Sonde lambda NTK 1855

Sonde lambda NTK 1855

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1855 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295118559
  • Année à partir de : 198501; 198610; 198808; 198908; 198912; 199003; 199010; 199101; 199108; 199207; 199208; 199301; 199404; 199410; 199609; 199810
  • Année jusqu'à : 198807; 198811; 198812; 198908; 199007; 199108; 199306; 199311; 199409; 199609
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : 021 A.00; 021 A.2000; 175A4.000 MPI-Weber; 836A2.000 MPI-Weber; AJ3.6 DOHC; AJ6 OHC; AJ6 DOHC; AJ6.4 DOHC; AJ64; B18FP; B230FD; V12HE
  • Longueur [mm] : 975
  • Nombre de conduites : 3
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 2
  • Numéro de châssis (VIN) à : 176700; 294099; 334099; 44-K-038 261; 708757; 808999; K-038 261; L-ZD308 450
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 667829
  • numéro TECDOC du moteur : 1722; 221; 222; 225; 233; 237; 238; 276; 296; 310; 311; 312; 318; 3554; 3595; 3911; 3948; 3950; 3998; 4100; 4133; 4143; 4154; 4191; 4193; 4195; 4348; 4395; 4569; 4570; 4586; 49173; 49174; 5014; 5016; 5021; 6554; 9382
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Type d'entraînement : Boîte automatique; boîte de vitesses manuelle
  • Type de catalyseur : pour véhicules sans catalyseur
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 1855

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À propos de la sonde lambda NTK 1855


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 1855 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 1855


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 1855 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 OZH037
BorgWarner (BERU) OZH 037
BorgWarner (BERU) 0824 010 039
BOSCH LS3006
BOSCH LS3014
BOSCH LS3019
BOSCH LS3032
BOSCH LS3090
BOSCH LS3175
BOSCH LS3206
BOSCH LS3234
BOSCH LS3313
BOSCH LS3931
BOSCH 0 258 003 006
BOSCH 0 258 003 014
BOSCH 0 258 003 019
BOSCH 0 258 003 032
BOSCH 0 258 003 090
BOSCH 0 258 003 175
BOSCH 0 258 003 206
BOSCH 0 258 003 234
BOSCH 0 258 003 235
BOSCH 0 258 003 313
BOSCH 0 258 003 931
BOSCH 0 258 003 957
BOSCH 0 258 986 502
CALORSTAT by Vernet LS130078
DELPHI ES10242
DELPHI ES1024212B1
ERA 570050A
FACET 107026
FACET 107027
FACET 1997026
FACET 1997027
FACET EPS1997026
FACET EPS1997027
FAE 77107
FEBI BILSTEIN 21430
FISPA 90019
FISPA 90070
FISPA 90019A2
FISPA 90019HQ
FISPA 90070HQ
HJS 92 017 955
HJS 92 019 930
HJS 92 019 931
INTERMOTOR 64003
LEMARK LB1005
LEMARK LLB003
MAGNETI MARELLI 460001855010
METZGER 893162
MTE-THOMSON 782730125
PIERBURG 702604030
QUINTON HAZELL XLOS1002
SIDAT 90019
SIDAT 90070
SIDAT 90019A2
SIDAT 90019HQ
SIDAT 90070HQ
VEMO V10760020
VEMO V95760001
AUDI 034 906 265 C
BENTLEY 034 906 265 C
LAMBORGHINI 034 906 265 C
SEAT 034 906 265 C
SKODA 034 906 265 C
VW 034 906 265 C
GTIN
087295118559
Année à partir de
198501; 198610; 198808; 198908; 198912; 199003; 199010; 199101; 199108; 199207; 199208; 199301; 199404; 199410; 199609; 199810
Année jusqu'à
198807; 198811; 198812; 198908; 199007; 199108; 199306; 199311; 199409; 199609
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
021 A.00; 021 A.2000; 175A4.000 MPI-Weber; 836A2.000 MPI-Weber; AJ3.6 DOHC; AJ6 OHC; AJ6 DOHC; AJ6.4 DOHC; AJ64; B18FP; B230FD; V12HE
Longueur [mm]
975
Nombre de conduites
3
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 2
Numéro de châssis (VIN) à
176700; 294099; 334099; 44-K-038 261; 708757; 808999; K-038 261; L-ZD308 450
Numéro de châssis (VIN) à partir de
667829
numéro TECDOC du moteur
1722; 221; 222; 225; 233; 237; 238; 276; 296; 310; 311; 312; 318; 3554; 3595; 3911; 3948; 3950; 3998; 4100; 4133; 4143; 4154; 4191; 4193; 4195; 4348; 4395; 4569; 4570; 4586; 49173; 49174; 5014; 5016; 5021; 6554; 9382
Sonde lambda
Sonde de régulation
Type d'entraînement
Boîte automatique; boîte de vitesses manuelle
Type de catalyseur
pour véhicules sans catalyseur
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
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.0 16V 1995 à 1996 140 92243 ACE
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS 1996 à 2003 75 92243 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP)
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