Sonde lambda NTK 1887

Sonde lambda NTK 1887

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1887 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295118870
  • Équipement véhicule : pour véhicules avec immobilisateur antivol
  • Année à partir de : 199410; 199501; 199502; 199505; 199611; 200010
  • Année jusqu'à : 199512; 199911; 200012
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : 16.102; 835A5.046 Kat; 836A3.000 MPI-Weber
  • Longueur [mm] : 890
  • Nº RICAMBI à partir de : 0014972; 6003388
  • Nombre de conduites : 3
  • numéro TECDOC du moteur : 1066; 1071; 4187; 4189; 4614; 5495; 9474
  • Numéro VET à partir de : 4969929
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 1887

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À propos de la sonde lambda NTK 1887


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 1887 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 1887


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 1887 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-13168
ACI-AVESA SLS-13296
at autoteile germany at12463
AUTOTEAM M0055
AUTOTEAM M0070
AUTOTEAM M0073
AUTOTEAM M0077
AUTOTEAM M0125
AUTOTEAM M0055A2
AUTOTEAM M0070A2
AUTOTEAM M0125A2
BERU by DRiV OZH052
BERU by DRiV OZH056
BERU by DRiV 0824010057
BorgWarner (BERU) OZH 052
BorgWarner (BERU) 0824 010 057
BOSCH LS3569
BOSCH LS3570
BOSCH 0 258 003 390
BOSCH 0 258 003 569
BOSCH 0 258 003 570
BOSCH 0 258 986 502
CALORSTAT by Vernet LS130256
CALORSTAT by Vernet LS140096
DELPHI ES10762
DELPHI ES2023812B1
DELPHI ES10762-12B1
ELTA AUTOMOTIVE EX0245
ELTA AUTOMOTIVE XLS1308
EPS 1.997.023
EPS 1.997.048
FACET 107023
FACET 107048
FACET 1997048
FACET EPS1997048
FAE 77221
FISPA 90021
FISPA 90035
FISPA 90055
FISPA 90070
FISPA 90073
FISPA 90077
FISPA 90125
FISPA 90055A2
FISPA 90055HQ
FISPA 90070A2
FISPA 90070HQ
FISPA 90077HQ
FISPA 90125A2
HELLA HLS085
HELLA 6PA009166171
HOFFER 7481000
HOFFER 7481001
HOFFER 7481014
HOFFER 7481042
HOFFER 7481087
HOFFER 7481515
HOFFER 7481001E
HOFFER 7481014E
HOFFER 7481087E
INTERMOTOR 64015
INTERMOTOR 64113
INTERMOTOR 64216
JAPANPARTS DOX-1545
KW 497 023
KW 497 048
LEMARK LB1024
LEMARK LB1242
LEMARK LLB071
LEMARK LLB163
LUCAS LEB123
LUCAS LEB436
LUCAS LEB552
MAGNETI MARELLI 460001887010
MAXGEAR 59-0008
MEAT & DORIA 81000
MEAT & DORIA 81001
MEAT & DORIA 81014
MEAT & DORIA 81042
MEAT & DORIA 81087
MEAT & DORIA 81515
MEAT & DORIA 81001E
MEAT & DORIA 81014E
MEAT & DORIA 81087E
MEC-DIESEL E102430
MEC-DIESEL 900109DP
MOBILETRON OSB420P
MOTAQUIP LVOS1870
MTE-THOMSON 783440120
MTE-THOMSON 784430095
Omnicraft 2376224
OSSCA 09258
PIERBURG 702604500
QUINTON HAZELL XLOS1070
QUINTON HAZELL XLOS1162
RIDEX 3922L0078
RIDEX 3922L0082
RIDEX 3922L0197
RIDEX 3922L0224
SIDAT 90021
SIDAT 90035
SIDAT 90055
SIDAT 90070
SIDAT 90073
SIDAT 90077
SIDAT 90125
SIDAT 90055A2
SIDAT 90055HQ
SIDAT 90070A2
SIDAT 90070HQ
SIDAT 90073A2
SIDAT 90077HQ
SIDAT 90125A2
TRISCAN 8845 12014
TRISCAN 8845 12030
VEMO V24760003
VEMO V24760022
WALKER PRODUCTS 250-23106
WALKER PRODUCTS 250-24530
WALKER PRODUCTS 350-33105
WALKER PRODUCTS 350-34284
ABARTH 77 85 97 3
ABARTH 46 40 84 49
ALFA ROMEO 7785973
ALFA ROMEO 46408449
FERRARI 77 85 97 3
FERRARI 46 40 84 49
FIAT 7785973
FIAT 46408449
LANCIA 7785973
LANCIA 46408449
MASERATI 77 85 97 3
MASERATI 46 40 84 49
GTIN
087295118870
Équipement véhicule
pour véhicules avec immobilisateur antivol
Année à partir de
199410; 199501; 199502; 199505; 199611; 200010
Année jusqu'à
199512; 199911; 200012
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
16.102; 835A5.046 Kat; 836A3.000 MPI-Weber
Longueur [mm]
890
Nº RICAMBI à partir de
0014972; 6003388
Nombre de conduites
3
numéro TECDOC du moteur
1066; 1071; 4187; 4189; 4614; 5495; 9474
Numéro VET à partir de
4969929
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
ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) 1995 à 1998 202 92243 AR 16202
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1) 1995 à 2005 192 92243 AR 16101
LANCIA DEDRA (835_) 1.8 GT 16V (835EH) 1996 à 1999 131 92243 183 A1.000
LANCIA DEDRA SW (835_) 1.8 GT 16V (835EH) 1996 à 1999 131 92243 183 A1.000
ALFA ROMEO GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1) 1996 à 2000 220 92243 AR 16102
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) 1998 à 2005 202 92243 AR 16202
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