Sonde lambda NTK 91480

Sonde lambda NTK 91480

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 91480 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295914809
  • Année jusqu'à : 1998
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 410
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 11128; 13188; 14268; 14488; 1534; 1564; 1565; 4507; 4519; 4525
  • pour année : 1993
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 91480

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À propos de la sonde lambda NTK 91480


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 91480 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 91480


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 91480 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-13869
AUTLOG AS2201
AUTOTEAM M0057
BLUE PRINT ADH27006
BLUE PRINT ADH27011
BLUE PRINT ADH27018
BLUE PRINT ADH27023
BOSCH LS31512
BOSCH LS31605
BOSCH LS31612
BOSCH 0986AG2045
BOSCH 0 258 986 602
BOSCH 0 258 986 605
BOSCH 0 258 986 612
BOSCH 0 258 986 659
CALORSTAT by Vernet LS140002
DELPHI ES20052
DELPHI ES20130
DELPHI ES20 053
DELPHI ES2013012b1
DELPHI ES2032212B1
DELPHI ES20052-12B1
DELPHI ES20322-11B1
DELPHI ES20 053-12B1
DENSO DOX0109
DENSO DOX-1459
DENSO 0 655 009 760
ELTA AUTOMOTIVE EX0046
ELTA AUTOMOTIVE XLS1046
ERA 570014
ERA 570112A
FACET 107576
FACET 10.7726
FACET 1997576
FACET 1.997.726
FACET EPS 1.997.576
FACET EPS 1.997.726
FAE 77320
FISPA 90057
FISPA 90082
FISPA 90082A2
FISPA 90082HQ
GEBE 9 7002 1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1464016
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1464017
HOFFER 7481076
HOFFER 7481700
HOFFER 7481700E
INTERMOTOR 64179
LEMARK LB1367
LEMARK LLB127
LUCAS LEB124
LUCAS LEB655
MAGNETI MARELLI 460000425010
MAGNETI MARELLI 460002140610
MAGNETI MARELLI 600000040670
MAGNETI MARELLI 600000040680
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81700
MEAT & DORIA 810 76
MEAT & DORIA 81700E
MEC-DIESEL E104470
MEC-DIESEL E104470DP
METZGER 893226
METZGER 893320
METZGER 0893320
MOBILETRON OSH406P
MOBILETRON OSH409P
MOBILETRON OSH412P
MOTAQUIP LVOS1855
MTE-THOMSON 784343040
MTE-THOMSON 784343057
MTE-THOMSON 7843 40 640
MTE-THOMSON 784343046C3
MTE-THOMSON 784343050C3
MTE-THOMSON 8843.40.057
Omnicraft 2376215
OSSCA 09261
PIERBURG 705271580
QUINTON HAZELL XLOS1126
RIDEX 3922L0010
RIDEX 3922L0229
SIDAT 90057
SIDAT 90082
SIDAT 90082A2
SIDAT 90082HQ
TRISCAN 8845 40018
TRISCAN 8845 40077
VEMO V26760001
WALKER PRODUCTS 250-24093
WALKER PRODUCTS 250-24099
WALKER PRODUCTS 350-34482
WALKER PRODUCTS 350-34527
HONDA 35531-P1HE01
HONDA 36531-P07-L01
HONDA 36531-P07-L02
HONDA 36531-P0G-A01
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HONDA 36531-P28-A01
HONDA 36531-P28-A02
HONDA 36531-P2E-A01
HONDA 36531-P7A-G01
HONDA 36531-P7A-G02
HONDA 36531-P8E-A01
HONDA 36531-PR7-A02
GTIN
087295914809
Année jusqu'à
1998
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
410
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
11128; 13188; 14268; 14488; 1534; 1564; 1565; 4507; 4519; 4525
pour année
1993
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
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1) 1995 à 2001 114 92243 D16Y5
HONDA LOGO (GA) 1.3 (GA3) 1999 à 2002 65 92243 D13B7
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6 i (EJ6) 1996 à 2000 105 92243 D16Y7
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6 (EJ6) 1996 à 1999 107 92243 D16Y7
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