Sonde lambda NTK 92370

Sonde lambda NTK 92370

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 92370 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295923702
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 541
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 15476; 15477; 15478; 15788; 16131; 16387; 16435
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 92370

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À propos de la sonde lambda NTK 92370


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 92370 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 92370


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 92370 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-13315
at autoteile germany at12306
AUTLOG AS2212
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0308
AUTOTEAM M0308A2
BERU by DRiV OZH182
BERU by DRiV 0824010216
BorgWarner (BERU) OZH182
BorgWarner (BERU) 0824010216
BOSCH 0 258 986 507
DELPHI ES11121-12B1
DENSO DOX0119
DENSO DOX-1564
DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0061
ELTA AUTOMOTIVE XLS1083
EPS 1.997.090
ERA 570111A
FACET 107090
FACET 1997090
FACET EPS1997090
FAE 77150
FEBI BILSTEIN 175902
FISPA 90054
FISPA 90308
FISPA 90308A2
FISPA 90308HQ
GEBE 9 7034 1
HELLA 6PA 358 149-871
HOFFER 7481022
HOFFER 7481707
HOFFER 7481707E
INTERMOTOR 64477
KW 497 090
LEMARK LB1780
LEMARK LLB403
LUCAS LEB124
LUCAS LEB601
MAGNETI MARELLI 460000424010
MAGNETI MARELLI 466016355011
MAXGEAR 59-0013
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81707
MEAT & DORIA 81707E
METZGER 893090
METZGER 0893090
MOBILETRON OSB443P
MOTAQUIP LVOS1947
MTE-THOMSON 787640057
Omnicraft 2376221
OSSCA 06942
QUINTON HAZELL XLOS1388
RIDEX 3922L0204
RIDEX 3922L0225
SIDAT 90054
SIDAT 90308
SIDAT 90054HQ
SIDAT 90308A2
SIDAT 90308HQ
SKF VKRA 310046
SWAG 33 10 3176
TRISCAN 8845 29110
VALEO 368477
VEMO V10760044
WALKER PRODUCTS 250-24428
WALKER PRODUCTS 250-24940
WALKER PRODUCTS 350-34854
AUDI 036 906 262 F
BENTLEY 036 906 262 F
LAMBORGHINI 036 906 262 F
SEAT 036 906 262 F
SKODA 036 906 262 F
VW 036 906 262 F
GTIN
087295923702
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
541
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
15476; 15477; 15478; 15788; 16131; 16387; 16435
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
VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V 2000 à 2005 105 92243 ATN,AUS,AZD,BCB
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V 2000 à 2006 105 92243 ATN,AUS,AZD,BCB
VW BORA I (1J2) 1.6 16V 2000 à 2005 105 92243 ATN,AUS,AZD,BCB
VW BORA Variant (1J6) 1.6 16V 2000 à 2005 105 92243 ATN,AUS,AZD,BCB
SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V 2000 à 2006 105 92243 AUS,AZD,BCB
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 2000 à 2006 105 92243 AUS,AZD,BCB
VW GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.6 2000 à 2006 105 92243 AUS,AZD,BCB
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