Sonde lambda NTK 91129

Sonde lambda NTK 91129

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 91129 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295911297
  • Longueur [mm] : 490
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 17647; 17648
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
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Sonde lambda NTK 91129

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À propos de la sonde lambda NTK 91129


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 91129 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 91129


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 91129 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-13231
at autoteile germany at12550
AUTOTEAM M0203
BERU by DRiV OPH089
BLUE PRINT ADN17016
BLUE PRINT ADBP700105
BOSCH LS6513
BOSCH 0 258 006 513
BOSCH 0 258 006 514
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS140220
CONTINENTAL/VDO A2C59513890Z
DELPHI ES20172
DELPHI ES2017211B1
DELPHI ES2017212B1
DENSO DOX0150
DENSO DOX-2014
ELTA AUTOMOTIVE EX0395
ELTA AUTOMOTIVE XLS1485
EPS 1.998.303
ERA 570063A
ERA 570112A
FACET 108303
FAE 77452
FEBI BILSTEIN 177516
FISPA 90203
GEBE 9 7002 1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1471013
HOFFER 7481587
INTERMOTOR 64691
KW 498 303
LEMARK LB2121
LEMARK LLB647
LUCAS LEB4049
MAGNETI MARELLI 460002090010
MAGNETI MARELLI 600000041370
MAXGEAR 59-0014
MAXGEAR 59-0154
MEAT & DORIA 815 87
MEC-DIESEL E104280
MEC-DIESEL E104280DP
METZGER 893144
METZGER 0893144
MEYLE 36-14 803 0002
MOBILETRON OSN411P
MOTAQUIP LVOS1464
MTE-THOMSON 892540030
MTE-THOMSON 8925 40 029
Omnicraft 2376215
OSSCA 42535
PIERBURG 705271370
QUINTON HAZELL XLOS1575
RIDEX 3922L0028
RIDEX 3922L0035
RIDEX 3922L0229
SIDAT 90074
SIDAT 90203
SWAG 33 10 6801
TRISCAN 8845 14536
VALEO 368020
VEMO V38760022
WALKER PRODUCTS 250-24453
WALKER PRODUCTS 350-34198
WALKER PRODUCTS 450-34198
INFINITI 226A0-8U300
NISSAN 226A0 8U300
GTIN
087295911297
Longueur [mm]
490
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
17647; 17648
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
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V 2003 à 2010 80 92243 CR12DE,CG12DE
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V 2003 à 2010 65 92243 CR12DE,CG12DE
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG 2002 à 2010 80 8749 CR12DE
NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V 2003 à 2010 88 92243 CR14DE
NISSAN MICRA C+C III (K12) 1.4 16V 2005 à 2009 88 92243 CR14DE
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 2006 à 2012 88 92243 CR14DE
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 LPG 2006 à 2013 88 8749 CR14DE
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