Sonde lambda NTK 97313

Sonde lambda NTK 97313

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97313 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 4010326973137
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 400
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 18483; 20923
  • pour numéro OE : 89467-20070; 89467-20100
  • Sonde lambda : chauffé
  • Système d'échappement : pour précatalyseur
  • Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour véhicules avec direction à gauche
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Sonde lambda NTK 97313

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À propos de la sonde lambda NTK 97313


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 97313 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 97313


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 97313 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-90000
AUTOTEAM M0365
AUTOTEAM M0474
BLUE PRINT ADT370116
BLUE PRINT ADT370155
CSV electronic parts CSL2365
DENSO DOX-0265
FAE 75639
FISPA 90365
FISPA 90474
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1462035
HOFFER 7481765
HOFFER 7481874
INTERMOTOR 66008
LEMARK LLB1110
LUCAS LEB5583
MEAT & DORIA 81765
MEAT & DORIA 81874
MOBILETRON OS-T489P
RECOFICIAL CSL2365
RIDEX 3922L0357
SIDAT 90365
SIDAT 90474
TRISCAN 8845 13054
TRISCAN 8845 13066
WALKER PRODUCTS 800-94005
TOYOTA 89467-12020
TOYOTA 89467-20070
TOYOTA 89467-20100
GTIN
4010326973137
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
400
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
18483; 20923
pour numéro OE
89467-20070; 89467-20100
Sonde lambda
chauffé
Système d'échappement
pour précatalyseur
Véhicule avec direction à gauche ou à droite
pour véhicules avec direction à gauche
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
TOYOTA AVENSIS A trois volumes (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) 2011 à 2018 124 92149 1AD-FTV
TOYOTA AVENSIS A trois volumes (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) 2008 à 2018 126 92149 1AD-FTV
TOYOTA AVENSIS Break (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) 2008 à 2018 126 92149 1AD-FTV
TOYOTA VERSO (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_, AUR20R) 2009 à 2018 126 92149 1AD-FTV
TOYOTA AURIS (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_, ADE186R) 2012 à 2015 124 92149 1AD-FTV
TOYOTA VERSO (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_, AUR20R) 2012 à 2018 124 92149 1AD-FTV
TOYOTA AURIS Break (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) 2013 à 2015 124 92149 1AD-FTV
TOYOTA AVENSIS Break (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) 2011 à 2018 124 92149 1AD-FTV
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_, ADT251R) 2005 à 2008 177 92149 2AD-FHV
TOYOTA AVENSIS A trois volumes (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_, ADT251R) 2005 à 2008 177 92149 2AD-FHV
TOYOTA AVENSIS Break (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_, ADT251R) 2005 à 2008 177 92149 2AD-FHV
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_, ADT250R) 2006 à 2008 126 92149 1AD-FTV
TOYOTA AVENSIS Break (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_, ADT250R) 2006 à 2008 126 92149 1AD-FTV
TOYOTA AVENSIS A trois volumes (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_, ADT250R) 2006 à 2008 126 92149 1AD-FTV
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.2 D (ADE157_, ADE151_, ADE151R, ADE157R) 2006 à 2012 177 92149 2AD-FHV
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_, ADE150R) 2006 à 2012 126 92149 1AD-FTV
TOYOTA COROLLA A trois volumes (_E15_, _E14_) 2.0 D-4D (ADE150) 2006 à 2014 126 92149 1AD-FTV
TOYOTA AVENSIS A trois volumes (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) 2008 à 2018 177 92149 2AD-FHV
TOYOTA AVENSIS Break (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) 2008 à 2018 177 92149 2AD-FHV
TOYOTA VERSO (_R2_) 2.2 D-4D (AUR21_, AUR21R) 2009 à 2018 150 92149 2AD-FHV
TOYOTA VERSO (_R2_) 2.2 D-CAT (AUR21_, AUR21R) 2009 à 2018 177 92149 2AD-FHV
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