Sonde lambda NTK 91160

Sonde lambda NTK 91160

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 91160 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295911600
  • Longueur [mm] : 1430
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : 1H-S-999999; 1H-T-999999; 3A-S-999999
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 1H-S-000001; 1H-S-120001; 3A-S-086001; 3A-S-103000; 7M-T-036896
  • numéro TECDOC du moteur : 11354; 11448; 22617; 3999; 4977; 4979; 4983; 4988; 4989; 5536; 5537; 9386
  • Sonde lambda : chauffé
  • Type de catalyseur : pour véhicules avec catalyseur
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
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Sonde lambda NTK 91160

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À propos de la sonde lambda NTK 91160


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 91160 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 91160


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 91160 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
ACI-AVESA SLS-13242
at autoteile germany at12288
AUTOTEAM M0048
AUTOTEAM M0073
BERU by DRiV OZH022
BERU by DRiV 0824010023
BorgWarner (BERU) OZH 022
BorgWarner (BERU) 0 824 010 023
BOSCH LS3546
BOSCH LS3548
BOSCH LS3575
BOSCH LS3586
BOSCH LS3604
BOSCH LS3866
BOSCH 0 258 003 546
BOSCH 0 258 003 547
BOSCH 0 258 003 548
BOSCH 0 258 003 575
BOSCH 0 258 003 576
BOSCH 0 258 003 586
BOSCH 0 258 003 587
BOSCH 0 258 003 604
BOSCH 0 258 003 605
BOSCH 0 258 003 866
BOSCH 0 258 986 503
CALORSTAT by Vernet LS140135
CONTINENTAL/VDO A2C59513242Z
DELPHI ES10967
DELPHI ES1096712B1
DELPHI ES1096812B1
DIPASPORT INJLS107N
DT Spare Parts 12.27040
EPS 1.997.049
ERA 570080A
FACET 107049
FACET 107052
FACET 1997049
FACET 1997052
FACET EPS1997049
FACET EPS1997052
FAE 77135
FAE 77137
FEBI BILSTEIN 21433
FEBI BILSTEIN 177490
FISPA 90048
FISPA 90073
GEBE 9 7199 1
HELLA HLS 055
HELLA 6PA 009 165-551
HJS 92 017 810
HJS 92 017 830
HOFFER 7481065
HOFFER 7481515
INTERMOTOR 64106
KW 497 049
LEMARK LB1224
LEMARK LLB067
LUCAS LEB124
LUCAS LEB387
MAGNETI MARELLI 460000251010
MAGNETI MARELLI 460000423010
MAGNETI MARELLI 466016355058
MAXGEAR 59-0009
MAXGEAR 59-0025
MEAT & DORIA 81065
MEAT & DORIA 81515
MEC-DIESEL E103830
MEC-DIESEL E103830DP
MEC-DIESEL E105222DP
METZGER 893235
METZGER 0893235
MEYLE 114 803 0044
MOBILETRON OSB410P
MOBILETRON OSB411P
MOTAQUIP LVOS1906
MTE-THOMSON 782140095
NGK 0172
NGK OZA447-E12
Omnicraft 2376235
OSSCA 06264
PIERBURG 705270900
QUINTON HAZELL XLOS1066
RIDEX 3922L0047
RIDEX 3922L0223
SIDAT 90048
SIDAT 90073
SIDAT 90073A2
SWAG 30 92 1433
SWAG 33 10 4147
TOPRAN 110 577
TRISCAN 8845 29177
VEMO V10760055
WALKER PRODUCTS 250-24194
WALKER PRODUCTS 250-24528
WALKER PRODUCTS 250-24556
WALKER PRODUCTS 350-34137
AUDI 021 906 265 R
AUDI 030 906 265 AP
AUDI 030 906 265 BD
BENTLEY 021 906 265 R
BENTLEY 030 906 265 AP
BENTLEY 030 906 265 BD
LAMBORGHINI 021 906 265 R
LAMBORGHINI 030 906 265 AP
LAMBORGHINI 030 906 265 BD
SEAT 021 906 265 R
SEAT 030 906 265 AP
SEAT 030 906 265 BD
SKODA 021 906 265 R
SKODA 030 906 265 AP
SKODA 030 906 265 BD
VW 021 906 265 R
VW 030 906 265 AP
VW 030 906 265 BD
GTIN
087295911600
Longueur [mm]
1430
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
1H-S-999999; 1H-T-999999; 3A-S-999999
Numéro de châssis (VIN) à partir de
1H-S-000001; 1H-S-120001; 3A-S-086001; 3A-S-103000; 7M-T-036896
numéro TECDOC du moteur
11354; 11448; 22617; 3999; 4977; 4979; 4983; 4988; 4989; 5536; 5537; 9386
Sonde lambda
chauffé
Type de catalyseur
pour véhicules avec catalyseur
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
VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6 1995 à 1997 163 92243 AAA
VW GOLF III (1H1) 1.6 1995 à 1997 101 92243 AEK,AFT,AKS
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 1995 à 2010 115 92243 ADY,ATM
VW GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) 1995 à 1997 115 92243 AGG
VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 Syncro 1995 à 1999 115 92243 AGG
VW GOLF III Van (1H1) 2.0 1995 à 1997 116 92243 AGG
VW POLO III CLASSIC (6V2) 100 1.6 1995 à 2001 100 92243 AFT,AEH,AKL,APF,AUR,AFX
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i 1996 à 2010 115 92243 ADY,ATM
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 1996 à 2002 101 92243 AFT,AEH,AKL,APF,AUR
SEAT TOLEDO I (1L2) 1.6 i 1996 à 1999 101 92243 AFT
VW TRANSPORTER T4 Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K 2.5 Syncro 1996 à 2003 115 92243 AET,APL,AVT
VW TRANSPORTER T4 Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K 2.5 1996 à 2003 115 92243 AET,APL,AVT
VW TRANSPORTER T4 Camion plate-forme/Châssis (70E, 70L, 70M, 7D 2.5 1996 à 2003 115 92243 AET,APL,AVT
VW TRANSPORTER T4 Camion plate-forme/Châssis (70E, 70L, 70M, 7D 2.5 Syncro 1996 à 2003 115 92243 AET,APL,AVT
VW TRANSPORTER T4 Fourgon (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 1996 à 2003 115 92243 AET,APL,AVT
VW TRANSPORTER T4 Fourgon (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro 1996 à 2003 115 92243 AET,APL,AVT
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 2.0 1998 à 2002 115 92243 AGG,AKR,AWF,AWG,ATU,ABA
VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 1995 à 1996 107 92243 AEP
VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 2.0 1995 à 1996 107 92243 AEP
VW VENTO (1H2) 2.0 GL 1996 à 1997 107 92243 AEP
VW GOLF III (1H1) 2.0 GL 1995 à 1997 107 92243 AEP
VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 1995 à 1996 107 92243 AEP
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