Sonde lambda NTK 92287

Sonde lambda NTK 92287

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 92287 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295922873
  • Année à partir de : 200003; 200006; 200007
  • Année jusqu'à : 200311
  • Côté d'assemblage : gauche
  • Longueur [mm] : 850
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 11610; 18557; 2341; 32187; 5507
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 92287

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À propos de la sonde lambda NTK 92287


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 92287 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 92287


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 92287 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 M0291
BLUE PRINT ADC47009
BLUE PRINT ADBP700089
BOSCH 0 258 986 507
CALORSTAT by Vernet LS140377
DELPHI ES1111912B1
DENSO DOX0113
DENSO DOX-0313
EPS 1.997.656
ERA 570111A
FACET 10.7656
FACET 1 997 656
FACET EPS 1.997.656
FAE 77287
FAE 77292
FEBI BILSTEIN 33360
FEBI BILSTEIN 177488
FISPA 90076
FISPA 90291
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1465014
HERTH+BUSS JAKOPARTS J147 0504
HOFFER 7481684
HOFFER 7481701
HOFFER 748 1526
INTERMOTOR 64450
KW 497 656
LEMARK LB1744
LEMARK LLB379
LUCAS LEB124
LUCAS LEB889
MAGNETI MARELLI 600000040810
MAXGEAR 59-0013
MEAT & DORIA 81684
MEAT & DORIA 81701
MEAT & DORIA 815 26
MEC-DIESEL E104620
MEC-DIESEL E104620DP
METZGER 893101
METZGER 0893101
MOTAQUIP LVOS1232
MTE-THOMSON 781745040
Omnicraft 2376221
PIERBURG 705271630
QUINTON HAZELL XLOS1365
RIDEX 3922L0225
RIDEX 3922L0353
SIDAT 90076
SIDAT 90291
SKF VKRA 310040
SWAG 33 10 4146
SWAG 80 93 3360
TRISCAN 8845 42008
VALEO 368531
VEMO V37-76-0004
WALKER PRODUCTS 250-24233
WALKER PRODUCTS 350-34173
MITSUBISHI MR 507 749
MITSUBISHI MR 507 846
GTIN
087295922873
Année à partir de
200003; 200006; 200007
Année jusqu'à
200311
Côté d'assemblage
gauche
Longueur [mm]
850
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
11610; 18557; 2341; 32187; 5507
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
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 1995 à 2006 90 92243 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA A trois volumes (DA_) 1.6 (DA1A) 1996 à 2006 90 92243 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA A trois volumes (DA_) 1.6 (DA1A) 1997 à 2006 99 92243 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 1997 à 2006 99 92243 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 1998 à 2006 95 92243 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA A trois volumes (DA_) 1.6 (DA1A) 1998 à 2006 95 92243 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI GALANT VIII (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) 1996 à 2000 163 92243 6A13
MITSUBISHI GALANT VIII Break (EA_, EC_) 2.5 V6 24V (EA5W) 1996 à 2000 163 92243 6A13
MITSUBISHI SPACE STAR Monospace (DG_A) 1.3 16V (DG1A) 1998 à 2004 86 92243 4G13 (16V)
MITSUBISHI SPACE STAR Monospace (DG_A) 1.3 16V (DG1A) 1998 à 2004 83 92243 4G13 (16V)
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1300 (CJ1A) 2000 à 2003 82 92243 4G13 (16V)
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1600 (CJ4A) 2000 à 2003 103 92243 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI SPACE STAR Monospace (DG_A) 1.3 16V (DG1A) 2000 à 2004 82 92243 4G13 (16V)
MITSUBISHI CARISMA A trois volumes (DA_) 1.3 16V 2000 à 2004 82 92243 4G13 (16V)
MITSUBISHI SPACE STAR Monospace (DG_A) 1.6 16V (DG3A) 2001 à 2004 98 92243 4G18
MITSUBISHI GALANT VIII (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) 2000 à 2004 160 92243 6A13
MITSUBISHI GALANT VIII Break (EA_, EC_) 2.5 V6 24V (EA5W) 2000 à 2003 160 92243 6A13
MITSUBISHI SPACE STAR Monospace (DG_A) 1.8 MPI (DG5A) 2002 à 2004 112 92243 4G93 (DOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 1995 à 2003 103 92243 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA A trois volumes (DA_) 1.6 (DA1A) 2000 à 2006 103 92243 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI MIRAGE V Berline bicorps trois ou cinq portes (CJ_A) 1.6 (CJ4A) 1999 à 2003 114 92243 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA A trois volumes (DA_) 1.3 2000 à 2004 75 92243 4G13S
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