Sonde lambda NTK 90341

Sonde lambda NTK 90341

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 90341 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295903414
  • Code moteur : AJ34
  • Longueur [mm] : 600
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : G49700; N52047
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : M45255
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 90341

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À propos de la sonde lambda NTK 90341


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 90341 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 90341


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 90341 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
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0329
BLUE PRINT ADJ137011
BOSCH F00E262653
BOSCH F00HL00384
BOSCH 0 258 986 507
CALORSTAT by Vernet LS140523
CSV electronic parts CSL2329
DELPHI ES20359
DENSO DOX0429
DENSO DOX1196
DENSO DOX-0427
DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0039
ELTA AUTOMOTIVE XLS1050
EPS 1.998.235
ERA 570111A
FISPA 90054
FISPA 90329
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INTERMOTOR 64672
LEMARK LB2098
LEMARK LLB627
LUCAS LEB124
LUCAS LEB999
MAXGEAR 59-0013
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81728
METZGER 0893593
MOBILETRON OSB4211P
MOTAQUIP LVOS1896
Omnicraft 2376221
QUINTON HAZELL XLOS1557
RIDEX 3922L0205
RIDEX 3922L0225
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RIDEX 3922L0608
SIDAT 90054
SIDAT 90329
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WALKER PRODUCTS 250-24439
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WALKER PRODUCTS 450-34636
FORD 2R839G444AC
JAGUAR C2C8442
JAGUAR C2C25956
GTIN
087295903414
Code moteur
AJ34
Longueur [mm]
600
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
G49700; N52047
Numéro de châssis (VIN) à partir de
M45255
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
JAGUAR S-TYPE II (X200) 3.0 V6 1999 à 2007 238 92243 FB(AJV6),FG(AJV6)
JAGUAR S-TYPE II (X200) 2.5 V6 2002 à 2007 200 92243 JB(AJV6)
JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.2 V8 2002 à 2007 298 92243 HB(AJ33),HG(AJ33)
JAGUAR S-TYPE II (X200) R 4,2 V8 2002 à 2007 396 92243 1B(AJ36),1G(AJ36)
JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.2 Supercharged 2001 à 2008 405 92243 AJ36
JAGUAR XK 8 Coupé (X100) 4.2 2002 à 2005 298 92243 2B(AJ33)
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.2 2002 à 2006 298 92243 2B(AJ33)
JAGUAR XK 8 Coupé (X100) R 4.2 2002 à 2005 396 92243 3B(AJ36)
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) R 4.2 2002 à 2006 396 92243 2B(AJ36)
JAGUAR XJ (X350, X358) 3.0 2003 à 2009 238 92243 VB(AJV6),VG(AJV6)
JAGUAR XJ (X350, X358) 3.6 2003 à 2009 258 92243 RG(AJV8)
JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 2003 à 2009 298 92243 SB(AJ33),SG(AJ34)
JAGUAR XJ (X350, X358) R 4.2 2003 à 2009 395 92243 TB(AJ33SC),TG(AJ34SC)
JAGUAR XJ (X350, X358) 3.0 2004 à 2007 243 92243 AJV6(3.0 Liter)
DAIMLER SUPER EIGHT (X350) 4.2 2005 à 2009 395 92243 AJ8FT
JAGUAR XJ (X350, X358) R 4.2 2003 à 2009 405 92243 TB(AJ33SC),TG(AJ34SC)
JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 2007 à 2009 305 92243 SG(AJ34)
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