Sonde lambda NTK 1982

Sonde lambda NTK 1982

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 1982 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295119822
  • Année à partir de : 199901
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 1220
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 2853
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Type de catalyseur : pour véhicules avec pot catalytique à 2 cônes
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 1982

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À propos de la sonde lambda NTK 1982


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 1982 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 1982


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 1982 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-13321
at autoteile germany at12351
AUTOTEAM M0073
AUTOTEAM M0109A2
BERU by DRiV OZH206
BERU by DRiV 0824010240
BorgWarner (BERU) OZH206
BorgWarner (BERU) 0824010240
BOSCH LS3673
BOSCH 0 258 003 673
CALORSTAT by Vernet LS140268
CONTINENTAL/VDO A2C59513321Z
DELPHI ES10763
DELPHI ES2024112B1
DELPHI ES10763-12B1
DENSO DOX0120
DENSO DOX-1536
DT Spare Parts 12.27040
EPS 1.997.068
FACET 107068
FACET 1997068
FACET EPS1997068
FAE 77369
FEBI BILSTEIN 175832
FISPA 90073
FISPA 90109
FISPA 90109A2
HELLA 6PA009166631
HOFFER 7481062
HOFFER 7481515
INTERMOTOR 64392
KW 497 068
LEMARK LB1667
LEMARK LLB988
LUCAS LEB324
MAGNETI MARELLI 460002006710
MEAT & DORIA 81062
MEAT & DORIA 81515
MEC-DIESEL E103310
MEC-DIESEL E105350DP
METZGER 893378
METZGER 0893378
MOTAQUIP LVOS1223
MTE-THOMSON 782640130
MTE-THOMSON 7826.40.150
PIERBURG 705270380
PIERBURG 7.05270.44.0
RIDEX 3922L0137
SIDAT 90073
SIDAT 90109
SIDAT 90073A2
SIDAT 90109A2
SWAG 33 10 3128
TRISCAN 8845 28036
VEMO V42760012
VEMO V42760013
WALKER PRODUCTS 250-24527
WALKER PRODUCTS 250-24936
WALKER PRODUCTS 350-34394
WALKER PRODUCTS 350-34637
CITROËN 1628 8C
CITROËN 96 230 004
CITROËN 9623 000 480
PEUGEOT 1628 8C
PEUGEOT 96 230 004
PEUGEOT 9623 000 480
GTIN
087295119822
Année à partir de
199901
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
1220
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
2853
Sonde lambda
Sonde de régulation
Type de catalyseur
pour véhicules avec pot catalytique à 2 cônes
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
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V 1995 à 2004 132 92243 RFV (XU10J4R)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V 1996 à 2004 132 92243 RFV (XU10J4R)
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.0 16V 1997 à 2004 132 92243 RFV (XU10J4R)
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.0 16V 1999 à 2004 135 92243 RFV (XU10J4R)
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