Sonde lambda NTK 97207

Sonde lambda NTK 97207

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97207 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295972076
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 221
  • Nombre de conduites : 5
  • numéro TECDOC du moteur : 22638; 22639; 22661; 22662; 22670; 22671; 22678; 23105; 23929; 23934; 24216; 25658; 25764; 26902; 27255
  • Sonde lambda : chauffé
  • Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour véhicules avec direction à droite
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 97207

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À propos de la sonde lambda NTK 97207


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 97207 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 97207


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 97207 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
AIC 71931
AUTOTEAM M0353
DELPHI ES21149-12B1
ELTA AUTOMOTIVE EX0463
ELTA AUTOMOTIVE XLS1549
EPS 1.998.585
ERA 570296A
FACET 10.8585
FISPA 90353
HOFFER 7481751
INTERMOTOR 65152
INTERMOTOR 65152
LEMARK LLB917
LUCAS LEB5465
MEAT & DORIA 81751
METZGER 893489
METZGER 0893489
SIDAT 90353
TRISCAN 8845 29263
VEMO V10-76-0119
WALKER PRODUCTS 250-25062
WALKER PRODUCTS 350-35017
WALKER PRODUCTS 450-35017
AUDI 03L906262E
SEAT 03L906262E
SKODA 03L906262E
VW 03L906262E
GTIN
087295972076
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur
Longueur [mm]
221
Nombre de conduites
5
numéro TECDOC du moteur
22638; 22639; 22661; 22662; 22670; 22671; 22678; 23105; 23929; 23934; 24216; 25658; 25764; 26902; 27255
Sonde lambda
chauffé
Véhicule avec direction à gauche ou à droite
pour véhicules avec direction à droite
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
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 2011 à 2015 90 92149 CAYB
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 2011 à 2015 90 92149 CAYB
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 2012 à 2015 140 92243 CPTA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 2012 à 2015 140 92243 CPTA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 2011 à 2015 105 92149 CAYC
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 2010 à 2015 105 92149 CAYC
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.6 TDI 2009 à 2014 75 92149 CAYA
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI 2009 à 2015 90 92149 CAYB
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI 2009 à 2015 90 92149 CAYB
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI 2010 à 2015 90 92149 CAYB
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.6 TDI 2009 à 2014 90 92149 CAYB
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.6 TDI 2009 à 2015 105 92149 CAYC,CLNA
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI 2009 à 2015 105 92149 CAYC,CLNA
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI 2010 à 2015 105 92149 CAYC,CLNA
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI 2009 à 2015 105 92149 CAYC
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI 2010 à 2014 90 92149 CAYB
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 TDI 2010 à 2014 90 92149 CAYB
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.6 TDI 2010 à 2015 90 92149 CAYB
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 2013 à 2015 90 92149 CAYB
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 TDI 2013 à 2015 90 92149 CAYB
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI 2010 à 2014 105 92149 CAYC
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 TDI 2010 à 2014 105 92149 CAYC
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.6 TDI 2010 à 2015 105 92149 CAYC
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI 2010 à 2014 75 92149 CAYA
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 TDI 2010 à 2014 75 92149 CAYA
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 2012 à 2019 105 92149 CAYC,CLNA
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 TDI 2012 à 2019 105 92149 CAYC,CLNA
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 TSI 2012 à 2014 140 92243 CPTA
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 2012 à 2015 105 92149 CAYC,CLNA
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 2013 à 2015 90 92149 CAYB
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI 2013 à 2015 140 92243 CPTA
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI 2013 à 2015 140 92243 CPTA
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI 2013 à 2015 140 92243 CPTA
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