Sonde lambda NTK 1829

Sonde lambda NTK 1829

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1829 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295118290
  • Année à partir de : 200111
  • Année jusqu'à : 200105; 200306; 200404
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 465
  • Nombre de conduites : 5
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 3
  • Numéro de châssis (VIN) à : 6Y44097863
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 6Y44097864
  • numéro TECDOC du moteur : 13268; 13468; 13469; 13771; 13772; 15374; 15375; 15528; 16140; 16197; 16335; 16460; 17471; 17472; 18696; 4986
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Type d'entraînement : Boîte automatique
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
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Sonde lambda NTK 1829

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À propos de la sonde lambda NTK 1829


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 1829 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 1829


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 1829 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
ACI-AVESA SLU-5
AUTOTEAM M0130
CALORSTAT by Vernet LS100139
DELPHI ES21099-12B1
ELTA AUTOMOTIVE EX0042
ELTA AUTOMOTIVE XLS1479
ERA 570286A
FAE 75038
FISPA 90130
GEBE 9 7227 1
HOFFER 7481095
HOFFER 7481095E
INTERMOTOR 65034
LEMARK LB1907
LEMARK LLB480
LUCAS LEB956
MAGNETI MARELLI 460001829010
MAXGEAR 59-0120
MEAT & DORIA 81095
MEAT & DORIA 81095E
METZGER 895630
METZGER 0895630
MOBILETRON OSB522
MOTAQUIP LVOS1629
MTE-THOMSON 970150081
OSSCA 18598
QUINTON HAZELL XLOS1765
RIDEX 3922L0166
RIDEX 3922L0279
SIDAT 90130
TRISCAN 884529230
VEMO V10760118
AUDI 030 906 262 B
AUDI 030 906 262 K
BENTLEY 030 906 262 B
BENTLEY 030 906 262 K
LAMBORGHINI 030 906 262 B
LAMBORGHINI 030 906 262 K
SEAT 030 906 262 B
SEAT 030 906 262 K
SKODA 030 906 262 B
SKODA 030 906 262 K
VW 030 906 262 B
VW 030 906 262 K
GTIN
087295118290
Année à partir de
200111
Année jusqu'à
200105; 200306; 200404
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
465
Nombre de conduites
5
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 3
Numéro de châssis (VIN) à
6Y44097863
Numéro de châssis (VIN) à partir de
6Y44097864
numéro TECDOC du moteur
13268; 13468; 13469; 13771; 13772; 15374; 15375; 15528; 16140; 16197; 16335; 16460; 17471; 17472; 18696; 4986
Sonde lambda
Sonde de régulation
Type d'entraînement
Boîte automatique
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
VW POLO III (6N1) 100 1.4 16V 1996 à 1999 100 92243 AFH
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V 1997 à 2002 101 92243 AFH,AQQ,AUB
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V 1996 à 2002 101 92243 AFH,AQQ,AUB
SEAT AROSA (6H1) 1.4 16V 2000 à 2004 100 92243 AFK,AQQ,AUB
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 16V 1998 à 2005 75 92243 AHW,AKQ,APE,AUA,BBY
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 16V 1999 à 2005 100 92243 AFK,AQQ,ANM,AUB
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 16V 2000 à 2002 75 92243 APE,AUA
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V 1999 à 2002 75 92243 APE,AUA
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 16V 2000 à 2002 75 92243 APE,AUA
VW POLO (6N2) 1.4 16V 1999 à 2001 75 92243 AHW,APE,AUA
VW POLO III CLASSIC (6V2) 75 1.4 16V 1999 à 2001 75 92243 APE,AUA
VW POLO Variant (6V5) 1.4 16V 1999 à 2001 75 92243 APE,AUA
VW POLO (6N2) 1.4 16V 1999 à 2001 101 92243 AFK,AQQ,AUB
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V 1999 à 2008 75 92243 AUA,BBY,BKY
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V 2000 à 2007 75 92243 AUA,BBY,BKY
SKODA FABIA I A trois volumes (6Y3) 1.4 16V 1999 à 2007 75 92243 AUA,BBY,BKY
SEAT INCA (6K9) 1.4 16V 2000 à 2003 75 92243 AUA
VW CADDY II Camionnette/Monospace (9K9A) 1.4 2000 à 2004 75 92243 AUA
SKODA FABIA I A trois volumes (6Y3) 1.4 16V 1999 à 2007 100 92243 AUB,BBZ
VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.4 16V 2001 à 2008 75 92243 AUA,BBY,BKY
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V 2002 à 2007 75 92243 BBY,BKY
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 2002 à 2007 75 92243 BBY,BKY
VW POLO IV A trois volumes (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 2002 à 2012 75 92243 BBY,BKY
VW CADDY II Monospace (9K9B) 1.4 16V 2000 à 2004 75 92243 AUA
VW POLO Van Fourgon/Break (6V5) 1.4 2000 à 2001 75 92243 AUA
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 2004 à 2007 75 92243 BKY
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 2000 à 2000 101 92243 AQQ
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