Sonde lambda NTK 91644

Sonde lambda NTK 91644

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 91644 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295916445
  • Année jusqu'à : 200304; 200307; 200310
  • Côté d'assemblage : gauche
  • Longueur [mm] : 750
  • Nombre de conduites : 4
  • Nombre de pièces nécessaires : 2
  • numéro TECDOC du moteur : 13368; 14788; 14870; 15108
  • Sonde lambda : chauffé
  • Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 91644

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À propos de la sonde lambda NTK 91644


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 91644 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 91644


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 91644 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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**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
ACI-AVESA SLS-13871
ACI-AVESA SLS-27147
ACI-AVESA SLS-90066
at autoteile germany at12490
AUTOTEAM M0063
AUTOTEAM M0066
AUTOTEAM M0082
AUTOTEAM M0396
AUTOTEAM M0082A2
BLUE PRINT ADT37014
BLUE PRINT ADT37020
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BLUE PRINT ADT37025
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BLUE PRINT ADBP700079
BOSCH F00E260821
BOSCH 0 258 986 602
BOSCH 0 258 986 687
CALORSTAT by Vernet LS140430
CALORSTAT by Vernet LS140498
CALORSTAT by Vernet LS140624
CONTINENTAL/VDO A2C59513871Z
DELPHI ES20156
DELPHI ES2015611B1
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DENSO 0932
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DENSO DOX0282
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DIPASPORT INJLS160N
DIPASPORT INJLS160HLLN
ELTA AUTOMOTIVE EX0049
ELTA AUTOMOTIVE EX0062
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FAE 77311
FAE 77514
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FEBI BILSTEIN 177432
FISPA 90063
FISPA 90066
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GEBE 9 7002 1
HELLA 6PA358103051
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1462015
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HERTH+BUSS JAKOPARTS J1466005
HOFFER 7481536
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INTERMOTOR 64305
INTERMOTOR 64308
INTERMOTOR 64335
INTERMOTOR 64336
INTERMOTOR 64350
INTERMOTOR 64846
KW 498 235
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LEMARK LB1540
LEMARK LB1546
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LUCAS LEB124
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SIDAT 90066
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TRISCAN 8845 13030
TRISCAN 8845 13062
TRISCAN 8845 13113
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VEMO V70760019
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WALKER PRODUCTS 250-24137
WALKER PRODUCTS 250-24305
WALKER PRODUCTS 250-24404
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WALKER PRODUCTS 350-34312
WALKER PRODUCTS 350-34453
WALKER PRODUCTS 350-34474
WALKER PRODUCTS 450-34312
WALKER PRODUCTS 450-34474
LEXUS 89465-20760
LEXUS 89465-20800
LEXUS 89465-28280
LEXUS 89465-28290
LEXUS 89465-42090
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TOYOTA 89465-20760
TOYOTA 89465-20800
TOYOTA 89465-28280
TOYOTA 89465-28290
TOYOTA 89465-42090
TOYOTA 89465-42100
TOYOTA 89465-44050
TOYOTA 89465-44060
GTIN
087295916445
Année jusqu'à
200304; 200307; 200310
Côté d'assemblage
gauche
Longueur [mm]
750
Nombre de conduites
4
Nombre de pièces nécessaires
2
numéro TECDOC du moteur
13368; 14788; 14870; 15108
Sonde lambda
chauffé
Type d'entraînement
Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses
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Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
TOYOTA PREVIA II (_R3_) 2.4 (ACR30) 2000 à 2006 156 92243 2AZ-FE
TOYOTA PREVIA II (_R3_) 2.4 (ACR30) 2000 à 2006 170 92243 2AZ-FE
TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) 2000 à 2005 150 92243 1AZ-FE
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 VVT-i (ZZT221_, ZZT221R) 2000 à 2003 129 92243 1ZZ-FE
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i (ZZT221_, ZZT221R) 2000 à 2003 129 92243 1ZZ-FE
TOYOTA AVENSIS Break (_T22_) 1.8 VVT-i (ZZT221_, ZZT221R) 2000 à 2003 129 92243 1ZZ-FE
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_, AZT220R) 2000 à 2003 150 92243 1AZ-FSE
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_, AZT220R) 2000 à 2003 150 92243 1AZ-FSE
TOYOTA AVENSIS Break (_T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_, AZT220R) 2000 à 2003 150 92243 1AZ-FSE
TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_) 2.0 VVT-i (ACM20_, ACM20R) 2001 à 2009 150 92243 1AZ-FE
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