Sonde lambda NTK 1861

Sonde lambda NTK 1861

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1861 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295118610
  • Année à partir de : 198506; 198801; 198803; 198809; 198909; 199209; 199502
  • Année jusqu'à : 198509; 198712; 199108; 199208; 199308; 199508; 199703; 200006
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : 20NE, C20NE OHC; 20XE, C20 XE DOHC; 20XE, C20XE DOHC; 20XE, C20XEJ, XE-LN; C 20 NE OHC; C16SEi Irmscher; C18NE OHC II; C18NT OHC II; C20 NE OHC; C20NE OHC II; C20NE OHC; C20XE DOHC; C26NE CHI; C26NE CIH; C30LE CIH; C30NE CIH; C30NE CIH; C30SE DOHC; C30SE, SEJ DOHC
  • Longueur [mm] : 885
  • Nombre de conduites : 3
  • Numéro de châssis (VIN) à : K1000471; M1000000; N2999999; NE299999; P1000345; P1000345, N9999999; T9999999
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : P1000346; P1000346, P9000001; P2500001; P8100001
  • numéro TECDOC du moteur : 17585; 18889; 2736; 2738; 4759; 4764; 4765; 4790; 4791; 4799; 4801; 4803; 4804; 4806; 4807; 4811; 4827; 5270
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Type d'entraînement : Boîte automatique
  • Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour véhicules avec direction à droite
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 1861

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À propos de la sonde lambda NTK 1861


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 1861 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 1861


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 1861 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
BERU by DRiV OZH040
BorgWarner (BERU) OZH 040
BorgWarner (BERU) 0824010042
BOSCH LS3017
BOSCH LS3082
BOSCH LS3139
BOSCH LS3300
BOSCH 0 258 003 017
BOSCH 0 258 003 082
BOSCH 0 258 003 139
BOSCH 0 258 003 300
CALORSTAT by Vernet LS130001
CONTINENTAL A2C 595 132 97Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513297Z
DELPHI ES10973
DELPHI ES10 996
DELPHI ES1099012B1
DELPHI ES10 996-12B1
DENSO DOX0115
DENSO DOX-1500
ERA 570090
ERA 570090A
FACET 107077
FACET 107078
FACET 107265
FACET 1997077
FACET 1997265
FACET 1.997.078
FACET EPS1997077
FACET EPS1997078
FACET EPS1997265
FAE 77119
FISPA 90070
FISPA 90088
FISPA 90070HQ
HELLA HLS020
HELLA 6PA009165201
HJS 92 017 813
MAGNETI MARELLI 460001861010
METZGER 893294
MOBILETRON OSB312P
MTE-THOMSON 781630091
PIERBURG 702604030
PIERBURG 705270240
SIDAT 90070
SIDAT 90088
SIDAT 90070HQ
VEMO V40760005
WALKER PRODUCTS 250-23138
BUICK 90 009 053
BUICK 90 397 523
BUICK 90 448 458
BUICK 90 510 147
CADILLAC 90 009 053
CADILLAC 90 397 523
CADILLAC 90 448 458
CADILLAC 90 510 147
CHEVROLET 90 009 053
CHEVROLET 90 397 523
CHEVROLET 90 448 458
CHEVROLET 90 510 147
DAEWOO 90 009 053
DAEWOO 90 397 523
DAEWOO 90 448 458
DAEWOO 90 510 147
GENERAL MOTORS 90 009 053
GENERAL MOTORS 90 397 523
GENERAL MOTORS 90 448 458
GENERAL MOTORS 90 510 147
OPEL 855306
OPEL 855 300
OPEL 855 309
OPEL 855 327
OPEL 90009053
OPEL 90397523
OPEL 90409385
OPEL 90 448 458
OPEL 90 510 147
PONTIAC 90 009 053
PONTIAC 90 397 523
PONTIAC 90 448 458
PONTIAC 90 510 147
GTIN
087295118610
Année à partir de
198506; 198801; 198803; 198809; 198909; 199209; 199502
Année jusqu'à
198509; 198712; 199108; 199208; 199308; 199508; 199703; 200006
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
20NE, C20NE OHC; 20XE, C20 XE DOHC; 20XE, C20XE DOHC; 20XE, C20XEJ, XE-LN; C 20 NE OHC; C16SEi Irmscher; C18NE OHC II; C18NT OHC II; C20 NE OHC; C20NE OHC II; C20NE OHC; C20XE DOHC; C26NE CHI; C26NE CIH; C30LE CIH; C30NE CIH; C30NE CIH; C30SE DOHC; C30SE, SEJ DOHC
Longueur [mm]
885
Nombre de conduites
3
Numéro de châssis (VIN) à
K1000471; M1000000; N2999999; NE299999; P1000345; P1000345, N9999999; T9999999
Numéro de châssis (VIN) à partir de
P1000346; P1000346, P9000001; P2500001; P8100001
numéro TECDOC du moteur
17585; 18889; 2736; 2738; 4759; 4764; 4765; 4790; 4791; 4799; 4801; 4803; 4804; 4806; 4807; 4811; 4827; 5270
Sonde lambda
Sonde de régulation
Type d'entraînement
Boîte automatique
Véhicule avec direction à gauche ou à droite
pour véhicules avec direction à droite
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
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 2.5 i V6 (F19) 1995 à 2000 170 92243 X 25 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.5 i V6 (F68) 1995 à 2000 170 92243 X 25 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 2.5 i V6 (F35) 1996 à 2000 170 92243 X 25 XE
VAUXHALL SINTRA (APV) 2.2 i 16 V 1996 à 1999 141 92243 X 22 XE
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 2.5 i GSi (F19) 1998 à 2000 194 92243 X 25 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.5 i GSi (F68) 1998 à 2000 194 92243 X 25 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 2.5 i GSi (F35) 1998 à 1999 194 92243 X 25 XE
OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.5 i V6 (F68) 1995 à 2000 170 92243 X 25 XE
OPEL VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (F19) 1995 à 2000 170 92243 X 25 XE
OPEL VECTRA B (J96) i 500 2.5 (F19) 1998 à 2000 194 92243 X 25 XE
OPEL VECTRA B Break (J96) 2.5 i V6 (F35) 1996 à 2000 170 92243 X 25 XE
OPEL VECTRA B Break (J96) i 500 2.5 (F35) 1998 à 2000 194 92243 X 25 XE
OPEL SINTRA (APV) 2.2 i 16V (OUN16, Y94) 1996 à 1999 141 92243 X 22 XE
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