Sonde lambda NTK 91310

Sonde lambda NTK 91310

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 91310 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295913109
  • Année jusqu'à : 200406
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur; droite
  • Longueur [mm] : 1211
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 16319; 17651; 17652; 17661; 18336
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 91310

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À propos de la sonde lambda NTK 91310


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 91310 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 91310


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 91310 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
at autoteile germany at12553
AUTOTEAM M0415
BLUE PRINT ADN17023
BLUE PRINT ADN17028
BLUE PRINT ADBP700101
BOSCH F00E262284
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BOSCH 0 258 986 602
BOSCH 0 258 986 646
CALORSTAT by Vernet LS140497
CSV electronic parts CSL2415
DELPHI ES20161
DELPHI ES2016111B1
DENSO DOX0119
DT Spare Parts 6.81020
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FISPA 90415
GEBE 9 7002 1
HELLA 6PA 358 221-311
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1461021
HOFFER 7481701
HOFFER 7481815
INTERMOTOR 64684
LEMARK LB2114
LEMARK LLB640
LUCAS LEB124
LUCAS LEB5146
MAGNETI MARELLI 600000039910
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81701
MEAT & DORIA 81815
METZGER 895458
METZGER 0895458
MOBILETRON OSN415P
MOBILETRON OSN416P
MOTAQUIP LVOS1864
MTE-THOMSON 793540039
MTE-THOMSON 793540047
Omnicraft 2376215
OSSCA 41062
QUINTON HAZELL XLOS1568
RECOFICIAL CSL2415
RIDEX 3922L0229
RIDEX 3922L0506
SIDAT 90076
SIDAT 90415
SIDAT 90054HQ
TRISCAN 8845 14514
TRISCAN 8845 14517
VEMO V38760024
WALKER PRODUCTS 25024403
WALKER PRODUCTS 350-34384
WALKER PRODUCTS 450-34384
INFINITI 226A08J001
INFINITI 226A08J010
INFINITI 226A0AM601
NISSAN 226A08J001
NISSAN 226A08J010
NISSAN 226A0AM601
GTIN
087295913109
Année jusqu'à
200406
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur; droite
Longueur [mm]
1211
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
16319; 17651; 17652; 17661; 18336
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 X-TRAIL I (T30) 2.0 4x4 2001 à 2013 140 92243 QR20DE
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.0 2001 à 2013 140 92243 QR20DE
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.0 2001 à 2013 150 92243 QR20DE
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.0 4x4 2001 à 2013 150 92243 QR20DE
NISSAN TEANA I (J31) 2.0 2003 à 2008 140 92243 QR20DE
NISSAN PRIMERA (P12) 2.0 2002 à 2008 140 92243 QR20DE
NISSAN PRIMERA Break (WP12) 2.0 2002 à 140 92243 QR20DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 2002 à 2008 140 92243 QR20DE
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.5 4x4 2002 à 2013 165 92243 QR25DE
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.5 4x4 2002 à 2013 179 92243 QR25DE
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.5 4x4 2001 à 2007 182 92243 QR25DE
NISSAN 350Z Coupé (Z33) 3.5 (AAZ33) 2003 à 2006 280 92243 VQ35DE
NISSAN 350Z Roadster (Z33) 3.5 (AAZ33) 2005 à 2007 280 92243 VQ35DE
NISSAN 350Z Coupé (Z33) 3.5 (AAZ33) 2002 à 2008 301 92243 VQ35DE
NISSAN 350Z Roadster (Z33) 3.5 (AAZ33) 2004 à 2007 301 92243 VQ35DE
NISSAN 350Z Coupé (Z33) 3.5 2004 à 2007 291 92243 VQ35DE
INFINITI FX 35 Traction intégrale 2003 à 2008 280 92243 VQ35DE
INFINITI M35 3.5 2005 à 280 92243 VQ35DE
INFINITI FX 45 Traction intégrale 2003 à 2008 316 92243 VK45DE
INFINITI M45 4.5 2005 à 340 92243 VK45DE
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