Sonde lambda NTK 1727

Sonde lambda NTK 1727

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1727 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295117279
  • Équipement véhicule : pour véhicules sans fonction Stop/Start
  • Année jusqu'à : 200808; 200811
  • Côté d'assemblage : avant; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 610
  • Nombre de conduites : 5
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 4; Euro 4 (D4); Euro 5
  • numéro TECDOC du moteur : 20236; 20240; 20241; 23573; 24796; 31011; 31853; 31856
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
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Sonde lambda NTK 1727

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À propos de la sonde lambda NTK 1727


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 1727 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 1727


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 1727 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
AUTOTEAM M0180
CALORSTAT by Vernet LS150013
DELPHI ES21145-12B1
DIPASPORT INJLS236N
ELTA AUTOMOTIVE EX0468
ELTA AUTOMOTIVE XLS1554
FAE 75034
FISPA 90180
HERTH+BUSS ELPARTS 70685013
HOFFER 7481559
INTERMOTOR 65048
INTERMOTOR 65070
INTERMOTOR 65118
LEMARK LB1986
LEMARK LB2061
LEMARK LLB533
LEMARK LLB813
LUCAS LEB5332
MEAT & DORIA 81559
MOTAQUIP LVOS1722
QUINTON HAZELL XLOS1778
QUINTON HAZELL XLOS1842
SIDAT 90180
TRISCAN 8845 12044
WALKER PRODUCTS 250-25017
WALKER PRODUCTS 350-35031
WALKER PRODUCTS 800-95022
ABARTH 51 80 12 78
ABARTH 55 21 09 49
ABARTH 51 80 12 780
ALFA ROMEO 51 801 278
ALFA ROMEO 55 21 09 49
ALFA ROMEO 51 80 12 780
FERRARI 51 80 12 78
FERRARI 55 21 09 49
FERRARI 51 80 12 780
FIAT 51 80 12 78
FIAT 51 801 2780
FIAT 55 21 09 49
LANCIA 51 801 278
LANCIA 55 21 09 49
LANCIA 51 80 12 780
MASERATI 51 80 12 78
MASERATI 55 21 09 49
MASERATI 51 80 12 780
GTIN
087295117279
Équipement véhicule
pour véhicules sans fonction Stop/Start
Année jusqu'à
200808; 200811
Côté d'assemblage
avant; devant le catalyseur
Longueur [mm]
610
Nombre de conduites
5
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 4; Euro 4 (D4); Euro 5
numéro TECDOC du moteur
20236; 20240; 20241; 23573; 24796; 31011; 31853; 31856
Sonde lambda
Sonde de régulation
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
FIAT DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263_) 1.3 D Multijet 2010 à 2023 90 92149 199 A3.000,263 A2.000
FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXB1A) 2007 à 75 92149 169 A1.000
FIAT LINEA (323_, 110_) 1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A) 2007 à 90 92149 199 A3.000
FIAT LINEA (323_, 110_) 1.3 JTD Multijet (323AXB1A) 2006 à 86 92149 199 A3.000
FIAT FIORINO Camionnette/Monospace (225_) 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) 2007 à 75 92149 199 A2.000,199 A9.000
FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... 2008 à 75 92149 199 A2.000,199 A9.000
FIAT 500 C (312_) 1.3 D Multijet (312CXB1A) 2009 à 75 92149 169 A1.000
FIAT DOBLO Autobus/Autocar (263_) 1.3 D Multijet (263AXC1A) 2010 à 2023 90 92149 199 A3.000,263 A2.000
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet 2010 à 2023 90 92149 199 A3.000,263 A2.000
FIAT DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263_) 1.3 D Multijet 2013 à 2023 75 92149 263 A6.000
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet 2013 à 2023 75 92149 263 A6.000
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet (263WXU1A, 263ZXU1A, 263WYB1A, 263ZYB1A) 2016 à 2023 95 92149 330 A1.000,552 83 775
FIAT DOBLO Autobus/Autocar (263_) 1.3 D Multijet (263AXU1A, 263AYB1A) 2016 à 2023 95 92149 330 A1.000,552 83 775
FIAT DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263_) 1.3 D Multijet (263HXU1A, 263YXU1A, 263HYB1A, 263YYB1A) 2016 à 2023 95 92149 330 A1.000,552 83 775
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet (263ZXT1A, 263WXT1A, 263ZYA1A, 263WYA1A) 2016 à 2023 80 92149 225 A2.000,552 83 775
FIAT DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263_) 1.3 D Multijet (263HXT1A, 263YXT1A, 263YYA1A, 263HYA1A) 2016 à 2023 80 92149 225 A2.000,552 83 775
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