Sonde lambda NTK 90395

Sonde lambda NTK 90395

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 90395 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295903957
  • Année à partir de : 200709
  • Année jusqu'à : 201405
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : AODA; AODB; AODE
  • Longueur [mm] : 415
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 20032; 20039; 23308; 23309; 23352; 24423; 24424; 24430; 24431; 24432; 24433; 24434; 26072; 27998; 28181
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
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Sonde lambda NTK 90395

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À propos de la sonde lambda NTK 90395


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 90395 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 90395


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 90395 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
BOSCH 0 258 006 926
DENSO DOX-2004
LUCAS LEB124
FORD 1376 444
FORD 6G91-9F472-AA
GTIN
087295903957
Année à partir de
200709
Année jusqu'à
201405
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
AODA; AODB; AODE
Longueur [mm]
415
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
20032; 20039; 23308; 23309; 23352; 24423; 24424; 24430; 24431; 24432; 24433; 24434; 26072; 27998; 28181
Sonde lambda
Sonde de régulation
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
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 2009 à 2015 145 8749 TBBA,TBBB
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 2009 à 2015 145 8749 TBBA,TBBB
FORD MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2.0 LPG 2009 à 2015 145 8749 TBBA,TBBB
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 2009 à 2015 145 8750 TBBA,TBBB
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 2010 à 2014 240 92243 TPWA
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 2010 à 2015 240 92243 TPBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 2010 à 2015 240 92243 TPBA
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 2006 à 2015 145 92243 AOWA,AOWB,TBWA,TBWB
FORD S-MAX (WA6) 2.0 2006 à 2014 145 92243 AOWA,AOWB,TBWA,TBWB
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 2006 à 2014 220 92243 HUWA
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 2007 à 2015 145 92243 AOBA,TBBA,AOBC,TBBB
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 2007 à 2015 145 92243 AOBA,TBBA,AOBC,TBBB
FORD MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2.0 2007 à 2015 145 92243 AOBA,TBBA,AOBC,TBBB
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 2007 à 2015 160 92243 SEBA
FORD MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2.3 2007 à 2015 160 92243 SEBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 2007 à 2015 160 92243 SEBA
FORD S-MAX (WA6) 2.3 2007 à 2014 160 92243 SEWA
FORD GALAXY II (WA6) 2.3 2007 à 2015 160 92243 SEWA
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 2006 à 2014 145 8750 TBWA,TBWB
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel 2006 à 2015 145 8750 TBWA,TBWB
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 2009 à 2015 145 8750 TBBA,TBBB
FORD MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2.0 Flexifuel 2009 à 2015 145 8750 TBBA,TBBB
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 2010 à 2014 203 92243 TNWA
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost 2010 à 2015 203 92243 TNWA
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 2010 à 2015 203 92243 TNBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 2010 à 2015 203 92243 TNBA
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 2010 à 2014 199 92243 TNWB
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