Sonde lambda NTK 91498

Sonde lambda NTK 91498

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 91498 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295914984
  • Longueur [mm] : 650
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 18221; 18366
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
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Sonde lambda NTK 91498

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À propos de la sonde lambda NTK 91498


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 91498 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 91498


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 91498 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
AUTOTEAM M0422
BLUE PRINT ADBP700083
BOSCH F00E261605
BOSCH 0 258 986 507
CALORSTAT by Vernet LS140443
DELPHI ES20109-12B1
DENSO DOX0113
DENSO DOX-0625
EPS 1.998.090
ERA 570111A
FACET 108090
FEBI BILSTEIN 107607
FEBI BILSTEIN 177441
FISPA 90076
FISPA 90422
GEBE 9 7002 1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1478000
HOFFER 7481701
HOFFER 7481822
INTERMOTOR 64830
KW 498 090
LEMARK LB2330
LEMARK LLB809
LUCAS LEB124
LUCAS LEB5248
MAGNETI MARELLI 600000042260
MAXGEAR 59-0013
MEAT & DORIA 81701
MEAT & DORIA 81822
METZGER 0893592
MOTAQUIP LVOS1894
MTE-THOMSON 7956.41.050
Omnicraft 2376215
Omnicraft 2376221
OSSCA 22136
QUINTON HAZELL XLOS1706
RIDEX 3922L0225
RIDEX 3922L0229
RIDEX 3922L0292
SIDAT 90076
SIDAT 90422
SWAG 33 10 6790
TRISCAN 8845 69401
VALEO 368225
WALKER PRODUCTS 450-34221
SUZUKI 18213-65J12
GTIN
087295914984
Longueur [mm]
650
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
18221; 18366
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
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.6 Traction intégrale (JB416) 2005 à 2015 106 92243 M16A
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.6 (JB416) 2005 à 106 92243 M16A
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.6 Traction intégrale (TA74, JB416) 2005 à 2015 99 92243 M16A
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.6 Traction intégrale (JB416) 2012 à 105 92243 M16A
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 Traction intégrale (TD54, JB420) 2005 à 2015 140 92243 J20A
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 (JB420) 2005 à 2015 140 92243 J20A
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 (JB420) 2010 à 135 92243 J20A
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 Traction intégrale (JB420W) 2013 à 137 92243 J20A
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