Sonde lambda NTK 6379

Sonde lambda NTK 6379

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 6379 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295163795
  • Année à partir de : 198910
  • Année jusqu'à : 199212; 199309; 199310; 199510
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : L98; L98 <8>; LG0 ; LG4 <7>; LG4 ; LH0 ; LH0 ; LN2 <4>; LT1

  • Longueur [mm] : 387
  • Nombre de conduites : 1
  • numéro TECDOC du moteur : 11968; 18743; 21161; 22503; 23819; 23831; 31894; 31900; 36351; 43707; 9413
  • Sonde lambda : non chauffé
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Sonde lambda NTK 6379

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À propos de la sonde lambda NTK 6379


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 6379 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 6379


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 6379 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
BorgWarner (BERU) OZU 001
BorgWarner (BERU) 0 824 010 001
BOSCH LS01
BOSCH F00HL00311
BOSCH 0 258 002 014
BOSCH 0 258 986 501
CALORSTAT by Vernet LS110007
DELPHI ES10760
DELPHI ES10966
DELPHI ES10760-12B1
ERA 570008
ERA 570009
ERA 570008A
FACET 107072
FACET 10.7001
FACET 1.997.001
FACET EPS 1.997.001
FAE 77101
FISPA 90010
FISPA 90077
FISPA 90077HQ
HELLA HLS 103
HELLA 6PA009166891
HELLA 6PA 009 166-381
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1460913
INTERMOTOR 64000
LEMARK LB1000
LEMARK LLB001
LUCAS LEB121
METZGER 893006
MOBILETRON OSG101
MTE-THOMSON 781012040
SIDAT 90010
SIDAT 90077
SIDAT 90077HQ
VEMO V40760001
VEMO V40760018
BUICK 25 162 600
BUICK 25 162 693
BUICK 25 166 816
BUICK 53 000 886
CADILLAC 25 162 600
CADILLAC 25 162 693
CADILLAC 25 166 816
CADILLAC 53 000 886
CHEVROLET 25162600
CHEVROLET 25 162 693
CHEVROLET 25 166 816
CHEVROLET 53 000 886
CHRYSLER 5014 780 AA
DAEWOO 25 162 600
DAEWOO 25 162 693
DAEWOO 25 166 816
DAEWOO 53 000 886
DODGE 5014 780 AA
GENERAL MOTORS 25 162 600
GENERAL MOTORS 25 162 693
GENERAL MOTORS 25 166 816
GENERAL MOTORS 53 000 886
JEEP 530 00 886
JEEP 501 4780 AA
JEEP 050 14 780 AA
OPEL 25 162 600
OPEL 25 162 693
OPEL 25 166 816
PONTIAC 25 162 600
PONTIAC 25 162 693
PONTIAC 25 166 816
PONTIAC 53 000 886
Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
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