Sonde lambda NTK 92510

Sonde lambda NTK 92510

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 92510 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295925102
  • Longueur [mm] : 480
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 23902; 5529; 5530; 5547; 5548
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 92510

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À propos de la sonde lambda NTK 92510


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 92510 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 92510


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 92510 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-13324
at autoteile germany at12362
at autoteile germany at12366
AUTOTEAM M0054
BERU by DRiV OZH087
BERU by DRiV OZH092
BERU by DRiV OZH101
BERU by DRiV 0824010105
BERU by DRiV 0824010112
BERU by DRiV 0824010125
BorgWarner (BERU) OZH087
BorgWarner (BERU) OZH092
BorgWarner (BERU) OZH101
BorgWarner (BERU) 0824010105
BorgWarner (BERU) 0824010112
BorgWarner (BERU) 0824010125
BOSCH 0 258 003 644
BOSCH 0 258 986 507
CALORSTAT by Vernet LS140272
CONTINENTAL A2C59513324Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513324Z
DELPHI ES2027312B1
DELPHI ES2029012B1
DT Spare Parts 6.81020
EPS 1.997.268
ERA 570111A
FACET 107268
FACET 1997268
FACET EPS1997268
FAE 77129
FAE 77259
FISPA 90054
FISPA 90114
HELLA HLS052
HELLA HLS094
HELLA HLS100
HELLA 6PA009165521
HELLA 6PA009166261
HELLA 6PA009166321
HOFFER 7481022
HOFFER 7481071
INTERMOTOR 64121
INTERMOTOR 64397
INTERMOTOR 64399
KW 497 268
LEMARK LB1261
LEMARK LB1674
LEMARK LB1676
LEMARK LLB078
LEMARK LLB329
LEMARK LLB989
LUCAS LEB124
LUCAS LEB156
LUCAS LEB158
MAGNETI MARELLI 460002143910
MAXGEAR 59-0013
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81071
MEC-DIESEL E103460
MEC-DIESEL E103500
MEC-DIESEL E103510
MEC-DIESEL E103460DP
MEC-DIESEL E103500DP
MOBILETRON OSB421P
MOTAQUIP LVOS1204
MOTAQUIP LVOS1542
MTE-THOMSON 786140050
Omnicraft 2376221
OSSCA 09294
PIERBURG 705270530
PIERBURG 705270570
PIERBURG 705270580
QUINTON HAZELL XLOS1077
QUINTON HAZELL XLOS1317
RIDEX 3922L0225
RIDEX 3922L0529
SIDAT 90054
SIDAT 90114
SIDAT 90054HQ
TRISCAN 8845 25017
VEMO V46760010
VEMO V46760016
VEMO V99-76-0001
WALKER PRODUCTS 250-24829
WALKER PRODUCTS 250-24830
WALKER PRODUCTS 350-34046
WALKER PRODUCTS 350-34432
WALKER PRODUCTS 350-34841
WALKER PRODUCTS 250-241082
DACIA 7700100713
DACIA 7700867408
DACIA 7700874327
RENAULT 7700100713
RENAULT 7700867408
RENAULT 7700874327
GTIN
087295925102
Longueur [mm]
480
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
23902; 5529; 5530; 5547; 5548
Sonde lambda
chauffé
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Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (B56D, B56M) 1995 à 2001 139 92243 N7Q 700,N7Q 704
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 16V (K56D, K56M) 1995 à 2001 139 92243 N7Q 700,N7Q 704
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 1995 à 2001 140 92243 N7Q 700,N7Q 704
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.0 16V (B54L) 1996 à 2000 136 92243 N7Q 710,N7Q 711
RENAULT SAFRANE II (B54_) 3.0 V6 (B54M) 1996 à 2000 167 92243 Z7X 755
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