Sonde lambda NTK 1866

Sonde lambda NTK 1866

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1866 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295118665
  • Année à partir de : 198801
  • Année jusqu'à : 199202; 199308; 199508; 199703; 199802
  • Code moteur : 20NE OHC; 20NEJ OHC
  • Longueur [mm] : 1220
  • Nombre de conduites : 3
  • Numéro de châssis (VIN) à : L1999999
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : K1000472
  • numéro TECDOC du moteur : 17584; 22866; 2709; 4792; 4798; 4799; 4800; 4805; 5270
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
  • 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
    Joignable de 8h à 20h
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Sonde lambda NTK 1866

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À propos de la sonde lambda NTK 1866


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 1866 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 1866


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 1866 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 OZH028
BorgWarner (BERU) OZH 028
BorgWarner (BERU) 0824 010 030
BOSCH LS3021
BOSCH LS3141
BOSCH 0 258 003 021
BOSCH 0 258 003 139
BOSCH 0 258 003 141
CALORSTAT by Vernet LS130002
CONTINENTAL A2C 595 133 00Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513300Z
DELPHI ES10975
DENSO DOX0115
DENSO DOX-1500
ERA 570180
ERA 570180A
FACET 107003
FACET 107076
FACET 1997076
FACET EPS1997076
FAE 77120
FISPA 90002
FISPA 90070
FISPA 90070HQ
HELLA HLS043
HELLA 6PA009165431
HJS 92 017 814
HJS 92 017 965
INTERMOTOR 64005
LEMARK LB1008
LEMARK LLB005
MAGNETI MARELLI 460001866010
MOBILETRON OSB312P
MOBILETRON OSB313P
MTE-THOMSON 781630122
PIERBURG 705270240
QUINTON HAZELL XLOS1004
SIDAT 90002
SIDAT 90070
SIDAT 90070HQ
VEMO V40760005
BUICK 90 010 999
BUICK 90 397 524
CADILLAC 90 010 999
CADILLAC 90 397 524
CHEVROLET 90 010 999
CHEVROLET 90 397 524
DAEWOO 90 010 999
DAEWOO 90 397 524
GENERAL MOTORS 90 010 999
GENERAL MOTORS 90 397 524
OPEL 855302
OPEL 2336121
OPEL 855 307
OPEL 90010999
OPEL 90019999
OPEL 02 336 121
OPEL 90 397 524
PONTIAC 90 010 999
PONTIAC 90 397 524
SAAB 90 397 524
GTIN
087295118665
Année à partir de
198801
Année jusqu'à
199202; 199308; 199508; 199703; 199802
Code moteur
20NE OHC; 20NEJ OHC
Longueur [mm]
1220
Nombre de conduites
3
Numéro de châssis (VIN) à
L1999999
Numéro de châssis (VIN) à partir de
K1000472
numéro TECDOC du moteur
17584; 22866; 2709; 4792; 4798; 4799; 4800; 4805; 5270
Sonde lambda
Sonde de régulation
Type d'entraînement
boîte de vitesses manuelle
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
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