Sonde lambda NTK 97085

Sonde lambda NTK 97085

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97085 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295970850
  • Année jusqu'à : 200409; 200703
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur; pour cylindre 1; pour cylindre 2; pour cylindre 3; pour cylindre 4
  • Longueur [mm] : 736
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 18168; 18358; 18945; 20580; 27476; 27479; 35206; 35270
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 97085

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À propos de la sonde lambda NTK 97085


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 97085 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 97085


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 97085 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
at autoteile germany at12105
at autoteile germany at12106
AUTOTEAM M0244
BOSCH F00HL00448
CSV electronic parts CSL2244
DELPHI ES20674-12B1
DELPHI ES21321-12B1
ELTA AUTOMOTIVE EX0068
ELTA AUTOMOTIVE XLS1491
EPS 1.998.080
EPS 1.998.081
EPS 1.998.164
ERA 570226A
FACET 108080
FACET 108081
FACET 108164
FAE 77338
FAE 77504
FAE 77695
FEBI BILSTEIN 177273
FISPA 90076
FISPA 90244
HELLA 6PA 358 149-841
HOFFER 7481632
HOFFER 7481701
INTERMOTOR 64922
INTERMOTOR 64974
KW 498 080
KW 498 081
KW 498 164
LEMARK LB2647
LEMARK LLB899
LEMARK LLB1044
LUCAS LEB124
LUCAS LEB5426
LUCAS LEB5518
MAGNETI MARELLI 460001845010
MAGNETI MARELLI 460001846010
MAGNETI MARELLI 460001847010
MAGNETI MARELLI 466016355123
MAXGEAR 59-0091
MEAT & DORIA 81632
MEAT & DORIA 81701
METZGER 893486
METZGER 893487
METZGER 895547
METZGER 0893486
METZGER 0893487
METZGER 0895547
MOBILETRON OSB4177P
MOTAQUIP LVOS2034
MTE-THOMSON 7857.40.045
MTE-THOMSON 7857.40.057
MTE-THOMSON 7857.40.080
OSSCA 05900
OSSCA 10031
OSSCA 51273
RECOFICIAL CSL2244
RIDEX 3922L0359
RIDEX 3922L0385
SIDAT 90076
SIDAT 90244
SWAG 33 10 4007
TRISCAN 884511098
TRISCAN 8845 11044
VALEO 368288
VALEO 368510
VALEO 368514
VEMO V10760071
VEMO V20760058
VEMO V20760065
WALKER PRODUCTS 25024970
WALKER PRODUCTS 350-34758
WALKER PRODUCTS 350-34761
WALKER PRODUCTS 350-34789
WALKER PRODUCTS 350-34814
WALKER PRODUCTS 450-34758
WALKER PRODUCTS 450-34789
WALKER PRODUCTS 450-34814
WALKER PRODUCTS 250-241037
WALKER PRODUCTS 250-241038
WALKER PRODUCTS 250-241039
BMW 7530285
BMW 7530287
BMW 7530318
BMW 7537995
BMW 11787530287
BMW 11787530318
BMW 117875 30285
BMW 117875 37995
MINI 7 530 285
MINI 7 530 287
MINI 7 530 318
MINI 7 537 995
MINI 11 78 7 530 285
MINI 11 78 7 530 287
MINI 11 78 7 530 318
MINI 11 78 7 537 995
GTIN
087295970850
Année jusqu'à
200409; 200703
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur; pour cylindre 1; pour cylindre 2; pour cylindre 3; pour cylindre 4
Longueur [mm]
736
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
18168; 18358; 18945; 20580; 27476; 27479; 35206; 35270
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
BMW 3 (E90) 320 i 2004 à 2007 150 92243 N46 B20 C,N46 B20 B,N46 B20 BD,N46 B20 CB
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 2005 à 2009 150 92243 N46 B20 B
BMW 3 (E90) 318 i 2005 à 2007 129 92243 N46 B20 B
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005 à 2008 150 92243 N46 B20 B
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2006 à 2007 129 92243 N46 B20 B
BMW X3 (E83) xDrive 20 i 2008 à 2011 150 92243 N46 B20 B
BMW 1 (E87) 118 i 2004 à 2007 129 92243 N46 B20 B
BMW 1 (E81) 118 i 2006 à 2008 129 92243 N46 B20 B
BMW 3 Touring (E91) 320 i 2005 à 2012 150 92243 N46 B20 C,N46 B20 B
BMW 3 (E90) 320 si 2005 à 2006 173 92243 N45 B20 A
BMW 3 (E90) 316 i 2005 à 2011 115 92243 N45 B16 A,N45 B16 AC
BMW 1 (E87) 116 i 2004 à 2011 115 92243 N45 B16 A
BMW 1 (E87) 120 i 2004 à 2007 150 92243 N46 B20 C,N46 B20 B,N46 B20 CC,N46 B20 BD
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