Sonde lambda NTK 96146

Sonde lambda NTK 96146

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 96146 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295961469
  • Année jusqu'à : 200504; 201004
  • Longueur [mm] : 425
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : J151310
  • numéro TECDOC du moteur : 18148; 18149; 18150; 20947; 20948
  • pas pour code d'équipement spécial : 800
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 96146

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À propos de la sonde lambda NTK 96146


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 96146 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 96146


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 96146 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
AMG 003 542 81 18
AMG 004 542 53 18
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AMG A 003 542 81 18
AMG A 004 542 53 18
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at autoteile germany at12107
at autoteile germany at12183
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0179
AUTOTEAM M0307
AUTOTEAM M0179A2
AUTOTEAM M0307A2
BERU by DRiV OZH235
BLUE PRINT ADA107001
BLUE PRINT ADA107050
BLUE PRINT ADBP700074
BOSCH F00E262172
BOSCH F00E262184
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BOSCH 0 258 986 774
CALORSTAT by Vernet LS140392
CALORSTAT by Vernet LS140394
CSV electronic parts CSL2179
DELPHI ES11003
DELPHI ES1100311B1
DELPHI ES1100312B1
DELPHI ES2045012B1
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DENSO DOX-1736
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DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0459
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EPS 1.998.175
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ERA 570261A
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LUCAS LEB124
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MAXGEAR 59-0065
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MEAT & DORIA 81558
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METZGER 893430
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TRISCAN 8845 21029
TRISCAN 8845 23010
VALEO 368010
VALEO 368019
VEMO V33760002
VEMO V30-76-0065
VEMO V30-76-0066
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WALKER PRODUCTS 250-24253
WALKER PRODUCTS 350-34039
WALKER PRODUCTS 450-34039
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CHRYSLER 05033 400 AA
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DODGE 56029049AA
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DODGE 56028 994 AA
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MAYBACH 003 542 81 18
MAYBACH 004 542 53 18
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MAYBACH A 004 542 53 18
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MERCEDES-BENZ 004 542 5318
MERCEDES-BENZ 003 542 81 18
MERCEDES-BENZ A 004 542 5318
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MERCEDES-BENZ A 003 542 81 18
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MITSUBISHI 1588 A035
SMART 004 542 5318
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STEYR 003 542 81 18
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GTIN
087295961469
Année jusqu'à
200504; 201004
Longueur [mm]
425
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
J151310
numéro TECDOC du moteur
18148; 18149; 18150; 20947; 20948
pas pour code d'équipement spécial
800
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 CLASSE A (W169) A 170 (169.032, 169.332) 2004 à 2012 116 92243 M 266.940
MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169) A 180 (169.032, 169.332) 2009 à 2012 116 92243 M 266.940
MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169) A 150 (169.031, 169.331) 2004 à 2012 95 92243 M 266.920
MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169) A 160 (169.031, 169.331) 2009 à 2012 95 92243 M 266.920
MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169) A 200 (169.033, 169.333) 2004 à 2012 136 92243 M 266.960
SMART FORTWO Coupé (451) 1.0 Turbo (451.332) 2007 à 84 92243 M 132.930
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) 2007 à 84 92243 M 132.930
SMART FORTWO Coupé (451) 1.0 Brabus (451.333) 2008 à 98 92243 M 132.930
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) 2008 à 98 92243 M 132.930
SMART FORTWO Coupé (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) 2010 à 102 92243 M 132.930
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) 2010 à 102 92243 M 132.930
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus 2012 à 120 92243 M 132.930
SMART FORTWO Coupé (451) 1.0 (451.330, 451.334) 2007 à 61 92243 M 132.910
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) 2007 à 71 92243 M 132.910
SMART FORTWO Coupé (451) 1.0 (451.331, 451.380) 2007 à 71 92243 M 132.910
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