Sonde lambda NTK 91305

Sonde lambda NTK 91305

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 91305 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295913055
  • Année à partir de : 200903; 200906; 201001; 201111; 201112
  • Année jusqu'à : 201202; 201209
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur; droite; gauche
  • Code moteur : CHMA
  • Longueur [mm] : 561
  • Nombre de conduites : 5
  • Nombre de pièces nécessaires : 2
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : -A-000001; 8TA000001
  • numéro TECDOC du moteur : 20005; 21117; 21178; 21357; 22664; 23862; 24758; 24759; 24960; 25665; 25666; 25667; 25721; 25722; 26327; 26472; 26889; 26890; 28421; 28422; 32594
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
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Sonde lambda NTK 91305

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À propos de la sonde lambda NTK 91305


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 91305 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 91305


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 91305 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-2133010
AIC 71931
AUTOTEAM M0181
BOSCH F00E263136
CALORSTAT by Vernet LS140736
DELPHI ES20705-18B1
EPS 1.998.597
FACET 10.8597
FISPA 90181
HERTH+BUSS ELPARTS 70685013
HOFFER 7481560
MEAT & DORIA 81560
OSSCA 36107
RIDEX 3922L0488
SIDAT 90181
TRISCAN 8845 29053
VEMO V10760119
WALKER PRODUCTS 450-35031
AUDI 06E 906 265 AJ
SEAT 06E 906 265 AJ
SKODA 06E 906 265 AJ
VW 06E 906 265 AJ
GTIN
087295913055
Année à partir de
200903; 200906; 201001; 201111; 201112
Année jusqu'à
201202; 201209
Côté d'assemblage
devant le catalyseur; droite; gauche
Code moteur
CHMA
Longueur [mm]
561
Nombre de conduites
5
Nombre de pièces nécessaires
2
Numéro de châssis (VIN) à partir de
-A-000001; 8TA000001
numéro TECDOC du moteur
20005; 21117; 21178; 21357; 22664; 23862; 24758; 24759; 24960; 25665; 25666; 25667; 25721; 25722; 26327; 26472; 26889; 26890; 28421; 28422; 32594
Sonde lambda
Sonde de régulation
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
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI 2010 à 2015 204 92243 CHVA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 2010 à 2015 204 92243 CHVA
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI 2011 à 2015 204 92243 CHVA
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 2011 à 2015 204 92243 CHVA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 2010 à 2012 300 92243 CCAA,CGWB
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 2011 à 2012 300 92243 CGWB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 2011 à 2015 204 92243 CHVA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 2010 à 2015 204 92243 CNYA,CHVA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 2011 à 2015 310 92243 CGXB,CTTA,CTUA,CGWD
AUDI A5 (8T3) S5 quattro 2011 à 2017 333 92243 CAKA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC,CTDA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 2011 à 2018 310 92243 CGXB,CTUA,CGWD
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 2011 à 2018 310 92243 CGWD
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 2012 à 2014 310 92243 CGWD
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro 2008 à 2011 299 92243 CCAA
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro 2008 à 2011 299 92243 CCAA
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI 2009 à 2011 265 92243 CALA
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro 2011 à 2017 272 92243 CMUA,CRED,CHMB
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 2011 à 2017 272 92243 CMUA,CRED,CHMB
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro 2012 à 2015 272 92243 CMUA,CRED
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro 2012 à 2015 272 92243 CMUA,CRED
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI 2007 à 2012 265 92243 CALA
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro 2009 à 2012 265 92243 CALA
AUDI A5 Décapotable (8F7) 3.0 TFSI quattro 2011 à 2017 272 92243 CMUA,CRED
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro 2007 à 2012 265 92243 CALA
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro 2008 à 2012 265 92243 CALA
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI 2008 à 2012 265 92243 CALA
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI 2008 à 2012 265 92243 CALA
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 2007 à 2012 265 92243 CALA
AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro 2008 à 2015 333 92243 CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro 2008 à 2015 333 92243 CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro 2008 à 2011 290 92243 CAJA
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro 2008 à 2011 290 92243 CAJA
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TFSI quattro 2008 à 2011 290 92243 CAJA
AUDI Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro 2008 à 2012 270 92243 CALB
AUDI A5 Décapotable (8F7) 3.2 FSI 2009 à 2012 265 92243 CALA
AUDI A5 Décapotable (8F7) 3.2 FSI quattro 2009 à 2012 265 92243 CALA
AUDI A5 Décapotable (8F7) S5 quattro 2009 à 2017 333 92243 CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC,CTDA
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro 2010 à 2017 333 92243 CAKA,CGWC,CREC,CTDA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 2010 à 2012 300 92243 CGWB,CHMA
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TFSI quattro 2012 à 2017 272 92243 CTUC,CTVA
AUDI Q5 (8RB) SQ5 TFSI quattro 2013 à 2017 354 92243 CTUD,CTXA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 2014 à 2018 220 92243 CVPA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 2014 à 2018 220 92243 CVPA
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 2014 à 2018 220 92243 CVPA
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