Sonde lambda NTK 0227

Sonde lambda NTK 0227

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0227 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295102275
  • Année à partir de : 199703; 199706; 199709; 199803; 199806
  • Année jusqu'à : 199905; 199906
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur; droite; gauche
  • Code moteur : M 104.992; M 112.925
  • Longueur [mm] : 625
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 2
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : B132402
  • numéro TECDOC du moteur : 10888; 11494; 11495; 4672; 9417; 9418; 9423; 9887; 9889; 9890
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
  • Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour véhicules avec direction à gauche
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 0227

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À propos de la sonde lambda NTK 0227


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 0227 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 0227


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 0227 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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**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
AMG 000 540 59 17
AMG 000 540 90 17
AMG A 000 540 59 17
AMG A 000 540 90 17
BorgWarner (BERU) OZH 124
BorgWarner (BERU) 0 824 010 158
BOSCH LS3597
BOSCH LS3862
BOSCH 0 258 003 597
BOSCH 0 258 003 862
DENSO DOX-1102
DENSO DOX-1105
FACET 107423
FACET 1997423
FACET EPS 1.997.423
FAE 77269
WALKER PRODUCTS 250-24387
MAYBACH 000 540 59 17
MAYBACH 000 540 90 17
MAYBACH A 000 540 59 17
MAYBACH A 000 540 90 17
MERCEDES-BENZ 000 540 59 17
MERCEDES-BENZ 000 540 90 17
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SMART 000 540 59 17
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SMART A 000 540 59 17
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STEYR 000 540 90 17
STEYR A 000 540 59 17
STEYR A 000 540 90 17
GTIN
087295102275
Année à partir de
199703; 199706; 199709; 199803; 199806
Année jusqu'à
199905; 199906
Côté d'assemblage
devant le catalyseur; droite; gauche
Code moteur
M 104.992; M 112.925
Longueur [mm]
625
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 2
Numéro de châssis (VIN) à partir de
B132402
numéro TECDOC du moteur
10888; 11494; 11495; 4672; 9417; 9418; 9423; 9887; 9889; 9890
Sonde lambda
Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
Véhicule avec direction à gauche ou à droite
pour véhicules avec direction à gauche
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 320 (210.055) 1995 à 1997 220 92243 M 104.995
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 280 (210.053) 1996 à 1997 193 92243 M 104.945
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 420 (210.072) 1996 à 1997 279 92243 M 119.985
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S210) E 420 T (210.272) 1996 à 1997 279 92243 M 119.985
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 280 4-matic (210.081) 1996 à 2002 204 92243 M 112.921
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 320 (210.065) 1997 à 2002 224 92243 M 112.941
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 1996 à 2003 224 92243 M 112.941
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 320 4-matic (210.082) 1997 à 2002 224 92243 M 112.941
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 240 (210.061) 1997 à 2000 170 92243 M 112.911
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 430 (210.070) 1997 à 2002 279 92243 M 113.940
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S210) E 430 T (210.270) 1997 à 2003 279 92243 M 113.940
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 55 AMG (210.074) 1997 à 2002 354 92243 M 113.980
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S210) E 55 T AMG (210.274) 1997 à 2003 354 92243 M 113.980
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.059) 1998 à 2001 204 92243 M 112.923
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.064) 1998 à 2001 224 92243 M 112.943
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.068) 1998 à 2001 306 92243 M 113.961
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