Sonde lambda NTK 1737

Sonde lambda NTK 1737

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1737 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295117378
  • Année à partir de : 200009; 200010; 200011; 200102; 200104
  • Année jusqu'à : 200112; 200207; 200302
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 330
  • Nombre de conduites : 3
  • numéro TECDOC du moteur : 11487; 16313; 16314; 16317; 2521
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
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Sonde lambda NTK 1737

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À propos de la sonde lambda NTK 1737


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 1737 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 1737


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 1737 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
BERU by DRiV OZH225
BorgWarner (BERU) OZH225
BorgWarner (BERU) 0824010259
BOSCH LS5274
BOSCH 0 258 005 274
BOSCH 0 258 005 275
CALORSTAT by Vernet LS130033
CONTINENTAL/VDO A2C59513868Z
DENSO DOX0115
DENSO DOX-1379
ERA 570187
FACET 107624
FAE 77390
FISPA 90070
FISPA 90231
FISPA 90070HQ
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1461009
INTERMOTOR 64568
LEMARK LB1928
LEMARK LLB497
MAGNETI MARELLI 460002006110
MAGNETI MARELLI 600000039790
METZGER 893150
MOBILETRON OSN311P
MTE-THOMSON 796530035
QUINTON HAZELL XLOS1467
SIDAT 90070
SIDAT 90231
SIDAT 90070HQ
VEMO V38760002
INFINITI 22690-9F601
NISSAN 22690 9F601
GTIN
087295117378
Année à partir de
200009; 200010; 200011; 200102; 200104
Année jusqu'à
200112; 200207; 200302
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
330
Nombre de conduites
3
numéro TECDOC du moteur
11487; 16313; 16314; 16317; 2521
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
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 1996 à 2001 131 92243 SR20DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 1996 à 2002 131 92243 SR20DE
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V 1996 à 2001 115 92243 SR20DE
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V 1998 à 2001 131 92243 SR20DE
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 2000 à 2006 114 92243 QG18DE
NISSAN PRIMERA (P11) 1.8 16V 1999 à 2001 114 92243 QG18DE
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V 1999 à 2001 114 92243 QG18DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V 1999 à 2002 114 92243 QG18DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 1999 à 2002 140 92243 SR20DE
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 1999 à 2001 140 92243 SR20DE
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V 1999 à 2001 140 92243 SR20DE
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 2000 à 2006 90 92243 QG15DE
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 2000 à 2006 90 92243 QG15DE
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 2000 à 2002 114 92243 QG18DE
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di 2000 à 2003 110 92149 YD22DDT
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 2000 à 2002 114 92243 QG18DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V 2000 à 2002 106 92243 QG16DE
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V 1996 à 2001 106 92243 QG16DE
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 2002 à 2006 116 92243 QG18DE
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.