Sonde lambda NTK 1938

Sonde lambda NTK 1938

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1938 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295119389
  • Année à partir de : 199903
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : X18XE
  • Longueur [mm] : 770
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 13690; 17625; 17626; 4823; 9509
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
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Sonde lambda NTK 1938

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À propos de la sonde lambda NTK 1938


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 1938 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 1938


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 1938 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
BOSCH LS63076
BOSCH F00E263076
CALORSTAT by Vernet LS140009
CONTINENTAL 5WK9 3207
CONTINENTAL A2C 595 133 40Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513340Z
DELPHI ES1105612B1
ERA 570135A
FAE 77184
FISPA 90079
FISPA 90096
HELLA HLS118
HELLA 6PA009166491
HELLA 6PA009166531
HELLA 6PA358066071
HOFFER 7481041
HOFFER 7481094
INTERMOTOR 64083
LEMARK LB1166
LEMARK LLB050
LUCAS LEB 361
MAGNETI MARELLI 460001938010
MEAT & DORIA 81041
MEAT & DORIA 81094
METZGER 893205
PIERBURG 705270320
QUINTON HAZELL XLOS1049
QUINTON HAZELL XLOS1128
SIDAT 90079
SIDAT 90096
TRISCAN 8845 24029
VEMO V40760014
WALKER PRODUCTS 250-24803
BUICK 90 536 393
CADILLAC 90 536 393
CHEVROLET 90 536 393
DAEWOO 90 536 393
GENERAL MOTORS 90 536 393
OPEL 855 343
OPEL 90536393
OPEL 52 243 326
PONTIAC 90 536 393
VAUXHALL 90 536 393
GTIN
087295119389
Année à partir de
199903
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
X18XE
Longueur [mm]
770
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
13690; 17625; 17626; 4823; 9509
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) 1.8 i 16V (F68) 1995 à 2000 116 92243 X 18 XE1,Z 18 XEL
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1995 à 2000 115 92243 X 18 XE1,Z 18 XEL
OPEL VECTRA B Break (J96) 1.8 i 16V (F35) 1996 à 2000 115 92243 X 18 XE1,Z 18 XEL
OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 1.8 16V (F08, F48) 1998 à 2000 116 92243 X 18 XE1
OPEL ASTRA G Break (T98) 1.8 16V (F35) 1998 à 2000 116 92243 X 18 XE1
OPEL ZAFIRA A Monospace (T98) 1.8 16V (F75) 1999 à 2000 116 92243 X 18 XE1
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.8 16V (F07) 2000 à 2000 116 92243 X 18 XE1
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 1.8 i 16V (F19) 1995 à 2000 116 92243 X 18 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.8 i 16V (F68) 1995 à 2000 116 92243 X 18 XE1
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 1.8 i 16V (F35) 1996 à 2000 115 92243 X 18 XE1
OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.8 16V (F69) 1998 à 2000 116 92243 X 18 XE1
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 1.8 16V (F08, F48) 1998 à 2000 116 92243 X 18 XE1
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes (T98) 1.8 16V 1998 à 2004 116 92243 X 18 XE1
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break (T98) 1.8 16V 1998 à 2000 116 92243 X 18 XE1
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 1.8 16V 1999 à 2000 116 92243 X 18 XE1
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Coupé (T98) 1.8 16V 2000 à 2005 115 92243 X 18 XE1
OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) 1999 à 2002 160 92243 X 20 XER
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 1.8 i 16V (F19) 1995 à 2000 115 92243 X 18 XE1
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes (T98) 1.8 16V Dualfuel 2002 à 2003 125 8749 Z 18 XE
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