Sonde lambda NTK 94817

Sonde lambda NTK 94817

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 94817 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295948170
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 620
  • Nombre de conduites : 4
  • Nombre de pièces nécessaires : 2
  • numéro TECDOC du moteur : 11607; 11608; 18234; 18236; 18238; 25714; 26623; 9483; 9492
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 94817

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À propos de la sonde lambda NTK 94817


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 94817 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 94817


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 94817 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
at autoteile germany at12227
AUTOTEAM M0195A2
BOSCH 0 258 986 507
CALORSTAT by Vernet LS140177
CSV electronic parts CSL2195
DELPHI ES2022212B1
DENSO DOX0119
EPS 1.997.008
FACET 107008
FAE 77396
FEBI BILSTEIN 177537
FISPA 90076
FISPA 90195
FISPA 90195A2
GEBE 9 7186 1
HELLA 6PA 358 149-941
HOFFER 7481575
HOFFER 7481701
INTERMOTOR 64214
KW 497 008
LEMARK LB1407
LEMARK LLB161
LUCAS LEB124
LUCAS LEB753
MAGNETI MARELLI 460000429010
MEAT & DORIA 81575
MEAT & DORIA 81701
MEC-DIESEL E104640
MEC-DIESEL E104640DP
METZGER 895293
METZGER 0895293
MOTAQUIP LVOS1149
MTE-THOMSON 788040065
PIERBURG 705271720
QUINTON HAZELL XLOS1160
RECOFICIAL CSL2195
RIDEX 3922L0225
RIDEX 3922L0562
SIDAT 90076
SIDAT 90195
SIDAT 90195A2
SWAG 33 10 4164
VEMO V49760005
VEMO V20-76-0040
WALKER PRODUCTS 250-24480
WALKER PRODUCTS 350-34807
MG MHK 100 722
MG MHK 100 728
ROVER MHK100722
ROVER MHK 100 728
GTIN
087295948170
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
620
Nombre de conduites
4
Nombre de pièces nécessaires
2
numéro TECDOC du moteur
11607; 11608; 18234; 18236; 18238; 25714; 26623; 9483; 9492
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
ROVER 75 (RJ) 1.8 1999 à 2005 120 92243 18 K4F
ROVER 75 (RJ) 2.0 V6 1999 à 2005 150 92243 20 K4F
ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.0 V6 2001 à 2005 150 92243 20 K4F
ROVER 75 (RJ) 2.5 V6 1999 à 2001 175 92243 KV 6
ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.5 V6 2001 à 2005 177 92243 KV 6
ROVER 45 I Berline bicorps trois ou cinq portes (RT) 2.0 V6 2000 à 2005 150 92243 20 K4F
ROVER 45 I A trois volumes (RT) 2.0 V6 2000 à 2005 150 92243 20 K4F
ROVER 75 I Tourer (RJ) 1.8 2001 à 2005 120 92243 K 1.8
MG MG ZS 180 2001 à 2005 177 92243 25 K4F
MG MG ZS Hatchback 180 2001 à 2005 177 92243 25 K4F
MG MG ZT 190 2001 à 2005 190 92243 25 K4F
MG MG ZT 160 2001 à 2005 160 92243 25 K4F
MG MG ZT- T 160 2001 à 2005 160 92243 25 K4F
MG MG ZT- T 190 2001 à 2005 190 92243 25 K4F
MG MG ZT 180 2002 à 2005 177 92243 25 K4F
MG MG ZT- T 180 2002 à 2005 177 92243 25 K4F
ROVER 75 (RJ) 2.5 V6 2001 à 2005 177 92243 25 K4F
ROVER 75 (RJ) 1.8 Turbo 2003 à 2005 150 92243 18 K4G
ROVER 75 I Tourer (RJ) 1.8 Turbo 2003 à 2005 150 92243 18 K4G
MG MG ZT 1.8 16V 2003 à 2005 120 92243 18 K4F
MG MG ZT- T 1.8 16V 2003 à 2005 120 92243 18 K4F
MG MG ZT 1.8 T 16V 2003 à 2005 160 92243 18 K4G
MG MG ZT- T 1.8 T 16V 2003 à 2005 160 92243 18 K4G
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