Sonde lambda NTK 90545

Sonde lambda NTK 90545

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 90545 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295905456
  • Année à partir de : 198702; 198904
  • Année jusqu'à : 198707; 198709; 198906; 198912; 199007; 199008; 199509; 199604
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 970
  • Nombre de conduites : 3
  • Numéro de châssis (VIN) à : 19-H-990000; 50 K-011 579; 80-J-060000; S-999 000
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 19-H-000001
  • numéro TECDOC du moteur : 3994; 3995; 4136; 4139; 4140; 4917; 4956; 4968; 9471
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
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  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 90545

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À propos de la sonde lambda NTK 90545


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 90545 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 90545


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 90545 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-13292
AUTOTEAM M0070
AUTOTEAM M0070A2
BERU by DRiV OZH047
BERU by DRiV 0824010049
BorgWarner (BERU) OZH 047
BorgWarner (BERU) 0824 010 049
BOSCH LS3936
BOSCH LS3973
BOSCH 0 258 003 036
BOSCH 0 258 003 936
BOSCH 0 258 003 973
BOSCH 0 258 986 502
CALORSTAT by Vernet LS130075
CONTINENTAL/VDO A2C59513292Z
CSV electronic parts CSL2016
DELPHI ES10 262
DELPHI ES10 262-12B1
DENSO DOX0116
DENSO DOX-1311
DIPASPORT INJLS044N
DT Spare Parts 11.80540
EPS 1.997.045
ERA 570177
FACET 107045
FACET 1997045
FACET EPS1997045
FAE 77317
FEBI BILSTEIN 21424
FEBI BILSTEIN 177396
FISPA 90016
FISPA 90070
FISPA 90070A2
FISPA 90070HQ
HELLA HLS024
HELLA 6PA009165241
HELLA 6PA 358 149-861
HJS 92 017 800
HOFFER 7481004
HOFFER 7481014
HOFFER 7481014E
INTERMOTOR 64040
KW 497 045
LEMARK LB1065
LEMARK LLB951
LUCAS LEB4048
MAGNETI MARELLI 460001848010
MAXGEAR 59-0008
MEAT & DORIA 81004
MEAT & DORIA 81014
MEAT & DORIA 81014E
MEC-DIESEL E104520DP
METZGER 895196
METZGER 0895196
MOBILETRON OSB317P
MOTAQUIP LVOS1837
MTE-THOMSON 787430138
MTE-THOMSON 7874.30.097
Omnicraft 2376224
RECOFICIAL CSL2016
RIDEX 3922L0139
RIDEX 3922L0197
RIDEX 3922L0219
SIDAT 90016
SIDAT 90070
SIDAT 90070A2
SIDAT 90070HQ
SWAG 30 92 1424
SWAG 33 10 4093
VEMO V10760027
WALKER PRODUCTS 250-23018
WALKER PRODUCTS 350-33097
AUDI 030 906 265
BENTLEY 030 906 265
LAMBORGHINI 030 906 265
SEAT 030 906 265
SKODA 030 906 265
VW 030 906 265
GTIN
087295905456
Année à partir de
198702; 198904
Année jusqu'à
198707; 198709; 198906; 198912; 199007; 199008; 199509; 199604
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
970
Nombre de conduites
3
Numéro de châssis (VIN) à
19-H-990000; 50 K-011 579; 80-J-060000; S-999 000
Numéro de châssis (VIN) à partir de
19-H-000001
numéro TECDOC du moteur
3994; 3995; 4136; 4139; 4140; 4917; 4956; 4968; 9471
Sonde lambda
Sonde de régulation
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Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
SUZUKI X-90 (EL) 1.6 i 16V 4x4 (SZ416) 1995 à 1997 97 92243 G16B
SUZUKI X-90 (EL) 1.6 i 16V (SZ416) 1995 à 1997 97 92243 G16B
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