Sonde lambda NTK 1880

Sonde lambda NTK 1880

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1880 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295118801
  • Année à partir de : 200111; 200406
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 330
  • Nombre de conduites : 5
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 2; Euro 4
  • numéro TECDOC du moteur : 15374; 17471; 18154; 18696; 18750
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
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Sonde lambda NTK 1880

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À propos de la sonde lambda NTK 1880


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 1880 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 1880


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 1880 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
ACI-AVESA SLS-2133010
AIC 71931
AUTOTEAM M0181
DELPHI ES21132-12B1
ELTA AUTOMOTIVE EX0067
ELTA AUTOMOTIVE XLS1490
ERA 570296A
FAE 75031
FISPA 90181
GEBE 9 7228 1
HOFFER 7481560
INTERMOTOR 65078
LEMARK LB2087
LEMARK LLB618
LUCAS LEB4022
MAGNETI MARELLI 460001880010
MEAT & DORIA 81560
METZGER 893489
METZGER 0893489
MOTAQUIP LVOS1898
OSSCA 52373
QUINTON HAZELL XLOS1803
RIDEX 3922L0272
SIDAT 90181
TRISCAN 884529103
VEMO V10760119
WALKER PRODUCTS 25025062
WALKER PRODUCTS 350-35017
WALKER PRODUCTS 450-35017
AUDI 030 906 262 T
AUDI 036 906 262 T
BENTLEY 030 906 262 T
BENTLEY 036 906 262 T
LAMBORGHINI 030 906 262 T
LAMBORGHINI 036 906 262 T
SEAT 030 906 262 T
SEAT 036 906 262 T
SKODA 030 906 262 T
SKODA 036 906 262 T
VW 030 906 262 T
VW 036 906 262 T
GTIN
087295118801
Année à partir de
200111; 200406
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
330
Nombre de conduites
5
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 2; Euro 4
numéro TECDOC du moteur
15374; 17471; 18154; 18696; 18750
Sonde lambda
Sonde de régulation
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
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V 1999 à 2008 75 92243 AUA,BBY,BKY
SKODA FABIA I A trois volumes (6Y3) 1.4 16V 1999 à 2007 75 92243 AUA,BBY,BKY
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V 2000 à 2007 75 92243 AUA,BBY,BKY
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
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 2004 à 2007 75 92243 BKY
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