 90074
SIDAT 90257
SIDAT 90257A2
SIDAT 90257HQ
SWAG 33 10 3153
TRISCAN 8845 16022
VALEO 368048
VALEO 368522
VEMO V25760017
VEMO V25-76-0016
WALKER PRODUCTS 250-24701
WALKER PRODUCTS 250-24976
WALKER PRODUCTS 350-34539
WALKER PRODUCTS 350-34569
WALKER PRODUCTS 450-34569
FORD 1325 748
FORD 1326 415
FORD 1327 549
FORD 3M519 F472 CA
FORD 3M519 G444 CA
FORD 3M519 G444 CB
GTIN
087295116593
Année jusqu'à
200801; 201405; 201406; 201407
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur; gauche
Code moteur
HDEZ; MUDACNG
Longueur [mm]
600
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
18505; 23365; 25875; 25876; 33176
pas pour facelift
Sonde lambda
Sonde de diagnostic; 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 GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010 à 2019 125 92243 PNDA,PNDD
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010 à 2019 105 92243 IQDA,IQDB
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 FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2012 à 2020 120 8749 MUDA,MUDD
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel 2011 à 2019 120 8750 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 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 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 C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2012 à 2019 120 92243 MUDA,MUDD
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG 2013 à 2014 117 8747 MUDA
FORD FOCUS II Fourgon/Break 1.6 Ti-VCT 2005 à 2011 116 92243 HXDA,HXDB,SIDA
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