Sonde lambda NTK 91637

Sonde lambda NTK 91637

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 91637 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295916377
  • Année jusqu'à : 200009; 200010; 200103
  • Longueur [mm] : 425
  • Nombre de conduites : 3
  • numéro TECDOC du moteur : 11487; 16313
  • 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 91637

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À propos de la sonde lambda NTK 91637


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 91637 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 91637


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 91637 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-13296
AUTOTEAM M0070
AUTOTEAM M0230
AUTOTEAM M0070A2
BERU by DRiV OZH060
BERU by DRiV 824010066
BLUE PRINT ADN17011
BLUE PRINT ADBP700102
BorgWarner (BERU) OZH060
BorgWarner (BERU) 0824010066
BOSCH LS5211
BOSCH 0 258 005 211
BOSCH 0 258 005 212
CALORSTAT by Vernet LS130026
CONTINENTAL/VDO A2C59513866Z
CSV electronic parts CSL2230
DELPHI ES10762
DELPHI ES1076212B1
DENSO DOX0115
DENSO DOX1378
DIPASPORT INJLS155N
ERA 570186
ERA 570186A
FAE 77472
FEBI BILSTEIN 177510
FISPA 90070
FISPA 90230
FISPA 90070A2
FISPA 90070HQ
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1461006
HOFFER 7481014
HOFFER 7481618
HOFFER 7481014E
INTERMOTOR 64231
LEMARK LB1430
LEMARK LLB175
LUCAS LEB123
LUCAS LEB762
MAGNETI MARELLI 600000039810
MEAT & DORIA 81014
MEAT & DORIA 81618
MEAT & DORIA 81014E
METZGER 893149
MOTAQUIP LVOS1317
MTE-THOMSON 795730039
OSSCA 41566
QUINTON HAZELL XLOS1175
RECOFICIAL CSL2230
RIDEX 3922L0224
SIDAT 90070
SIDAT 90230
SIDAT 90070A2
SIDAT 90070HQ
SWAG 33 10 6798
TRISCAN 8845 14108
VEMO V38760023
WALKER PRODUCTS 250-23121
WALKER PRODUCTS 350-33076
INFINITI 226909F600
NISSAN 226909F600
GTIN
087295916377
Année jusqu'à
200009; 200010; 200103
Longueur [mm]
425
Nombre de conduites
3
numéro TECDOC du moteur
11487; 16313
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 TINO (V10) 1.8 2000 à 2006 114 92243 QG18DE
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 1998 à 2003 120 92243 QG18DE
NISSAN PRIMERA (P11) 1.8 16V 1999 à 2001 114 92243 QG18DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V 1999 à 2002 114 92243 QG18DE
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V 1999 à 2001 114 92243 QG18DE
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) 1.8 2000 à 2002 114 92243 QG18DE
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 2000 à 2002 114 92243 QG18DE
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 2000 à 120 92243 QG18DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V LPG 1999 à 2002 114 8749 QG18DE
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V LPG 1999 à 2001 114 8749 QG18DE
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