Sonde lambda NTK 92172

Sonde lambda NTK 92172

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 92172 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295921722
  • Équipement véhicule : pour véhicules sans fonction Stop/Start
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 710
  • Nombre de conduites : 4
  • Sonde lambda : chauffé
  • Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour véhicules avec direction à gauche
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 92172

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À propos de la sonde lambda NTK 92172


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 92172 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 92172


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 92172 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 M0409
AUTOTEAM M0410
BLUE PRINT ADM57048
BOSCH F00E263125
BOSCH F00HL00398
BOSCH 0 258 986 602
CSV electronic parts CSL2410
EPS 1.997.007
EPS 1.998.192
ERA 570112A
ERA 570249A
FACET 107007
FACET 108192
FAE 77298
FAE 77319
FISPA 90409
FISPA 90410
GEBE 9 7002 1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1463043
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1473011
HOFFER 7481809
HOFFER 7481810
INTERMOTOR 64970
KW 497 007
KW 498 192
LEMARK LLB1040
LUCAS LEB124
LUCAS LEB5514
MAGNETI MARELLI 466016355255
MAGNETI MARELLI 600000041700
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81809
MEAT & DORIA 81810
METZGER 893559
METZGER 893584
METZGER 0893559
METZGER 0893584
MTE-THOMSON 788940038
MTE-THOMSON 7992.40.063
Omnicraft 2376215
OSSCA 34235
OSSCA 41697
RECOFICIAL CSL2410
RIDEX 3922L0229
RIDEX 3922L0646
SIDAT 90409
SIDAT 90410
TRISCAN 8845 50044
TRISCAN 8845 50523
WALKER PRODUCTS 250-24769
WALKER PRODUCTS 250-24872
WALKER PRODUCTS 350-34110
WALKER PRODUCTS 350-34470
WALKER PRODUCTS 450-34110
WALKER PRODUCTS 450-34470
MAZDA L541 18861 A
MAZDA LF4K-18-861B
GTIN
087295921722
Équipement véhicule
pour véhicules sans fonction Stop/Start
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
710
Nombre de conduites
4
Sonde lambda
chauffé
Véhicule avec direction à gauche ou 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 6 A trois volumes (GH) 1.8 MZR 2007 à 2013 120 92243 L813,L8-DE
MAZDA 6 A trois volumes (GH) 2.0 MZR (GHEFP, GH10F) 2007 à 2012 147 92243 LF-VE,LF4J,LF4K,LFYA,LFYB
MAZDA 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR 2007 à 2013 120 92243 L813,L8-DE
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR (GHEFS) 2007 à 2013 147 92243 LF17,LF-VE
MAZDA 6 Break (GH) 1.8 MZR 2008 à 2013 120 92243 L813,L8-DE
MAZDA 6 Break (GH) 2.0 MZR (GHEFW, GH10F) 2007 à 2013 147 92243 LF17,LF-VE
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR (BLEFW) 2009 à 2014 150 92243 LF-VE,LF5W,LF5H
MAZDA 3 A trois volumes (BL) 2.0 MZR (BL12, BLEFP) 2009 à 2014 150 92243 LF5W,LF5H
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR (BLEFW, BL10F) 2009 à 2014 147 92243 LF-VE,LF5W,LF5H
MAZDA 3 A trois volumes (BL) 2.0 MZR (BLEFP, BL10F) 2009 à 2014 147 92243 LF-VE,LF5W,LF5H
MAZDA 5 (CW) 1.8 MZR 2010 à 116 92243 L850
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