Sonde lambda NTK 90990

Sonde lambda NTK 90990

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 90990 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 4010326909907
  • Année à partir de : 200304; 200307; 200310; 201008
  • Année jusqu'à : 200507; 200705; 200707; 201008; 201212; 201311
  • Côté d'assemblage : avant; droite; gauche
  • Longueur [mm] : 600
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 14788; 14870; 19296; 19345
  • pour numéro OE : 89467-07010; 89467-07020; 89467-28010; 89467-28120; 89467-33090; 89467-33130; 89467-42100; 89467-48090
  • Sonde lambda : chauffé
  • Système d'échappement : pour précatalyseur
  • Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour véhicules avec direction à droite; pour véhicules avec direction à gauche
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 90990

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À propos de la sonde lambda NTK 90990


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 90990 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 90990


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 90990 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-90002
AUTOTEAM M0213
BLUE PRINT ADT37053
BLUE PRINT ADT370120
BLUE PRINT ADT37067C
BLUE PRINT ADBP700025
BLUE PRINT ADBP700112
BOSCH F00E262038
BOSCH F00E262264
BOSCH F00E262469
BOSCH F00E262804
BOSCH F00E262805
BOSCH F00E263202
CALORSTAT by Vernet LS140036
CALORSTAT by Vernet LS150028
DELPHI ES10934
DELPHI ES10934-11B1
DELPHI ES10934-12B1
DELPHI ES20709-18B1
DENSO DOX-0261
ERA 570336A
FAE 75611
FEBI BILSTEIN 175861
FEBI BILSTEIN 177525
FISPA 90213
HELLA 6PA 358 150-881
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1462017
HOFFER 7481597
HOFFER 7481597E
INTERMOTOR 64728
LEMARK LLB689
LUCAS LEB989
MEAT & DORIA 81597
MEAT & DORIA 81597E
METZGER 0893114
MOBILETRON OS-T485P
MOTAQUIP LVOS1695
MTE-THOMSON 9806.40.035
MTE-THOMSON 9810.40.050
OSSCA 26908
QUINTON HAZELL XLOS1612
RIDEX 3922L0290
SIDAT 90213
SWAG 33 10 6772
SWAG 33 10 6808
TRISCAN 8845 13048
TRISCAN 8845 13125
VEMO V70-76-0021
WALKER PRODUCTS 250-54007
WALKER PRODUCTS 250-54069
WALKER PRODUCTS 250-54107
WALKER PRODUCTS 250-54113
WALKER PRODUCTS 350-64029
WALKER PRODUCTS 350-64056
WALKER PRODUCTS 350-64081
WALKER PRODUCTS 350-64099
WALKER PRODUCTS 450-64056
WALKER PRODUCTS 450-64099
LEXUS 89467-06030
LEXUS 89467-06060
LEXUS 89467-07010
LEXUS 89467-07020
LEXUS 89467-08030
LEXUS 89467-28010
LEXUS 89467-33090
LEXUS 89467-33130
LEXUS 89467-33140
LEXUS 89467-48090
LEXUS 89467-58090
TOYOTA 89467-02050
TOYOTA 89467-06030
TOYOTA 89467-06060
TOYOTA 89467-07010
TOYOTA 89467-07020
TOYOTA 89467-08030
TOYOTA 89467-12070
TOYOTA 89467-28010
TOYOTA 89467-28020
TOYOTA 89467-28070
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TOYOTA 89467-33080
TOYOTA 89467-33090
TOYOTA 89467-33130
TOYOTA 89467-33140
TOYOTA 89467-42040
TOYOTA 89467-42100
TOYOTA 89467-48090
TOYOTA 89467-58090
TOYOTA 89467-68010
GTIN
4010326909907
Année à partir de
200304; 200307; 200310; 201008
Année jusqu'à
200507; 200705; 200707; 201008; 201212; 201311
Côté d'assemblage
avant; droite; gauche
Longueur [mm]
600
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
14788; 14870; 19296; 19345
pour numéro OE
89467-07010; 89467-07020; 89467-28010; 89467-28120; 89467-33090; 89467-33130; 89467-42100; 89467-48090
Sonde lambda
chauffé
Système d'échappement
pour précatalyseur
Véhicule avec direction à gauche ou à droite
pour véhicules avec direction à droite; pour véhicules avec direction à gauche
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
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACA31, ACA33) 2005 à 2013 170 92243 2AZ-FE
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA36, ACA38) 2005 à 2013 170 92243 2AZ-FE
LEXUS ES (_V4_) 3.5 (GSV40_, GSV40) 2006 à 2012 277 92243 2GR-FE
TOYOTA PREVIA II (_R3_) 2.4 (ACR30) 2000 à 2006 156 92243 2AZ-FE
TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) 2000 à 2005 150 92243 1AZ-FE
TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_) 2.0 VVT-i (ACM20_, ACM20R) 2001 à 2009 150 92243 1AZ-FE
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_, ACA30R) 2006 à 2013 152 92243 1AZ-FE
LEXUS RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_, GSU35R) 2006 à 2008 276 92243 2GR-FE
TOYOTA CAMRY A trois volumes (_V4_) 2.4 (ACV40) 2006 à 2011 158 92243 2AZ-FE
TOYOTA CAMRY A trois volumes (_V4_) 2.4 (ACV40_, ACV40R) 2006 à 2011 167 92243 2AZ-FE
TOYOTA CAMRY A trois volumes (_V4_) 2.4 (ACV40_) 2006 à 2011 173 92243 2AZ-FE
TOYOTA PREVIA III (_R2_, _R5_) 2.4 (ACR50_, ACR50R) 2005 à 170 92243 2AZ-FE
TOYOTA PREVIA III (_R2_, _R5_) 2.4 4WD (ACR55W) 2006 à 170 92243 2AZ-FE
TOYOTA AVALON A trois volumes (_X3_) 3.5 (GSX30_, GSX30) 2005 à 2012 280 92243 2GR-FE
TOYOTA AVALON A trois volumes (_X3_) 3.5 (GSX30_) 2005 à 2012 272 92243 2GR-FE
TOYOTA AVALON A trois volumes (_X3_) 3.5 (GSX30_) 2005 à 2012 269 92243 2GR-FE
TOYOTA CAMRY A trois volumes (_V4_) 3.5 (GSV40_, GSV40R) 2006 à 2011 272 92243 2GR-FE
LEXUS RX (_U3_) 350 (GSU30_) 2006 à 2008 276 92243 2GR-FE
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