Sonde lambda NTK 91332

Sonde lambda NTK 91332

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 91332 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295913321
  • Année à partir de : 200604
  • Côté d'assemblage : gauche
  • Longueur [mm] : 911
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 11487; 16287; 16313; 16317; 16319; 16708; 17651; 17652; 20344; 21196
  • Pays constructeur du véhicule : Grande-Bretagne
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 91332

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À propos de la sonde lambda NTK 91332


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 91332 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 91332


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 91332 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 at12551
at autoteile germany at12558
AUTOTEAM M0192
AUTOTEAM M0203
AUTOTEAM M0951
BLUE PRINT ADN17011
BLUE PRINT ADN17014
BLUE PRINT ADN17015
BLUE PRINT ADN17038
BLUE PRINT ADBP700019
BLUE PRINT ADBP700028
BOSCH LS6462
BOSCH F00E262290
BOSCH F00HL00220
BOSCH F00HL00221
BOSCH 0 258 006 462
BOSCH 0 258 006 596
BOSCH 0 258 986 507
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS140534
CSV electronic parts CSL2192
DELPHI ES10880
DELPHI ES1088011B1
DELPHI ES1088012B1
DELPHI ES20924-12B1
DENSO DOX0121
ELTA AUTOMOTIVE EX0014
ELTA AUTOMOTIVE EX0177
ELTA AUTOMOTIVE XLS1015
ELTA AUTOMOTIVE XLS1377
EPS 1.997.628
EPS 1.997.759
ERA 570063A
ERA 570111A
ERA 570112A
FACET 107628
FACET 107759
FAE 77346
FAE 77391
FAE 77393
FEBI BILSTEIN 175841
FEBI BILSTEIN 175867
FISPA 90192
FISPA 90203
FISPA 90951
GEBE 9 7002 1
HELLA 6PA 358 150-201
HELLA 6PA 358 150-211
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1461010
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1461016
HOFFER 7481572
HOFFER 7481587
HOFFER 7481951
INTERMOTOR 64552
INTERMOTOR 64695
KW 497 628
KW 497 759
LEMARK LB1908
LEMARK LB2127
LEMARK LLB481
LEMARK LLB653
LUCAS LEB124
LUCAS LEB768
LUCAS LEB957
MAGNETI MARELLI 460001804010
MAGNETI MARELLI 460002007810
MAGNETI MARELLI 460002007910
MAGNETI MARELLI 600000039800
MAGNETI MARELLI 600000039860
MAXGEAR 59-0013
MAXGEAR 59-0014
MAXGEAR 59-0155
MEAT & DORIA 81572
MEAT & DORIA 81587
MEAT & DORIA 81951
MEC-DIESEL E103480
MEC-DIESEL E103480DP
METZGER 895460
METZGER 895461
METZGER 895462
METZGER 0893144
METZGER 0895460
METZGER 0895461
METZGER 0895462
MOBILETRON OSN405P
MOBILETRON OSN410P
MOBILETRON OSN411P
MOTAQUIP LVOS1200
MOTAQUIP LVOS1483
MTE-THOMSON 792540037
MTE-THOMSON 892540043
MTE-THOMSON 7925.40.054
Omnicraft 2376215
Omnicraft 2376221
OSSCA 13037
OSSCA 42535
PIERBURG 705270550
PIERBURG 7.05271.69.0
QUINTON HAZELL XLOS1454
QUINTON HAZELL XLOS1579
RECOFICIAL CSL2192
RIDEX 3922L0028
RIDEX 3922L0225
RIDEX 3922L0229
RIDEX 3922L0386
RIDEX 3922L0411
RIDEX 3922L0418
SIDAT 90074
SIDAT 90192
SIDAT 90203
SIDAT 90951
SKF VKRA 310017
SWAG 33 10 3136
SWAG 33 10 6773
TRISCAN 8845 14109
TRISCAN 8845 14116
VALEO 368218
VALEO 368480
VEMO V38760004
VEMO V38760012
VEMO V99-76-0001
WALKER PRODUCTS 250-24450
WALKER PRODUCTS 250-24452
WALKER PRODUCTS 350-34488
WALKER PRODUCTS 350-34646
WALKER PRODUCTS 450-34646
DACIA 22 69 02A 000
INFINITI 22690-2A000
INFINITI 22690-8J001
INFINITI 22690-8J010
INFINITI 22690-AX000
INFINITI 22691-2A000
NISSAN 226902A000
NISSAN 226912A000
NISSAN 22690 8J001
NISSAN 22690 AX000
NISSAN 22690-8J010
RENAULT 226902A000
GTIN
087295913321
Année à partir de
200604
Côté d'assemblage
gauche
Longueur [mm]
911
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
11487; 16287; 16313; 16317; 16319; 16708; 17651; 17652; 20344; 21196
Pays constructeur du véhicule
Grande-Bretagne
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 ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 2000 à 2006 90 92243 QG15DE
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 2000 à 2006 90 92243 QG15DE
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 2002 à 2006 98 92243 QG15DE
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 2002 à 2006 98 92243 QG15DE
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.0 4x4 2001 à 2013 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) 2.0 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) 1.8 2002 à 2008 115 92243 QG18DE
NISSAN PRIMERA Break (WP12) 1.8 2002 à 2007 115 92243 QG18DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 2002 à 2008 115 92243 QG18DE
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) 2002 à 241 92243 V4Y 701,V4Y 711,V4Y 715
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 2002 à 2008 106 92243 QG16DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 2002 à 2008 106 92243 QG16DE
NISSAN PRIMERA Break (WP12) 1.6 Visia 2002 à 2006 109 92243 QG16DE
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 2002 à 2006 109 92243 QG16DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 2002 à 2006 109 92243 QG16DE
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) 2002 à 241 92243 V4Y 711,V4Y 715
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 ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 2002 à 2006 116 92243 QG18DE
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 2002 à 2006 116 92243 QG18DE
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 2000 à 120 92243 QG18DE
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.5 (BJ01) 2004 à 231 92243 V4Y 715
NISSAN TEANA I (J31) 2.3 2003 à 2008 173 92243 VQ23DE
NISSAN TEANA I (J31) 3.5 (PJ31) 2003 à 2008 231 92243 VQ35DE
NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 LPG 2002 à 115 8749 QG18DE
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