Sonde lambda NTK 1976

Sonde lambda NTK 1976

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1976 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295119761
  • Année à partir de : 199111; 199709
  • Année jusqu'à : 200008; 200301
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : sans potentionmètre
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 465
  • Nombre de conduites : 4
  • Nombre de pièces nécessaires : 2
  • numéro TECDOC du moteur : 1351; 1355; 20068; 4660; 9419
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 1976

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À propos de la sonde lambda NTK 1976


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 1976 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 1976


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 1976 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
AMG 000 540 62 17
AMG A 000 540 62 17
BERU by DRiV OZH145
BorgWarner (BERU) OZH145
BorgWarner (BERU) 0824010179
BOSCH LS3893
BOSCH 0 258 003 893
BOSCH 0 258 003 894
BOSCH 0 258 986 507
CALORSTAT by Vernet LS140042
CONTINENTAL/VDO A2C59513879Z
DELPHI ES20189
DELPHI ES2018911B1
DELPHI ES2018912B1
DENSO DOX0114
DENSO DOX-1093
ERA 570192
ERA 570192A
FACET 107422
FACET 1997422
FACET EPS1997422
FAE 77273
FEBI BILSTEIN 36919
FISPA 90054
FISPA 90160
INTERMOTOR 64110
LEMARK LB1233
MAGNETI MARELLI 359000601640
MAGNETI MARELLI 460002006410
METZGER 893015
MOBILETRON OSB495P
MTE-THOMSON 785340050
MTE-THOMSON 785340057
PIERBURG 705270070
SIDAT 90054
SIDAT 90160
VEMO V30760005
WALKER PRODUCTS 250-24412
MAYBACH 000 540 62 17
MAYBACH A 000 540 62 17
MERCEDES-BENZ 000 540 62 17
MERCEDES-BENZ A 000 540 6217
SMART 000 540 62 17
SMART A 000 540 62 17
STEYR 000 540 62 17
STEYR A 000 540 62 17
GTIN
087295119761
Année à partir de
199111; 199709
Année jusqu'à
200008; 200301
Article complémentaire / Info complémentaire 2
sans potentionmètre
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur
Longueur [mm]
465
Nombre de conduites
4
Nombre de pièces nécessaires
2
numéro TECDOC du moteur
1351; 1355; 20068; 4660; 9419
Sonde lambda
Sonde de diagnostic; 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
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 200 (210.035) 1995 à 2000 136 92243 M 111.942
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S210) E 200 T (210.235) 1996 à 2000 136 92243 M 111.942
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S210) E 200 T Kompressor (210.245) 1997 à 2003 186 92243 M 111.947
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 200 Kompressor (210.045) 1997 à 2002 186 92243 M 111.947
INFINITI M37 3.7 2011 à 334 92243 VQ37VHR
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