Sonde lambda NTK 97291

Sonde lambda NTK 97291

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97291 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295972915
  • Année à partir de : 200101
  • Longueur [mm] : 880
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : 773028
  • numéro TECDOC du moteur : 18001; 18002; 18004; 18005
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic
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Sonde lambda NTK 97291

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À propos de la sonde lambda NTK 97291


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 97291 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 97291


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 97291 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-13231
at autoteile germany at12377
AUTOTEAM M0374
BOSCH LS6380
BOSCH 0 258 006 380
CALORSTAT by Vernet LS 140 609
CSV electronic parts CSL2374
DENSO DOX0132
FAE 77416
FISPA 90374
HOFFER 7481773
INTERMOTOR 13335
INTERMOTOR 64531
LEMARK LB1875
LEMARK LLB460
LUCAS LEB 602
MAGNETI MARELLI 466016355181
MEAT & DORIA 81773
MOTAQUIP LVOS1251
MTE-THOMSON 884940090
MTE-THOMSON 8879 40 090
QUINTON HAZELL XLOS1434
RECOFICIAL CSL2374
SIDAT 90074
SIDAT 90374
SIDAT 90374A2
TRISCAN 8845 27041
VEMO V95760022
WALKER PRODUCTS 250-24597
WALKER PRODUCTS 350-34090
VOLVO 6171 27
VOLVO 3061 7127
VOLVO 3062 0773
GTIN
087295972915
Année à partir de
200101
Longueur [mm]
880
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
773028
numéro TECDOC du moteur
18001; 18002; 18004; 18005
Sonde lambda
Sonde de diagnostic
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
VOLVO S40 I (644) 1.9 T4 1997 à 2000 200 92243 B 4194 T,B 4194 T2
VOLVO V40 Break (645) 1.9 T4 1997 à 2000 200 92243 B 4194 T,B 4194 T2
VOLVO S40 I (644) 2.0 T4 2000 à 2003 200 92243 B 4204 T5
VOLVO V40 Break (645) 2.0 T4 2000 à 2004 200 92243 B 4204 T5
VOLVO S40 I (644) 2.0 T 2000 à 2001 165 92243 B 4204 T3,B 4204 T2
VOLVO V40 Break (645) 2.0 T 1999 à 2004 165 92243 B 4204 T3,B 4204 T2
VOLVO S40 I (644) 2.0 T 2001 à 2003 163 92243 B 4204 T3
VOLVO V40 Break (645) 2.0 T 2001 à 2004 163 92243 B 4204 T3
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