Sonde lambda NTK 91545

Sonde lambda NTK 91545

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 91545 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295915455
  • Année à partir de : 2000
  • Année jusqu'à : 199912
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 470
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 006130
  • numéro TECDOC du moteur : 12007; 13192; 14249; 14251; 14489; 1520; 18256; 4544; 4549; 4550; 4551; 4552; 4554; 9398
  • pour année : 1998
  • Sonde lambda : chauffé
  • Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
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Sonde lambda NTK 91545

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À propos de la sonde lambda NTK 91545


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 91545 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 91545


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 91545 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
at autoteile germany at12472
AUTLOG AS2200
AUTLOG AS2201
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0057
AUTOTEAM M0077
BERU by DRiV OZH121
BERU by DRiV OZH123
BERU by DRiV 0824010157
BLUE PRINT ADH27004
BLUE PRINT ADH27005
BLUE PRINT ADH27006
BLUE PRINT ADH27022
BLUE PRINT ADH27028
BLUE PRINT ADBP700113
BorgWarner (BERU) OZH123
BorgWarner (BERU) OZH 121
BorgWarner (BERU) 0824010157
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BOSCH 0 258 005 251
BOSCH 0 258 005 710
BOSCH 0 258 986 602
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BOSCH 0 258 986 615
CALORSTAT by Vernet LS140002
CALORSTAT by Vernet LS140252
CALORSTAT by Vernet LS140552
CONTINENTAL/VDO A2C59513869Z
DELPHI ES20020
DELPHI ES2032212B1
DELPHI ES20020-12B1
DELPHI ES20322-11B1
DENSO DOX0109
DENSO DOX0132
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DENSO DOX1413
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DIPASPORT INJLS158N
ELTA AUTOMOTIVE EX0046
ELTA AUTOMOTIVE EX0076
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ELTA AUTOMOTIVE XLS1426
ERA 570188
ERA 570112A
ERA 570188A
FACET 107575
FACET 107725
FACET 107727
FACET 1997575
FACET 1997725
FACET 1997727
FACET EPS1997725
FACET EPS1997727
FACET EPS 1.997.575
FAE 77375
FEBI BILSTEIN 177530
FISPA 90054
FISPA 90057
FISPA 90077
FISPA 90082
FISPA 90082A2
FISPA 90082HQ
GEBE 9 7002 1
GEBE 9 7164 1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1474007
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1474008
HOFFER 7481000
HOFFER 7481022
HOFFER 7481076
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HOFFER 7481700E
INTERMOTOR 64179
INTERMOTOR 64964
INTERMOTOR 64967
JAPANPARTS OO-H08
LEMARK LB1367
LEMARK LLB127
LEMARK LLB1034
LEMARK LLB1037
LUCAS LEB124
LUCAS LEB655
LUCAS LEB5508
LUCAS LEB5511
MAGNETI MARELLI 460000137010
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MAGNETI MARELLI 600000041810
MAGNETI MARELLI 600000041820
MAXGEAR 59-0014
MAXGEAR 59-0015
MEAT & DORIA 81000
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81076
MEAT & DORIA 81700
MEAT & DORIA 81700E
MEC-DIESEL E104470
METZGER 893152
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METZGER 0893152
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MOBILETRON OSH401P
MOBILETRON OSH408P
MOBILETRON OSH420P
MOTAQUIP LVOS1855
MTE-THOMSON 784340024
MTE-THOMSON 784340032
MTE-THOMSON 784343025
MTE-THOMSON 784343030
MTE-THOMSON 784343040
MTE-THOMSON 8843.40.057
MTE-THOMSON 7843.43.046C3
Omnicraft 2376215
Omnicraft 2376217
OSSCA 09262
OSSCA 17555
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OSSCA 43928
PIERBURG 705271580
PIERBURG 7.05271.71.0
QUINTON HAZELL XLOS1126
QUINTON HAZELL XLOS1341
RIDEX 3922L0010
RIDEX 3922L0065
RIDEX 3922L0167
RIDEX 3922L0229
SIDAT 90054
SIDAT 90057
SIDAT 90077
SIDAT 90082
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SIDAT 90082A2
SIDAT 90082HQ
SWAG 33 10 5180
TRISCAN 8845 40008
TRISCAN 8845 40093
TRISCAN 8845 40542
VEMO V26760001
VEMO V26760006
VEMO V26-76-0007
WALKER PRODUCTS 250-24011
WALKER PRODUCTS 250-24099
WALKER PRODUCTS 250-24473
WALKER PRODUCTS 250-24602
WALKER PRODUCTS 350-34126
WALKER PRODUCTS 350-34251
WALKER PRODUCTS 350-34482
WALKER PRODUCTS 350-34866
HONDA 36531PDAE02
HONDA 36531-P0A-A01
HONDA 36531-P1K-E02
HONDA 36531-P1K-E03
HONDA 36531-P3F-A01
HONDA 36531-P3F-G01
HONDA 36531-P54-003
HONDA 36531-P72-J01
HONDA 36531-P73-G01
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HONDA 36531-PAD-G01
HONDA 36531-PCA-014
HONDA 36531-PK2-J01
HONDA 36531-P5S-G012
HONDA 36531-P9K-E011
HONDA 36531-PCA-0140
HONDA 36531-P1K-E021-M2
HONDA 36531-P1K-E030-M2
HONDA 36531-P3F-G010-M2
HONDA 36531-P5S-G012-M2
HONDA 36531-P9K-E011-M2
HONDA 36531-PDA-E020-M2
GTIN
087295915455
Année à partir de
2000
Année jusqu'à
199912
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
470
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à partir de
006130
numéro TECDOC du moteur
12007; 13192; 14249; 14251; 14489; 1520; 18256; 4544; 4549; 4550; 4551; 4552; 4554; 9398
pour année
1998
Sonde lambda
chauffé
Type d'entraînement
boîte de vitesses manuelle
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 VTi (EK4) 1995 à 2001 160 92243 B16A2
HONDA CIVIC VI A trois volumes (EJ, EK, SO) 1.6 VTi (EK4, SO4) 1995 à 2001 160 92243 B16A2
HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD) 2.2 i VTEC (CE9) 1996 à 1998 150 92243 F22Z2
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.8 16V (MB6) 1997 à 2001 169 92243 B18C4
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (MC2) 1998 à 2001 169 92243 B18C4
HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) 1995 à 2001 128 92243 B20B
HONDA SHUTTLE (RA) 2.3 16V (RA3, RA5) 1997 à 2004 150 92243 F23A7
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) 1.8 i (CG8) 1998 à 2002 136 92243 F18B2
HONDA ACCORD VI Coupé (CG) 2.0 i 16V 1998 à 2003 147 92243 F20B5,F20B7
HONDA INTEGRA Coupé (DC) 1.8 Type-R (DC2) 1997 à 2001 190 92243 B18C6,B18C7
HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) 1999 à 2002 147 92243 B20Z1
HONDA CR-V I (RD) 2.0 (RD1) 1999 à 2002 133 92243 B20Z1
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