Sonde lambda NTK 1769

Sonde lambda NTK 1769

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1769 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295117699
  • Année jusqu'à : 199705
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : AFH
  • Longueur [mm] : 290
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 16543; 4890; 5533; 5534
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 1769

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À propos de la sonde lambda NTK 1769


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 1769 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 1769


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 1769 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
BOSCH LS5660
BOSCH 0 258 005 660
DELPHI ES10972
ERA 570069A
FAE 77302
FEBI BILSTEIN 175889
FISPA 90054
HOFFER 7481022
INTERMOTOR 64245
LEMARK LB1449
LEMARK LLB188
LUCAS LEB124
MEAT & DORIA 81022
MEYLE 114 803 0004
MTE-THOMSON 782140035
MTE-THOMSON 782140057
QUINTON HAZELL XLOS1188
SIDAT 90054
TRISCAN 8845 29134
VEMO V10760069
VEMO V99-76-0001
AUDI 6KE 906 265 A
AUDI 6KE 906 265 B
BENTLEY 6KE 906 265 A
BENTLEY 6KE 906 265 B
LAMBORGHINI 6KE 906 265 A
LAMBORGHINI 6KE 906 265 B
SEAT 6KE 906 265 A
SEAT 6KE 906 265 B
SKODA 6KE 906 265 A
SKODA 6KE 906 265 B
VW 6KE 906 265 A
VW 6KE 906 265 B
GTIN
087295117699
Année jusqu'à
199705
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
AFH
Longueur [mm]
290
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
16543; 4890; 5533; 5534
Sonde lambda
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
SEAT INCA (6K9) 1.6 i 1995 à 1998 75 92243 1F
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V 1996 à 2002 101 92243 AFH,AQQ,AUB
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 1996 à 2002 101 92243 AFT,AEH,AKL,APF,AUR
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 1997 à 1999 75 92243 1F
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i 1996 à 2002 50 92243 AER,ANV,ALD,AUC
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i 1996 à 2002 50 92243 AER,ANV,ALD,AUC
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 16V 1999 à 2002 69 92243 AVZ,AST
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