Sonde lambda NTK 91329

Sonde lambda NTK 91329

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 91329 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295913291
  • Année à partir de : 201005
  • Année jusqu'à : 201006; 201007; 201009
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 470
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 20774; 20775; 23517
  • pour le modèle de la série de modèles : --H-6
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
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Sonde lambda NTK 91329

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À propos de la sonde lambda NTK 91329


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 91329 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 91329


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 91329 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 at12167
AUTOTEAM M0338
BLUE PRINT ADC47065
DENSO 6703
DENSO DOX0113
DENSO DOX-0636
ERA 570317A
FEBI BILSTEIN 178571
FISPA 90338
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1475026
HOFFER 7481738
LUCAS LEB124
MEAT & DORIA 81738
METZGER 0893695
MTE-THOMSON 789340046P1
OSSCA 34212
SIDAT 90338
SWAG 33 10 4609
TRISCAN 8845 10035
WALKER PRODUCTS 350-34745
WALKER PRODUCTS 450-34745
WALKER PRODUCTS 250-241056
MITSUBISHI 1588-A171
GTIN
087295913291
Année à partir de
201005
Année jusqu'à
201006; 201007; 201009
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
470
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
20774; 20775; 23517
pour le modèle de la série de modèles
--H-6
Sonde lambda
Sonde de diagnostic
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
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 (GA3W) 2010 à 139 92243 4B10
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 (CY3A, CY6A) 2010 à 140 92243 4B10
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 (CX3A) 2008 à 143 92243 4B10
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) 2010 à 143 8749 4B10
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 Bifuel (CX3A, CX6A) 2010 à 143 8749 4B10
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 (CW4W) 2006 à 2012 147 92243 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 4WD 2006 à 2012 147 92243 4B11
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) 2009 à 140 92243 4B10
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC (GA2W) 2010 à 150 92243 4B11,4J11
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD 2010 à 150 92243 4B11,4J11
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 2009 à 147 92243 4B11
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 Flex (CX3A, CX6A) 2009 à 140 8750 4B10
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 (CY3A, CY6A) 2008 à 143 92243 4B10
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Flexfuel (CY3A, CY6A) 2009 à 140 8750 4B10
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 Flex 4WD 2007 à 2012 170 8750 4B12
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i (CY4A) 2007 à 154 92243 4B11
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 Mivec 2007 à 155 92243 4B11
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i 4WD (CZ4A) 2007 à 154 92243 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD (CW5W) 2007 à 2012 170 92243 4B12
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 (CW5W) 2006 à 2012 170 92243 4B12
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 2.0 i 2007 à 2013 154 92243 4B11
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Flexfuel (CY3A) 2010 à 143 8750 4B10
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 MIVEC (CY3A, CY6A) 2009 à 139 92243 4B10,4J10
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Mivec 2009 à 150 92243 4B10
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