Sonde lambda NTK 92660

Sonde lambda NTK 92660

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 92660 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295926604
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur; droite
  • Longueur [mm] : 600
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : F-136789,T-000730; F-980773; T-054271
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : F-136790,T-000731; F-980774; T-054272
  • numéro TECDOC du moteur : 10947; 11489; 15457; 17002; 17004; 9407; 9420; 9421
  • pas pour code d'équipement spécial : 800
  • pour code d'équipement spécial : 801
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 92660

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À propos de la sonde lambda NTK 92660


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 92660 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 92660


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 92660 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
ACI-AVESA SLS-13231
AMG 001 540 73 17
AMG A 001 540 73 17
at autoteile germany at12250
AUTLOG AS2200
BOSCH LS6324
BOSCH 0 258 006 324
BOSCH 0 258 006 325
BOSCH 0 258 986 615
CALORSTAT by Vernet LS140546
DENSO DOX0150
DENSO DOX-2033
EPS 1.998.240
FACET 107420
FACET 108240
FACET 1997420
FACET EPS 1.997.420
FAE 77328
GEBE 9 7164 1
HOFFER 74811126
INTERMOTOR 64378
KW 498 240
LEMARK LB1645
LEMARK LLB987
LUCAS LEB124
LUCAS LEB5048
MAGNETI MARELLI 466016355060
MAXGEAR 59-0015
MEAT & DORIA 811126
MEC-DIESEL E103030
METZGER 893072
MOTAQUIP LVOS1746
MTE-THOMSON 891040060
Omnicraft 2376217
PIERBURG 705270100
RIDEX 3922L0055
RIDEX 3922L0167
SIDAT 90074
TRISCAN 8845 23031
VEMO V30760029
WALKER PRODUCTS 250-24463
WALKER PRODUCTS 350-34461
MAYBACH 001 540 73 17
MAYBACH A 001 540 73 17
MERCEDES-BENZ 001 540 7317
MERCEDES-BENZ A 001 540 73 17
SMART 001 540 73 17
SMART A 001 540 73 17
STEYR 001 540 73 17
STEYR A 001 540 73 17
GTIN
087295926604
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur; droite
Longueur [mm]
600
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 4
Numéro de châssis (VIN) à
F-136789,T-000730; F-980773; T-054271
Numéro de châssis (VIN) à partir de
F-136790,T-000731; F-980774; T-054272
numéro TECDOC du moteur
10947; 11489; 15457; 17002; 17004; 9407; 9420; 9421
pas pour code d'équipement spécial
800
pour code d'équipement spécial
801
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
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 320 (208.365) 1997 à 2002 218 92243 M 112.940
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S202) C 240 T (202.086) 1997 à 2000 170 92243 M 112.910
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S202) C 280 T (202.089) 1997 à 2001 197 92243 M 112.920
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 430 (208.370) 1998 à 2002 279 92243 M 113.943
MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A208) CLK 320 (208.465) 1998 à 2002 218 92243 M 112.940
MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A208) CLK 430 (208.470) 1998 à 2002 279 92243 M 113.943
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 55 AMG (208.374) 1999 à 2002 347 92243 M 113.981,M 113.984
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S202) C 43 AMG (202.093) 1997 à 2001 306 92243 M 113.944
MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A208) CLK 55 AMG (208.474) 2000 à 2002 347 92243 M 113.981,M 113.984
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203) C 180 (203.035) 2000 à 2002 129 92243 M 111.951
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (CL203) C 180 (203.735) 2001 à 2002 129 92243 M 111.951
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203) C 180 (203.235) 2001 à 2002 129 92243 M 111.951
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S202) C 240 T (202.088) 2000 à 2001 170 92243 M 112.915
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.