Sonde lambda NTK 7860

Sonde lambda NTK 7860

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 7860 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295178607
  • Année à partir de : 200309
  • Année jusqu'à : 200503; 200512; 200603; 200605; 200608
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; gauche
  • Longueur [mm] : 430
  • Nombre de conduites : 4
  • Nombre de pièces nécessaires : 2
  • numéro TECDOC du moteur : 16886; 16889; 16893; 16894; 17006; 17011; 17155; 17330; 17331; 17332; 18972; 23757
  • Sonde lambda : chauffé
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  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 7860

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À propos de la sonde lambda NTK 7860


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 7860 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 7860


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 7860 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-13231
AMG 001 540 76 17
AMG A 001 540 76 17
at autoteile germany at12242
AUTLOG AS2200
AUTOTEAM M0335
BERU by DRiV OPH045
BOSCH LS6328
BOSCH 0 258 003 329
BOSCH 0 258 006 328
BOSCH 0 258 006 329
BOSCH 0 258 986 615
CALORSTAT by Vernet LS140548
DELPHI ES2017311B1
DELPHI ES2017312B1
DENSO DOX0150
DENSO DOX-2026
EPS 1.998.332
ERA 570019
FACET 108332
FAE 77332
FEBI BILSTEIN 37091
FEBI BILSTEIN 175946
FISPA 90335
GEBE 9 7024 1
GEBE 9 7164 1
HELLA 6PA 358 221-501
HOFFER 7481736
INTERMOTOR 64498
KW 498 332
LEMARK LB1814
LEMARK LLB423
LUCAS LEB617
MAGNETI MARELLI 460002008510
MAXGEAR 59-0015
MEAT & DORIA 81736
MEC-DIESEL E105243DP
METZGER 893027
METZGER 0893027
METZGER 0895650
MEYLE 314 803 0019
MOTAQUIP LVOS1479
MTE-THOMSON 887340046
Omnicraft 2376217
OSSCA 46699
PIERBURG 7.02604.26.0
QUINTON HAZELL XLOS1404
RIDEX 3922L0056
RIDEX 3922L0167
SIDAT 90074
SIDAT 90335
SWAG 10 93 7091
SWAG 33 10 3200
TOPRAN 409 217
TRISCAN 8845 23070
VALEO 368532
VEMO V30760030
WALKER PRODUCTS 250-24465
WALKER PRODUCTS 350-34107
WALKER PRODUCTS 450-34107
MAYBACH 001 540 76 17
MAYBACH A 001 540 76 17
MERCEDES-BENZ 001 540 7617
MERCEDES-BENZ A 001 540 76 17
SMART 001 540 76 17
SMART A 001 540 76 17
STEYR 001 540 76 17
STEYR A 001 540 76 17
GTIN
087295178607
Année à partir de
200309
Année jusqu'à
200503; 200512; 200603; 200605; 200608
Côté d'assemblage
après catalyseur; gauche
Longueur [mm]
430
Nombre de conduites
4
Nombre de pièces nécessaires
2
numéro TECDOC du moteur
16886; 16889; 16893; 16894; 17006; 17011; 17155; 17330; 17331; 17332; 18972; 23757
Sonde lambda
chauffé
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 SL (R230) 500 (230.475) 2001 à 2012 306 92243 M 113.963
MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG (230.474) 2001 à 2002 476 92243 M 113.992
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 320 (211.065) 2002 à 2008 224 92243 M 112.949
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 500 (211.070) 2002 à 2008 306 92243 M 113.967
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211) E 500 T (211.270) 2003 à 2009 306 92243 M 113.967
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) 2004 à 2010 306 92243 M 113.967
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 240 (211.061) 2002 à 2008 177 92243 M 112.917,M 112.913
MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) 2002 à 2012 500 92243 M 113.992
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211) E 240 T (211.261) 2003 à 2009 177 92243 M 112.913
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211) E 320 T (211.265) 2003 à 2009 224 92243 M 112.949
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 240 4-matic (211.080) 2003 à 2008 177 92243 M 112.917
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 2003 à 2009 177 92243 M 112.917
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 320 4-matic (211.082) 2003 à 2008 224 92243 M 112.954
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 2003 à 2009 224 92243 M 112.954
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) 2002 à 2008 476 92243 M 113.990
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) 2005 à 2010 476 92243 M 113.990
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 500 4-matic (211.083) 2003 à 2008 306 92243 M 113.969
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 2003 à 2009 306 92243 M 113.969
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) 2003 à 2009 476 92243 M 113.990
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W164) ML 500 4-matic (164.175) 2005 à 2011 306 92243 M 113.964
MERCEDES-BENZ CLASSE R (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) 2005 à 2014 306 92243 M 113.960,M 113.971
MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG (230.472) 2006 à 2012 517 92243 M 113.995
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