Sonde lambda NTK 94754

Sonde lambda NTK 94754

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 94754 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295947548
  • Année à partir de : 200501; 200601
  • Année jusqu'à : 200612
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; avant droite; avant gauche; devant le catalyseur; droite; gauche
  • Longueur [mm] : 300
  • Nombre de conduites : 4
  • Nombre de pièces nécessaires : 2
  • numéro TECDOC du moteur : 21962; 22111; 22479; 23787; 23789; 24006; 25552; 25553
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 94754

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À propos de la sonde lambda NTK 94754


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 94754 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 94754


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 94754 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 M0054
AUTOTEAM M0332
BLUE PRINT ADA107001
BLUE PRINT ADBP700074
BOSCH F00E263248
BOSCH 0 258 005 729
BOSCH 0 258 986 774
CSV electronic parts CSL2332
DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0464
ELTA AUTOMOTIVE XLS1550
EPS 1.998.175
FACET 108175
FEBI BILSTEIN 177398
FISPA 90054
FISPA 90332
HOFFER 7481022
HOFFER 7481731
INTERMOTOR 64639
KW 498 175
LEMARK LB2046
LEMARK LLB584
LUCAS LEB124
LUCAS LEB5121
MAGNETI MARELLI 460002007410
MAXGEAR 59-0114
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81731
MOBILETRON OSC437P
MOTAQUIP LVOS1415
MTE-THOMSON 789340030
Omnicraft 2376233
QUINTON HAZELL XLOS1528
RECOFICIAL CSL2332
RIDEX 3922L0215
RIDEX 3922L0220
SIDAT 90054
SIDAT 90332
SIDAT 90054HQ
SWAG 33 10 4095
VALEO 368019
WALKER PRODUCTS 250-24680
WALKER PRODUCTS 350-34213
WALKER PRODUCTS 450-34213
CHRYSLER 56028994AB
DODGE 56028994AB
JEEP 56028994AB
GTIN
087295947548
Année à partir de
200501; 200601
Année jusqu'à
200612
Côté d'assemblage
après catalyseur; avant droite; avant gauche; devant le catalyseur; droite; gauche
Longueur [mm]
300
Nombre de conduites
4
Nombre de pièces nécessaires
2
numéro TECDOC du moteur
21962; 22111; 22479; 23787; 23789; 24006; 25552; 25553
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
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.7 V6 2004 à 2010 214 92243 EKG
JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 1998 à 2007 169 92243 ERH
JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 2003 à 2008 204 92243 EKG
JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 2001 à 2007 214 92243 EKG
CHRYSLER 300C (LX, LE) 5.7 2004 à 2008 340 92243 EZD,EZH,EZB
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 5.7 2004 à 2010 340 92243 EZD,EZH,EZB
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.7 V6 4x4 2004 à 2010 214 92243 EKG
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 5.7 V8 4x4 2005 à 2010 326 92243 EZB
JEEP COMMANDER (XK, XH) 3.7 V6 4x4 2005 à 2010 214 92243 EKG
JEEP COMMANDER (XK, XH) 4.7 V8 4x4 2005 à 2010 231 92243 EVA
JEEP COMMANDER (XK, XH) 5.7 V8 4x4 2005 à 2010 326 92243 EZB
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 5.7 AWD 2005 à 2010 340 92243 EZH,EZB
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 6.1 SRT8 2005 à 2010 431 92243 ESF
CHRYSLER 300C (LX, LE) 6.1 SRT8 2005 à 2012 431 92243 ESF
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 6.1 SRT8 4x4 2006 à 2010 426 92243 ESF
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 6.1 SRT8 RWD 2006 à 2010 426 92243 ESF
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 5.7 2005 à 2008 326 92243 EZB
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