Sonde lambda NTK 90429

Sonde lambda NTK 90429

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 90429 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295904299
  • Année à partir de : 201807
  • Année jusqu'à : 201806
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 674
  • Nombre de conduites : 5
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 6
  • numéro TECDOC du moteur : 34417; 34425; 35161; 35462; 36061; 36585; 36586; 36739; 36740; 36872; 37153; 37154; 37155; 37262; 37412; 40417; 40998; 41071; 41973; 44690
  • pour numéro PR : 7CS
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 90429

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À propos de la sonde lambda NTK 90429


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 90429 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 90429


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 90429 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
DELPHI ES21429-12B1
TRISCAN 8845 29254
WALKER PRODUCTS 250-25156
WALKER PRODUCTS 350-35129
SKODA 8W0 906 265 T
VW 8W0 906 265 T
GTIN
087295904299
Année à partir de
201807
Année jusqu'à
201806
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
674
Nombre de conduites
5
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 6
numéro TECDOC du moteur
34417; 34425; 35161; 35462; 36061; 36585; 36586; 36739; 36740; 36872; 37153; 37154; 37155; 37262; 37412; 40417; 40998; 41071; 41973; 44690
pour numéro PR
7CS
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
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS 2017 à 2020 245 92243 DLBA,DHGA,DKTB
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI RS 2017 à 2020 245 92243 DLBA,DHGA,DKTB
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 2017 à 2020 245 92243 DLBA,DKTB
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI 2017 à 190 92243 CZPB,DKZA,DNNA
VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TSI 4motion 2017 à 190 92243 CZPB,DKZA,DNNA
VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TSi 2020 à 190 92243 CZPB,DKZA,DNNA,DUNA
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2.0 TSI 4motion 2017 à 220 92243 CXDA,DNJA
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2.0 GTI 2017 à 200 92243 CZPC,DKZC
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI 4motion 2018 à 2022 272 92243 DLRB,DNUA
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion 2018 à 2020 272 92243 DNUA
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI 4motion 2018 à 2020 272 92243 DNUA
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion 2018 à 2020 272 92243 DNUA
VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TSi 4motion 2020 à 272 92243 DNUA
SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 RS Bi-TDI 4x4 2018 à 239 92149 CUAA
VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion 2018 à 2020 230 92243 DKTA
SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TSI 4x4 2019 à 190 92243 DKZA,DNNA
VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion 2018 à 190 92243 DKZA,DNNA
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI TCR 2018 à 2020 290 92243 DNUC,CJXH
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2.0 TSI 4motion 2018 à 190 92243 DNLA,DNNA
VW T-ROC (A11, D11) 2.0 R 4motion 2019 à 300 92243 DNUE,DNFC
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.