Sonde lambda NTK 90521

Sonde lambda NTK 90521

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 90521 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295905210
  • Année à partir de : 200108; 200208
  • Année jusqu'à : 200207; 200307; 200403; 200407; 200507; 200607; 200707; 200907
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : B5234T3
  • Longueur [mm] : 1200
  • Nombre de conduites : 5
  • numéro TECDOC du moteur : 17991
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
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Sonde lambda NTK 90521

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À propos de la sonde lambda NTK 90521


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 90521 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 90521


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 90521 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 M0153
BOSCH 0 258 007 033
BOSCH 0 258 007 137
BOSCH 0 258 007 368
CALORSTAT by Vernet LS150003
DELPHI ES10924
DELPHI ES10924-11B1
DELPHI ES10924-12B1
DELPHI ES10957-12B1
ELTA AUTOMOTIVE EX0340
ELTA AUTOMOTIVE XLS1507
FAE 75105
FISPA 90153
HOFFER 7481530
HOFFER 7481530E
INTERMOTOR 65022
INTERMOTOR 65076
LEMARK LLB612
LUCAS LEB916
MAGNETI MARELLI 466016355266
MEAT & DORIA 81530
MEAT & DORIA 81530E
MEC-DIESEL E103740
MEC-DIESEL E103740DP
MEC-DIESEL E105370DP
METZGER 0893416
METZGER 0893666
MOBILETRON OS-B557
MOTAQUIP LVOS1222
MOTAQUIP LVOS1912
QUINTON HAZELL XLOS1757
QUINTON HAZELL XLOS1801
RIDEX 3922L0179
SIDAT 90153
SIDAT 90153A2
TRISCAN 8845 27014
TRISCAN 8845 27015
VEMO V95-76-0017
WALKER PRODUCTS 250-25006
WALKER PRODUCTS 350-35039
VOLVO 8670276
VOLVO 9202988
VW 8670276
VW 9202988
GTIN
087295905210
Année à partir de
200108; 200208
Année jusqu'à
200207; 200307; 200403; 200407; 200507; 200607; 200707; 200907
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
B5234T3
Longueur [mm]
1200
Nombre de conduites
5
numéro TECDOC du moteur
17991
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
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD 2000 à 2002 200 92243 B 5244 T3
VOLVO V70 II (285) T5 1999 à 2004 250 92243 B 5234 T3
VOLVO V70 II (285) 2.3 2000 à 2004 265 92243 B 5234 T7
VOLVO V70 II (285) 2.4 T 1999 à 2003 200 92243 B 5244 T3
VOLVO S60 I (384) 2.4 T 2000 à 2010 200 92243 B 5244 T3
VOLVO S80 I (184) 2.4 T 2000 à 2006 200 92243 B 5244 T3
VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD 2001 à 2010 200 92243 B 5244 T3
VOLVO S80 I (184) T5 AWD 2000 à 2003 200 92243 B 5244 T3
VOLVO S60 I (384) T5 2000 à 2010 250 92243 B 5234 T3
VOLVO S80 I (184) 2.0 T 1999 à 2006 180 92243 B 5204 T5
VOLVO S60 I (384) 2.0 T 2000 à 2010 180 92243 B 5204 T5
VOLVO V70 II (285) 2.0 T 1999 à 2007 180 92243 B 5204 T5
VOLVO V70 II (285) 2.5 T 2001 à 2007 209 92243 B 5254 T2
VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD 2001 à 2002 200 92243 B 5244 T3
VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD 2003 à 2006 210 92243 B 5254 T2
VOLVO S80 I (184) 2.5 T 2003 à 2006 210 92243 B 5254 T2
VOLVO V70 II (285) 2.5 AWD 2002 à 2004 211 92243 B 5254 T2
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 2012 à 2014 209 92243 B 5254 T9
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 2002 à 2014 209 92243 B 5254 T2
VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD 2003 à 2007 300 92243 B 5254 T4
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD 2002 à 2007 209 92243 B 5254 T2
VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD 2003 à 2010 300 92243 B 5254 T4
VOLVO V70 II (285) T5 2004 à 2007 260 92243 B 5244 T5
VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD 2002 à 2007 209 92243 B 5254 T2
VOLVO S60 I (384) 2.5 T 2003 à 2010 210 92243 B 5254 T2
VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD 2002 à 2010 210 92243 B 5254 T2
VOLVO S60 I (384) T5 2004 à 2010 260 92243 B 5244 T5
VOLVO S80 I (184) 2.3 R 2000 à 2005 265 92243 B 5234 T7
VOLVO S60 I (384) T5 2000 à 2002 265 92243 B 5234 T7
VOLVO S60 I (384) 2.4 2005 à 2006 180 92243 B 5244 T4
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