Sonde lambda NTK 91805

Sonde lambda NTK 91805

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 91805 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295918050
  • Équipement véhicule : pour véhicules avec fonction Stop/Start
  • Année à partir de : 200506
  • Année jusqu'à : 200607; 200709
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 780
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : 299999; 499999
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 1299302
  • Sonde lambda : chauffé
  • Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour véhicules avec direction à droite; pour véhicules avec direction à gauche
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
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Sonde lambda NTK 91805

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À propos de la sonde lambda NTK 91805


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 91805 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 91805


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 91805 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
AUTOTEAM M0301
AUTOTEAM M0405
BLUE PRINT ADM57036
BLUE PRINT ADM57056
BLUE PRINT ADM57061
BLUE PRINT ADM57040C
BLUE PRINT ADBP700099
BOSCH F00E262585
BOSCH F00E263194
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS 140 657
CSV electronic parts CSL2301
DELPHI ES20371
DELPHI ES20371-12B1
EPS 1.997.008
ERA 570112A
FACET 107008
FAE 77314
FAE 77315
FEBI BILSTEIN 177507
FEBI BILSTEIN 179588
FISPA 90076
FISPA 90301
FISPA 90405
GEBE 9 7002 1
GEBE 9 7178 1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1473012
HOFFER 7481695
HOFFER 7481701
HOFFER 7481805
KW 497 008
LUCAS LEB124
MAGNETI MARELLI 600000041710
MAGNETI MARELLI 600000041720
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81695
MEAT & DORIA 81701
MEAT & DORIA 81805
METZGER 893560
METZGER 893582
METZGER 0893560
METZGER 0893582
MOBILETRON OSF431P
MOBILETRON OSZ434P
MTE-THOMSON 791240057
MTE-THOMSON 793140080
MTE-THOMSON 7931.40.035
Omnicraft 2376215
OSSCA 41698
RECOFICIAL CSL2301
RIDEX 3922L0229
RIDEX 3922L0497
SIDAT 90076
SIDAT 90301
SIDAT 90405
SWAG 33 10 9201
TRISCAN 8845 50098
TRISCAN 8845 50516
TRISCAN 8845 50528
TRISCAN 8845 50533
WALKER PRODUCTS 250-24661
WALKER PRODUCTS 250-24795
WALKER PRODUCTS 350-34182
WALKER PRODUCTS 350-34507
WALKER PRODUCTS 450-34182
WALKER PRODUCTS 450-34507
MAZDA LFBM 18861
MAZDA L34B-18-861B
MAZDA LF68 18861 B
MAZDA LF68-18-861D
MAZDA LFB6-18-861B
MAZDA LFB6-18-861C
GTIN
087295918050
Équipement véhicule
pour véhicules avec fonction Stop/Start
Année à partir de
200506
Année jusqu'à
200607; 200709
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur
Longueur [mm]
780
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
299999; 499999
Numéro de châssis (VIN) à partir de
1299302
Sonde lambda
chauffé
Véhicule avec direction à gauche ou à droite
pour véhicules avec direction à droite; pour véhicules avec direction à gauche
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
MAZDA 5 (CW) 2.0 (CWEFW) 2010 à 150 92243 LF-ZB
MAZDA 5 (CW) 2.0 (CWEFW) 2010 à 144 92243 LF-ZB
MAZDA 5 (CW) 2.0 2011 à 147 92243 LF-ZB
MAZDA 3 (BK) 2.0 (BKEP) 2003 à 2009 150 92243 LF-VE,LF-DE,LF50,LF72,LFN7,LFN8
MAZDA 3 A trois volumes (BK) 2.0 (BKEP) 2003 à 2009 150 92243 LF-VE,LF-DE,LF50,LF72,LFN7,LFN8
MAZDA 5 (CR) 1.8 (CR19) 2005 à 2010 116 92243 L823,L8-VE
MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS (BK3P) 2006 à 2009 250 92243 L3YH
MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo (BK14) 2006 à 2009 260 92243 L3-VDT,L3M6
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI (BLEFW) 2008 à 2013 151 92243 LF-VD,LFZ2
MAZDA 3 A trois volumes (BL) 2.0 MZR DISI (BL12) 2009 à 2013 151 92243 LFZ2
MAZDA 3 (BL) 2.3 MPS Turbo (BL14) 2008 à 2014 260 92243 L3-VDT,L3Y7
MAZDA 3 (BL) 2.0 DISI (BLEFW) 2009 à 2012 150 92243 LF-VDS
MAZDA 5 (CR) 2.0 (CREW) 2005 à 2010 146 92243 LFF7,LF-DE
MAZDA 3 (BK) 2.0 (BK10F, BKEP) 2003 à 2006 141 92243 LF-DE,LF72
MAZDA 3 A trois volumes (BK) 2.0 (BK10F, BKEP) 2003 à 2006 141 92243 LF-DE,LF72
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