Sonde lambda NTK 91777

Sonde lambda NTK 91777

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 91777 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295917770
  • Côté d'assemblage : avant; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 507,5
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 2; Euro 3
  • numéro TECDOC du moteur : 26094; 31392; 31681; 4559; 4563
  • Sonde lambda : chauffé
  • Type de pays : Suède
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 91777

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À propos de la sonde lambda NTK 91777


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 91777 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 91777


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 91777 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-60475
ACI-AVESA SLS-90199
at autoteile germany at12482
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0199
BLUE PRINT ADM57065
BOSCH 0 258 005 729
BOSCH 0 258 986 649
CALORSTAT by Vernet LS140470
DELPHI ES20211
DELPHI ES20211-11B1
DENSO DOX-2064
DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0387
ELTA AUTOMOTIVE XLS1568
ERA 570111A
ERA 570320A
FAE 77347
FAE 77688
FISPA 90054
FISPA 90199
FISPA XLOS1671
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1470513
HOFFER 7481022
HOFFER 7481581
INTERMOTOR 64791
LEMARK LLB759
LUCAS LEB5223
MAXGEAR 59-0013
MAXGEAR 59-0114
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81581
MEC-DIESEL E102680
METZGER 0893553
MEYLE 37-14 803 0000
MOBILETRON OS-K411P
MOTAQUIP LVOS1380
MTE-THOMSON 7817.40.050
Omnicraft 2376221
Omnicraft 2376233
OSSCA 17553
PIERBURG 7.02604.75.0
QUINTON HAZELL XLOS1671
RIDEX 3922L0220
RIDEX 3922L0225
SIDAT 90054
SIDAT 90199
SIDAT 90054HQ
TRISCAN 8845 43081
VEMO V52-76-0009
WALKER 250-24368
WALKER PRODUCTS 250-24368
WALKER PRODUCTS 350-34174
HYUNDAI 3921033340
KIA 3921033340
GTIN
087295917770
Côté d'assemblage
avant; devant le catalyseur
Longueur [mm]
507,5
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 2; Euro 3
numéro TECDOC du moteur
26094; 31392; 31681; 4559; 4563
Sonde lambda
chauffé
Type de pays
Suède
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
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V 1996 à 1998 125 92243 G4CP-DM
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i 1996 à 1998 95 92243 G4EP
KIA JOICE (MTE1P) 2.0 2000 à 2003 139 92243 G4CP
KIA JOICE (MTE1P) 2.0 2001 à 2003 120 92243 G4CP
HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V 1999 à 2002 139 92243 G4JP
HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V 4x4 1999 à 2002 139 92243 G4CP-D
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