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Par ailleurs, la sonde lambda est capable d'influer sur toutes les compositions du mélange carburé: – Une variation de tension se produit aux bornes de la sonde lorsqu'il y a modification de la composition des gaz d'échappement. – La sonde lambda transmet ces indications au calculateur moteur qui modifie la quantité d'essence à injecter continuellement. Ainsi, la constance du mélange air-carburant est maintenue. Quand est-ce que la sonde lambda est défaillante? Une sonde lambda est défaillante lorsque: – Le ralenti n'est pas stable – Le témoin gestion moteur s'allume – La consommation d'essence augmente de 10% ou plus – La voiture est refusée au contrôle technique À LIRE ÉGALEMENT: – Comment entretenir son système d'échappement? – Pourquoi ma voiture fume? (fumée blanche, noire, bleue

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Sonde Lambda ou Sonde à Oxygène 1 - Son rôle et fonctionnement La sonde lambda joue un rôle décisif dans la dépollution des véhicules et le processus de régulation des émissions de gaz nocifs: elle permet au catalyseur de fonctionner de manière optimum. Chaque véhicule possédant un catalyseur régulé dispose au minimum d'une sonde lambda. Les véhicules les plus récents ont besoin de deux sondes. De plus en plus de motos sont également équipées de sondes lambda. La sonde lambda permet de: - garantir un mélange air/carburant idéal - garantir des conditions de fonctionnement optimales pour le catalyseur - réduire les émissions toxiques - réduire la consommation de carburant du véhicule 2 - Emplacement de la sonde lambda La sonde lambda ou sonde à oxygène se trouve sur l'échappement. Afin que le catalyseur fonctionne de façon optimale, le mélange air/carburant dans la chambre de combustion doit être défini de manière très précise. La sonde lambda joue un rôle essentiel dans ce dosage. Les véhicules récents possèdent au moins deux sondes lambda: Une sonde de régulation, dite « amont », située avant le catalyseur Une sonde de diagnostic appelée sonde « avale » située après le catalyseur, ceci depuis l'introduction du diagnostic embarqué (OBD) en 2001.

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La sonde lambda est appelée aussi sonde à oxygène. Les premières sondes lambda datent des années 70 et ont été adoptées en Europe en 1993 sur les véhicules particuliers essence, pour répondre à la norme européenne EURO 1 d'émission des polluants de l'air. Quelle est l'utilité d'une sonde lambda et comment fonctionne t-elle? Toutes les réponses dans la suite de notre article. À quoi sert une sonde lambda? Une sonde lambda est composée d'un corps en céramique constitué essentiellement de dioxyde de zirconium ou de titanium. La plage de température de fonctionnement est comprise entre 300 et 600 degrés. La sonde lambda est installée à l'avant du pot d'échappement catalytique. Sur les dernières générations de véhicules, il peut y en avoir une deuxième après le pot d'échappement catalytique, voire une troisième à l'avant. Ces dernières permettent une mesure plus précise de la valeur lambda. Cette sonde mesure en permanence la quantité d'oxygène présente dans les gaz d'échappement: Le symbole de la valeur du lambda est la lettre grec λ.

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Prix d'une sonde lambda Les prix d'une sonde lambda varient entre 100 et 200 € selon les marques de véhicules. Le temps de remplacement est de 1 à 2 heures environ suivant les modèles de véhicules et la difficulté d'accès pour le démontage et le remontage. En outre, une programmation du calculateur peut être nécessaire sur certains véhicules.

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Cette conception est courante sur les moteurs à injection directe. Type de sonde lambda Sonde Lambda au Zirconium: La face externe de l'élément en dioxyde de zirconium est au contact direct des gaz d'échappement. La face interne est en contact avec l'air. Les deux faces de l'élément sont revêtues dune fine couche de platine. Les ions oxygène traversent l'élément et laissent une charge positive sur la couche de platine. La couche de platine fait office d'électrode; ce signal spécial est transmis de l'élément au fil de connexion du capteur. L'élément au dioxyde de zirconium devient conducteur des ions oxygène à partir dune température d'environ 300 C. Quand la concentration d'oxygène diffère entre lune et l'autre face de l'élément au dioxyde de zirconium, il se produit une tension en raison des propriétés particulières de l'élément. En présence d'un mélange carburant/air pauvre, une tension est faible, et en présence d'un mélange carburant/air riche, la tension est élevée. Le saut typique de tension se produit sous un rapport air/carburant d'environ 1/14.

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Topologie et architecture Tout participant à une architecture KNX peut échanger des informations avec un autre participant via des télégrammes transitants par le bus. Le BUS étant la base même du principe KNX, une architecture particulière permet d'organiser les participants dans une topologie hiérarchisée. A la base, les participants sont connectés à une "ligne" [niv. 0]. Ces lignes peuvent ensuite être regroupées en "zone" [niv. +1] qui elles-mêmes peuvent être regroupées en "réseau" [niv. +2]. Le choix du nombre de niveaux est fonction de la complexité de l'installation à réaliser. Coupleur de ligne youtube. Topologie théorique Une ligne peut théoriquement regrouper 64 participants [P] maximum. Elle comporte au moins une alimentation/self [plusieurs alimentations/self sont requises en cas de grande longeur de ligne] Nota: Le nombre réel maximum de participants [P] dépend de l'alimentation [160, 320 et 640 mA] et de la puissance consommée par chaque participant [de 5 à 15mA en moyenne]. Limites physiques d'une ligne L'inductivité, la résistance ohmique et la capacité du câble formant le BUS sont sources de perturbation des transmissions de télégrammes.

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