Sonde lambda NTK 92773

Sonde lambda NTK 92773

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 92773 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295927731
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 485
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 4664
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 92773

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À propos de la sonde lambda NTK 92773


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 92773 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 92773


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 92773 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-60404
AMG 000 540 57 17
AMG A 000 540 57 17
at autoteile germany at12252
AUTOTEAM M0073
AUTOTEAM M0137
BERU by DRiV OZH200
BERU by DRiV 0824010234
BorgWarner (BERU) OZH200
BorgWarner (BERU) 0824010234
BOSCH LS3571
BOSCH 0 258 003 571
BOSCH 0 258 003 572
DELPHI ES10574
DELPHI ES1076312B1
DELPHI ES10574-12B1
DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0252
ELTA AUTOMOTIVE XLS1310
EPS 1.997.100
FACET 107100
FACET 107313
FACET 1997313
FACET EPS1997313
FAE 77335
FEBI BILSTEIN 36919
FEBI BILSTEIN 177381
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KW 497 100
LEMARK LB1705
LEMARK LLB352
LUCAS LEB124
LUCAS LEB555
MEAT & DORIA 81506
MEAT & DORIA 81515
MEC-DIESEL E102010
MEC-DIESEL E105229DP
METZGER 893298
MOTAQUIP LVOS1550
MTE-THOMSON 785345050
MTE-THOMSON 785345057
OSSCA 22215
PIERBURG 702604040
QUINTON HAZELL XLOS1339
RIDEX 3922L0548
SIDAT 90073
SIDAT 90137
SIDAT 90073A2
SWAG 10 93 6919
SWAG 33 10 4084
TRISCAN 8845 23045
VEMO V30760002
WALKER PRODUCTS 250-24952
WALKER PRODUCTS 350-34945
MAYBACH 000 540 57 17
MAYBACH A 000 540 57 17
MERCEDES-BENZ 000 540 57 17
MERCEDES-BENZ A 000 540 5717
SMART 000 540 57 17
SMART A 000 540 57 17
STEYR 000 540 57 17
STEYR A 000 540 57 17
GTIN
087295927731
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
485
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
4664
Sonde lambda
Sonde de régulation
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 CLASSE E (W210) E 230 (210.037) 1995 à 1997 150 92243 M 111.970
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S210) E 230 T (210.237) 1996 à 1997 150 92243 M 111.970
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