Sonde lambda NTK 1768

Sonde lambda NTK 1768

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1768 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295117682
  • Année à partir de : 199611; 200105
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 750
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 13708; 13729; 13748; 5152; 5153
  • pour numéro OE : 30630132
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic
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Sonde lambda NTK 1768

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À propos de la sonde lambda NTK 1768


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 1768 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 1768


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 1768 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
CALORSTAT by Vernet LS140593
DELPHI ES1104412B1
FAE 77189
FISPA 90376
HELLA 6PA358066091
HOFFER 7481775
INTERMOTOR 64547
LEMARK LLB475
MAGNETI MARELLI 460001768010
MEAT & DORIA 81775
METZGER 895552
METZGER 0895552
PIERBURG 705270730
QUINTON HAZELL XLOS1449
SIDAT 90376
TRISCAN 8845 27002
VEMO V95760004
WALKER PRODUCTS 250-24541
VOLVO 30630132
GTIN
087295117682
Année à partir de
199611; 200105
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
750
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
13708; 13729; 13748; 5152; 5153
pour numéro OE
30630132
Sonde lambda
Sonde de diagnostic
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
VOLVO S40 I (644) 1.8 1995 à 1999 115 92243 B 4184 S,B 4184 S3
VOLVO S40 I (644) 2.0 1995 à 2003 136 92243 B 4204 S,B 4204 S2
VOLVO V40 Break (645) 1.8 1995 à 1999 115 92243 B 4184 S,B 4184 S3
VOLVO V40 Break (645) 2.0 1995 à 2004 136 92243 B 4204 S,B 4204 S2
VOLVO S40 I (644) 2.0 1995 à 1999 140 92243 B 4204 S
VOLVO V40 Break (645) 2.0 1995 à 1999 140 92243 B 4204 S
VOLVO S40 I (644) 1.6 1999 à 2003 109 92243 B 4164 S2
VOLVO V40 Break (645) 1.6 1999 à 2004 109 92243 B 4164 S2
VOLVO S40 I (644) 1.8 1999 à 2003 122 92243 B 4184 S2
VOLVO V40 Break (645) 1.8 1999 à 2004 122 92243 B 4184 S2
VOLVO S40 I (644) 1.8 2001 à 2003 116 92243 B 4184 S2
VOLVO V40 Break (645) 1.8 Blu-Fuel 2001 à 2003 116 8747 B 4184 S2
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