Sonde lambda NTK 1920

Sonde lambda NTK 1920

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1920 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295119204
  • Année à partir de : 199903
  • Longueur [mm] : 620
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 17594; 2737
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 1920

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À propos de la sonde lambda NTK 1920


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 1920 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 1920


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 1920 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
CALORSTAT by Vernet LS140009
CONTINENTAL A2C 595 133 42Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513342Z
DELPHI ES1105512B1
ELTA AUTOMOTIVE EX0237
ELTA AUTOMOTIVE XLS1240
FAE 77183
FISPA 90079
FISPA 90096
HELLA HLS117
HELLA 6PA009166471
HELLA 6PA009166521
HOFFER 7481041
HOFFER 7481094
INTERMOTOR 64345
LEMARK LB1595
LEMARK LLB273
MAGNETI MARELLI 460001920010
MEAT & DORIA 81041
MEAT & DORIA 81094
METZGER 893345
PIERBURG 705270330
QUINTON HAZELL XLOS1269
SIDAT 90079
SIDAT 90096
VEMO V40760015
WALKER PRODUCTS 250-24806
BUICK 90 530 586
CADILLAC 90 530 586
CHEVROLET 90 530 586
DAEWOO 90 530 586
GENERAL MOTORS 90 530 586
OPEL 855 342
OPEL 90 530 586
PONTIAC 90 530 586
GTIN
087295119204
Année à partir de
199903
Longueur [mm]
620
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
17594; 2737
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
OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.0 i 16V (F68) 1995 à 2000 136 92243 X 20 XEV,C 20 SEL
OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i 16V (F19) 1995 à 2000 136 92243 X 20 XEV,C 20 SEL
OPEL VECTRA B Break (J96) 2.0 i 16V (F35) 1996 à 2000 136 92243 X 20 XEV,C 20 SEL
OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 2.0 16V (F08, F48) 1998 à 2005 136 92243 X 20 XEV
OPEL ASTRA G Break (T98) 2.0 16V (F35) 1998 à 2004 136 92243 X 20 XEV
OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 2.0 16V (F69) 1998 à 2005 136 92243 X 20 XEV
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 2.0 16V (F08) 1998 à 2005 136 92243 X 20 XEV
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes (T98) 2.0 16V 1998 à 2005 136 92243 X 20 XEV
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