Sonde lambda NTK 1670

Sonde lambda NTK 1670

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1670 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295116708
  • Année à partir de : 200104
  • Année jusqu'à : 200112
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : A16DMS; A18DMS; F18S1
  • Longueur [mm] : 400
  • Nombre de conduites : 2
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 3 (D3)
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 580670; 704403
  • numéro TECDOC du moteur : 26684; 36655; 37023; 9505
  • Sonde lambda : non chauffé
  • Livraison gratuite
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  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 1670

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À propos de la sonde lambda NTK 1670


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 1670 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 1670


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 1670 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
BLUE PRINT ADG07002
BOSCH F00HL00091
CALORSTAT by Vernet LS120026
DELPHI ES1076112B1
FACET 107134
FACET 10.7091
FACET 1997091
FACET 1997134
FACET EPS1997134
FACET EPS 1.997.091
FAE 77323
FAE 77324
FISPA 90069
FISPA 90173
FISPA 90069A2
FISPA 90173A2
HELLA 6PA358103001
HELLA 6PA358103301
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1460916
HERTH+BUSS JAKOPARTS J146 0901
INTERMOTOR 64271
LEMARK LB1495
LEMARK LLB215
MAGNETI MARELLI 460002136010
MAGNETI MARELLI 600000039740
MOBILETRON OSF201
MTE-THOMSON 795220035
PIERBURG 702604020
QUINTON HAZELL XLOS1211
SIDAT 90069
SIDAT 90173
SIDAT 90069A2
SIDAT 90173A2
VEMO V32760013
VEMO V51-76-0002
BUICK 96 253 546
BUICK 96 276 380
CADILLAC 96 253 546
CADILLAC 96 276 380
CHEVROLET 96253546
CHEVROLET 96276380
DAEWOO 96276380
DAEWOO 96 253 546
GENERAL MOTORS 96 253 546
GENERAL MOTORS 96 276 380
MAZDA F82A18861A
PONTIAC 96 253 546
PONTIAC 96 276 380
GTIN
087295116708
Année à partir de
200104
Année jusqu'à
200112
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
A16DMS; A18DMS; F18S1
Longueur [mm]
400
Nombre de conduites
2
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 3 (D3)
Numéro de châssis (VIN) à partir de
580670; 704403
numéro TECDOC du moteur
26684; 36655; 37023; 9505
Sonde lambda
non chauffé
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
DAEWOO REZZO (U100) 1.8 2000 à 101 92243 F18S2
DAEWOO REZZO (U100) 1.8 2000 à 98 92243 F18S2
DAEWOO REZZO (U100) 1.8 2000 à 2002 98 92243 F18S2
DAEWOO REZZO (U100) 1.6 2000 à 105 92243 A16DMS
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 2005 à 2013 52 92243 LQ2(49CUL3),LBF(49CUL3)
CHEVROLET REZZO Monospace (U100) 1.6 2005 à 105 92243 L44(96CUL4)
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V 2000 à 103 92243 A16DMS
DAEWOO NUBIRA A trois volumes (J100) 1.6 16V 2000 à 103 92243 A16DMS
DAEWOO REZZO (U100) 1.8 2000 à 91 92243 F18S2
CHEVROLET REZZO Monospace (U100) 1.6 2005 à 107 92243 L44(96CUL4)
DAEWOO REZZO (U100) 1.6 SX 2001 à 2004 90 92243 L44(96CUL4)
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