Sonde lambda NTK 97372

Sonde lambda NTK 97372

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97372 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295973721
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 682
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 19281; 20326; 20329; 22070; 23845; 23846; 26224; 27802; 27983; 32398; 38355
  • Pays constructeur du véhicule : Grande-Bretagne; Japon; Turquie
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 97372

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À propos de la sonde lambda NTK 97372


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 97372 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 97372


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 97372 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
AUTOTEAM M0319
BLUE PRINT ADH27042
BLUE PRINT ADBP700097
BOSCH 0986AG2236
BOSCH F00E262788
BOSCH F00HL00371
BOSCH 0 258 986 507
CALORSTAT by Vernet LS140124
CSV electronic parts CSL2319
DELPHI ES2035612B1
DELPHI ES20818-12B1
EPS 1.998.153
ERA 570111A
FACET 108153
FAE 77502
FEBI BILSTEIN 177502
FISPA 90319
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1474016
HOFFER 7481721
INTERMOTOR 64764
KW 498 153
LEMARK LB2213
LEMARK LLB731
LUCAS LEB124
LUCAS LEB5205
MAGNETI MARELLI 460002048010
MAGNETI MARELLI 466016355200
MAGNETI MARELLI 600000041900
MAXGEAR 59-0013
MEAT & DORIA 81721
MEC-DIESEL E104370
METZGER 893586
METZGER 0893586
MOTAQUIP LVOS1369
MTE-THOMSON 791940035
Omnicraft 2376221
OSSCA 41073
PIERBURG 705271460
QUINTON HAZELL XLOS1644
RECOFICIAL CSL2319
RIDEX 3922L0225
SIDAT 90319
SWAG 33 10 6795
TRISCAN 8845 40005
VALEO 368091
VEMO V26-76-0018
WALKER PRODUCTS 250-24786
WALKER PRODUCTS 350-34059
WALKER PRODUCTS 450-34059
DONGFENG 36532-RNA-A012-M2
HONDA 36532-RNA-A01
HONDA 36532-RNA-A010-M2
HONDA 36532-RNA-A011-M2
HONDA 36532-RNA-A012-M2
INFINITI 36532-RNA-A012-M2
NISSAN 36532-RNA-A012-M2
GTIN
087295973721
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
682
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
19281; 20326; 20329; 22070; 23845; 23846; 26224; 27802; 27983; 32398; 38355
Pays constructeur du véhicule
Grande-Bretagne; Japon; Turquie
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
HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) 2012 à 2016 141 92243 R18Z4
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) 2014 à 2016 141 92243 R18Z4
HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.6 (FD6) 2005 à 2012 114 92243 R16A1
HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7, FA1) 2005 à 2012 140 92243 R18A1,R18A2
HONDA CR-V III (RE_) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) 2006 à 2012 150 92243 R20A2,R20A1
HONDA CR-V III (RE_) 2.0 i-VTEC (RE5, RE1) 2007 à 2012 150 92243 R20A2,R20A1
HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1) 2007 à 140 92243 R18A1
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1) 2008 à 2015 156 92243 R20A3
HONDA ACCORD VIII Break (CW) 2.0 i (CW1) 2008 à 2015 156 92243 R20A3
HONDA ACCORD VIII (CP) 2.0 i-VTEC (CP1) 2008 à 2012 155 92243 R20A3
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1) 2012 à 155 92243 R20A5,R20A9,R20A6
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1) 2012 à 2018 155 92243 R20A5,R20A9,R20A6
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 AWD (RE5, RM2) 2012 à 155 92243 R20A9,R20A6
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 AWD (RE5, RM2) 2012 à 2018 155 92243 R20A9,R20A6
HONDA CIVIC IX A trois volumes (FB) 1.8 (FB2) 2012 à 2016 141 92243 R18Z4,R18Z1
HONDA CIVIC IX A trois volumes (FB) 1.6 (FB7, FB1) 2011 à 2016 125 92243 R16B1,R16B2
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.