Sonde lambda NTK 90301

Sonde lambda NTK 90301

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 90301 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295903018
  • Année à partir de : 1994
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 650
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : 009677
  • numéro TECDOC du moteur : 4542; 4545; 4546
  • Sonde lambda : chauffé
  • Type d'entraînement : Boîte automatique à 4 vitesses
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 90301

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À propos de la sonde lambda NTK 90301


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 90301 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 90301


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 90301 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-11077
AUTLOG AS2201
AUTOTEAM M0118
BERU by DRiV OZH120
BERU by DRiV 0824010154
BorgWarner (BERU) OZH120
BorgWarner (BERU) 0824010154
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS140243
DELPHI ES2014212B1
DENSO DOX0132
DENSO DOX-1320
ERA 570112A
FACET 107495
FACET 107747
FACET 1997495
FACET 1997747
FACET EPS1997495
FACET EPS 1.997.747
FAE 77322
FISPA 90118
GEBE 9 7002 1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1464010
HOFFER 7481077
INTERMOTOR 64178
JAPANPARTS OO-H01
LEMARK LB1366
LEMARK LLB977
LUCAS LEB124
LUCAS LEB735
MAGNETI MARELLI 460000469010
MAGNETI MARELLI 460002142810
MAGNETI MARELLI 600000040610
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81077
MEC-DIESEL E105380DP
METZGER 0893176
MOBILETRON OSH428P
MOTAQUIP LVOS1123
MTE-THOMSON 784840041
MTE-THOMSON 784840046
MTE-THOMSON 7848.43.050C3
Omnicraft 2376215
OSSCA 10621
QUINTON HAZELL XLOS1125
RIDEX 3922L0229
SIDAT 90118
HONDA 36532PDE020
HONDA 36532PDEE020
HONDA 36531-P45-G02
HONDA 36531-P45-G012
HONDA 36531-P45-G012-M2
HONDA 36532-PDE-E020-M2
GTIN
087295903018
Année à partir de
1994
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
650
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
009677
numéro TECDOC du moteur
4542; 4545; 4546
Sonde lambda
chauffé
Type d'entraînement
Boîte automatique à 4 vitesses
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
HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD) 1.9 i (CE7) 1996 à 1998 116 92243 F18A3
HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD) 2.0 i LS (CE8) 1996 à 1998 131 92243 F20Z1
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