Sonde lambda NTK 1898

Sonde lambda NTK 1898

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1898 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295118986
  • Année à partir de : 198706; 199004; 199109; 199201; 199204; 199207; 199208; 199401; 199801
  • Année jusqu'à : 198606; 199107; 199207; 199209; 199301; 199302; 199312; 199407; 199408; 199506; 199607; 199912; 200012
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : N9TE; OHC-M5
  • Longueur [mm] : 490
  • Nombre de conduites : 3
  • Numéro de châssis (VIN) à : 4A-P-022 306; 8B-P-004 500; 8B-S-000 544; 8C-N-300 000; 8C-P-190 000; T12551,K1100; T18370
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 31-L300 001; F00004823
  • numéro TECDOC du moteur : 18382; 20386; 223; 224; 231; 234; 236; 239; 3249; 3254; 3353; 3447; 3448; 3450; 3451; 4004; 4249; 5027; 5121; 534; 9412
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
  • Type de catalyseur : pour véhicules avec catalyseur
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
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Sonde lambda NTK 1898

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À propos de la sonde lambda NTK 1898


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 1898 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 1898


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 1898 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 OZH044
BorgWarner (BERU) OZH 044
BorgWarner (BERU) 0824 010 046
BOSCH LS3004
BOSCH LS3063
BOSCH LS3158
BOSCH LS3164
BOSCH LS3194
BOSCH LS3508
BOSCH 0 258 003 004
BOSCH 0 258 003 063
BOSCH 0 258 003 158
BOSCH 0 258 003 164
BOSCH 0 258 003 194
BOSCH 0 258 003 508
BOSCH 0 258 986 502
CALORSTAT by Vernet LS130054
CALORSTAT by Vernet LS130176
CONTINENTAL A2C 595 132 94Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513294Z
DELPHI ES1024212B1
DELPHI ES1100012B1
DENSO DOX0116
DENSO DOX-1352
ERA 570074A
FACET 107031
FAE 77105
FEBI BILSTEIN 21430
FEBI BILSTEIN 21436
FISPA 90017
FISPA 90070
FISPA 90070HQ
HELLA HLS051
HELLA 6PA009165511
HJS 9201 7805
HJS 9201 7832
INTERMOTOR 64016
LEMARK LB1025
LEMARK LLB013
MAGNETI MARELLI 460001898010
METZGER 893043
MOBILETRON OSB301P
MTE-THOMSON 782730050
QUINTON HAZELL XLOS1012
SIDAT 90017
SIDAT 90070
SIDAT 90070HQ
VEMO V10760023
AUDI 048 906 265
AUDI 034 906 265 E
BENTLEY 048 906 265
BENTLEY 034 906 265 E
CITROËN 1628 83
CITROËN 91 518 193
CITROËN 91 535 718
DACIA 60 01 009 534
DACIA 77 00 260 909
DACIA 77 00 266 922
LAMBORGHINI 048 906 265
LAMBORGHINI 034 906 265 E
PEUGEOT 1628.83
PEUGEOT 91 518 193
PEUGEOT 91 535 718
RENAULT 6001 009 534
RENAULT 7700 260 909
RENAULT 7700 266 922
SEAT 048 906 265
SEAT 034 906 265 E
SKODA 048 906 265
SKODA 034 906 265 E
VOLVO 1326578
VW 048 906 265
VW 034 906 265 E
GTIN
087295118986
Année à partir de
198706; 199004; 199109; 199201; 199204; 199207; 199208; 199401; 199801
Année jusqu'à
198606; 199107; 199207; 199209; 199301; 199302; 199312; 199407; 199408; 199506; 199607; 199912; 200012
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
N9TE; OHC-M5
Longueur [mm]
490
Nombre de conduites
3
Numéro de châssis (VIN) à
4A-P-022 306; 8B-P-004 500; 8B-S-000 544; 8C-N-300 000; 8C-P-190 000; T12551,K1100; T18370
Numéro de châssis (VIN) à partir de
31-L300 001; F00004823
numéro TECDOC du moteur
18382; 20386; 223; 224; 231; 234; 236; 239; 3249; 3254; 3353; 3447; 3448; 3450; 3451; 4004; 4249; 5027; 5121; 534; 9412
Sonde lambda
Sonde de régulation
Type d'entraînement
boîte de vitesses manuelle
Type de catalyseur
pour véhicules avec 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
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 LX V6 1995 à 2001 163 92243 H00,EEB
CHRYSLER STRATUS Décapotable (JX) 2.5 LX 1996 à 2001 163 92243 625H
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 V6 1995 à 2001 170 92243 H00
DODGE STRATUS 2.5 V6 1995 à 2001 170 92243 EEB
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