Sonde lambda NTK 97375

Sonde lambda NTK 97375

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97375 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295973752
  • Année à partir de : 200905
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 677
  • Nombre de conduites : 5
  • numéro TECDOC du moteur : 23520; 23583; 23907; 23908; 23927; 23928; 24312; 24385; 25703
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Type d'entraînement : Boîte automatique
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
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Sonde lambda NTK 97375

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À propos de la sonde lambda NTK 97375


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 97375 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 97375


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 97375 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
at autoteile germany at12267
AUTOTEAM M0347
CSV electronic parts CSL2347
DELPHI ES21091-12B1
DIPASPORT INJLS030N
DIPASPORT INJLS030NGKN
ELTA AUTOMOTIVE EX0479
ELTA AUTOMOTIVE XLS1565
FAE 75158
FISPA 90347
GEBE 9 7232 1
HOFFER 7481750
INTERMOTOR 65134
LEMARK LB2670
LEMARK LLB922
LUCAS LEB5470
MEAT & DORIA 81750
OSSCA 40693
RECOFICIAL CSL2347
RIDEX 3922L0443
SIDAT 90347
VEMO V10760113
WALKER PRODUCTS 450-35097
WALKER PRODUCTS 800-95026
AUDI 03F 906 262
BENTLEY 03F 906 262
LAMBORGHINI 03F 906 262
SEAT 03F 906 262
SKODA 03F 906 262
VW 03F 906 262
GTIN
087295973752
Année à partir de
200905
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
677
Nombre de conduites
5
numéro TECDOC du moteur
23520; 23583; 23907; 23908; 23927; 23928; 24312; 24385; 25703
Sonde lambda
Sonde de régulation
Type d'entraînement
Boîte automatique
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
VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI 2010 à 2015 105 92243 CBZB
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI 2010 à 2017 105 92243 CBZB
VW GOLF VI Décapotable (517) 1.2 TSI 2011 à 2016 105 92243 CBZB
VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 2011 à 2019 105 92243 CBZB
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.2 TSI 2009 à 2022 105 92243 CBZB
VW CADDY III Camionnette/Monospace (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 2010 à 2015 105 92243 CBZB
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.2 TSI 2010 à 2013 86 92243 CBZA
VW CADDY III Monospace (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI 2010 à 2015 86 92243 CBZA
VW GOLF VI Van (5K1_) 1.2 TSi 2010 à 2012 86 92243 CBZA
VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI 2010 à 2012 86 92243 CBZA
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI 2010 à 2013 86 92243 CBZA
VW CADDY III Camionnette/Monospace (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 2010 à 2015 86 92243 CBZA
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI 2010 à 2015 86 92243 CBZA
SKODA FABIA II (542) 1.2 TSI 2010 à 2014 86 92243 CBZA
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TSI 2010 à 2014 86 92243 CBZA
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 TSI 2010 à 2015 86 92243 CBZA
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 2012 à 2015 86 92243 CBZA
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI 2012 à 2015 86 92243 CBZA
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 LPG 2012 à 2015 86 8749 CBZA
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 LPG 2012 à 2015 86 8749 CBZA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI 2012 à 2015 86 92243 CBZA
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI 2010 à 2015 86 92243 CBZA
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.2 TSI 2011 à 2014 90 92243 CBZC
VW POLO Van (6R) 1.2 TSi 2011 à 2014 90 92243 CBZC
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI 2009 à 2013 105 92243 CBZB
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.2 TSI 2009 à 2013 105 92243 CBZB
VW CADDY III Monospace (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI 2010 à 2015 105 92243 CBZB
VW BEETLE Décapotable (5C7, 5C8) 1.2 TSI 2011 à 2019 105 92243 CBZB
VW GOLF VI Van (5K1_) 1.2 TSi BlueMotion 2009 à 2012 105 92243 CBZB
VW GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.2 TSi 2009 à 2014 105 92243 CBZB
VW GOLF PLUS Van (521) 1.2 TSi 2009 à 2014 105 92243 CBZB
VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI 2008 à 2012 105 92243 CBZB
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI 2009 à 2015 105 92243 CBZB
SKODA FABIA II (542) 1.2 TSI 2010 à 2014 105 92243 CBZB
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.2 TSI 2010 à 2013 105 92243 CBZB
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.2 TSI 2010 à 2013 105 92243 CBZB
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 TSI 2010 à 2015 105 92243 CBZB
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TSI 2010 à 2014 105 92243 CBZB
SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI 2010 à 2015 105 92243 CBZB
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI 2010 à 2015 105 92243 CBZB
SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI 2010 à 2012 105 92243 CBZB
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI 2010 à 2012 105 92243 CBZB
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI 2010 à 2015 105 92243 CBZB
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI 2010 à 2012 105 92243 CBZB
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI 2010 à 2013 105 92243 CBZB
AUDI A3 Décapotable (8P7) 1.2 TFSI 2010 à 2013 105 92243 CBZB
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI 2010 à 2015 105 92243 CBZB
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 2012 à 2015 105 92243 CBZB
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 2012 à 2015 105 92243 CBZB
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI 2012 à 2015 105 92243 CBZB
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI 2012 à 2015 86 92243 CBZA
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI 2012 à 2015 86 92243 CBZA
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI 2012 à 2015 86 92243 CBZA
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 2012 à 2015 86 92243 CBZA
VW POLO Van (6R) 1.2 TSi BlueMotion 2009 à 2014 105 92243 CBZB
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