Sonde lambda NTK 91765

Sonde lambda NTK 91765

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 91765 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295917657
  • Longueur [mm] : 545
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 11567; 13311; 14330; 14331; 16306; 16307; 19672; 19673; 19674; 19675; 20836; 20913; 20914; 21213
  • pour le modèle de la série de modèles : CB0H,BB0H
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 91765

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À propos de la sonde lambda NTK 91765


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 91765 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 91765


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 91765 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-13186
ACI-AVESA SLS-13231
AIC 71934
AUTLOG AS2208
AUTOTEAM M0134
AUTOTEAM M0134A2
BBT OXY471.045
BOSCH LS6294
BOSCH LS6309
BOSCH 0 258 006 294
BOSCH 0 258 006 309
CALORSTAT by Vernet LS140132
CONTINENTAL A2C 595 131 86Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513186Z
DELPHI ES2031012B1
DELPHI ES2031112B1
DENSO DOX0150
DENSO DOX-2002
DIPASPORT INJLS083N
ELTA AUTOMOTIVE EX0007
ELTA AUTOMOTIVE XLS1008
EPS 1.998.240
EPS 1.998.283
ERA 570091A
FACET 108240
FACET 108283
FAE 77153
FAE 77206
FEBI BILSTEIN 175929
FISPA 90134
FISPA 90283
FISPA 90134A2
FISPA 90283A2
GEBE 9 7023 1
HELLA 6PA009166971
HELLA 6PA358066111
HELLA 6PA 358 150-711
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1461026
HOFFER 7481503
HOFFER 7481710
HOFFER 7481503E
HOFFER 7481710E
INTERMOTOR 64194
KW 498 240
KW 498 283
LEMARK LB1385
LEMARK LLB142
LUCAS LEB466
MAGNETI MARELLI 460002008410
MEAT & DORIA 81503
MEAT & DORIA 81710
MEAT & DORIA 81503E
MEAT & DORIA 81710E
MEC-DIESEL E102050
MEC-DIESEL 7370457M
MEC-DIESEL 7370450DP
MEC-DIESEL 7370457DP
METZGER 893016
METZGER 893411
METZGER 0893016
MOBILETRON OSB4114P
MOBILETRON OSB4115P
MOTAQUIP LVOS1516
MTE-THOMSON 885240045
MTE-THOMSON 885240055
PIERBURG 702604100
QUINTON HAZELL XLOS1141
RIDEX 3922L0026
RIDEX 3922L0097
SIDAT 90074
SIDAT 90134
SIDAT 90283
SIDAT 90134A2
SIDAT 90283A2
SWAG 33 10 3186
TRISCAN 8845 25036
TRISCAN 8845 25047
VALEO 368040
VEMO V46760002
VEMO V99-76-0002
WALKER PRODUCTS 250-24585
WALKER PRODUCTS 350-34354
WALKER PRODUCTS 350-34896
WALKER PRODUCTS 250-241083
YSPARTS YOS013
DACIA 82 00 033 864
DACIA 82 00 034 961
DACIA 82 00 034 964
DACIA 82 00 035 997
DACIA 82 00 036 544
RENAULT 8200 033 864
RENAULT 8200 034 961
RENAULT 8200 034 964
RENAULT 8200 035 997
RENAULT 8200 036 544
GTIN
087295917657
Longueur [mm]
545
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
11567; 13311; 14330; 14331; 16306; 16307; 19672; 19673; 19674; 19675; 20836; 20913; 20914; 21213
pour le modèle de la série de modèles
CB0H,BB0H
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
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 1998 à 2005 107 92243 K4M 748,K4M 708,K4M 740,K4M 744,K4M 745,K4M 742,K4M 743
RENAULT THALIA II (LU_) 1.6 16V 2008 à 105 92243 K4M 743
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) 1998 à 2002 140 92243 F4R 700,F4R 701
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 2001 à 2002 139 92243 F4R 700,F4R 701
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 Hi-Flex (CB0H) 2005 à 2010 117 8750 K4M 748
RENAULT THALIA II (LU_) 1.6 16V (LU1A, LU1B, LU1D, LU2M) 2009 à 107 92243 K4M 744,K4M 745
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 (BB01, BB1J) 1999 à 2009 110 92243 K4M 748,K4M 740
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 Flex 2000 à 2006 110 8750 K4M 748,K4M 740
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V 1999 à 2008 112 92243 K4M 708
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) 1999 à 2003 140 92243 F5R 740
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) 1999 à 2003 140 92243 F5R 740
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 RT 2001 à 2003 140 92243 F5R 740,F4R 747
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) 2000 à 2009 169 92243 F4R 730,F4R 736
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) 1999 à 2004 95 92243 K4J 712,K4J 713
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 2000 à 2008 98 92243 K4J 712,K4J 713,K4J 711,K4J 710,K4J 715
RENAULT THALIA I (LB_) 1.4 16V 2000 à 98 92243 K4J 712
RENAULT THALIA II (LU_) 1.4 2009 à 2011 98 92243 K4J 712
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 2006 à 2012 197 92243 F4R 830,F4R 832
RENAULT THALIA I (LB_) 1.6 Authentique Hi-Flex (LB26, LB3E) 2004 à 2009 115 8750 K4M 742,K4M 743,K4M 736
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