Sonde lambda NTK 97234

Sonde lambda NTK 97234

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97234 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295972342
  • Longueur [mm] : 615
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 16334; 16524
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
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Sonde lambda NTK 97234

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À propos de la sonde lambda NTK 97234


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 97234 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 97234


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 97234 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
ACI-AVESA SLS-13315
ACI-AVESA SLS-13323
at autoteile germany at12301
AUTLOG AS2201
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0060
AUTOTEAM M0951
AUTOTEAM M0060A2
BERU by DRiV OZH128
BOSCH 0 258 986 507
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS140597
CALORSTAT by Vernet LS140722
CONTINENTAL A2C 595 133 23Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513323Z
DELPHI ES2027012B1
DENSO DOX0121
DENSO DOX-1588
DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0021
ELTA AUTOMOTIVE XLS1031
EPS 1.997.585
ERA 570036A
ERA 570111A
ERA 570112A
FACET 107585
FAE 77200
FEBI BILSTEIN 175864
FISPA 90054
FISPA 90060
FISPA 90951
FISPA 90060A2
GEBE 9 7002 1
HITACHI 135330
HITACHI 2505330
HOFFER 7481022
HOFFER 7481098
HOFFER 7481951
HOFFER 7481098E
INTERMOTOR 64448
KW 497 585
LEMARK LB1741
LEMARK LLB377
LUCAS LEB124
LUCAS LEB5062
MAGNETI MARELLI 359000602150
MAGNETI MARELLI 460001778010
MAGNETI MARELLI 460001809010
MAGNETI MARELLI 460002141410
MAGNETI MARELLI 460002144910
MAXGEAR 59-0013
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81098
MEAT & DORIA 81951
MEAT & DORIA 81098E
MEC-DIESEL E103980
MEC-DIESEL E103980DP
METZGER 893028
METZGER 0893028
MOBILETRON OSB443P
MOTAQUIP LVOS1624
MTE-THOMSON 787740062
Omnicraft 2376215
Omnicraft 2376221
OSSCA 08997
PIERBURG 705271050
QUINTON HAZELL XLOS1363
QUINTON HAZELL XLOS1615
RIDEX 3922L0068
RIDEX 3922L0225
RIDEX 3922L0229
RIDEX 3922L0386
SIDAT 90054
SIDAT 90060
SIDAT 90951
SIDAT 90054HQ
SIDAT 90060A2
SWAG 33 10 3147
TRISCAN 8845 29141
VALEO 368067
VEMO V10760044
VEMO V10760081
WALKER PRODUCTS 250-24569
WALKER PRODUCTS 250-24941
WALKER PRODUCTS 350-34663
WALKER PRODUCTS 350-34853
AUDI 03D 906 265
AUDI 03D 906 265 B
BENTLEY 03D 906 265
BENTLEY 03D 906 265 B
LAMBORGHINI 03D 906 265
LAMBORGHINI 03D 906 265 B
SEAT 03D 906 265
SEAT 03D 906 265 B
SKODA 03D 906 265
SKODA 03D 906 265 B
VW 03D 906 265
VW 03D 906 265 B
GTIN
087295972342
Longueur [mm]
615
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
16334; 16524
Sonde lambda
chauffé
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Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.2 2002 à 2007 54 92243 AWY,BMD
SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 2001 à 2007 54 92243 AWY,BMD
SKODA FABIA I A trois volumes (6Y3) 1.2 2001 à 2007 54 92243 AWY,BMD
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2 2001 à 2007 54 92243 AWY,BMD
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 2001 à 2007 54 92243 AWY,BMD
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