Sonde lambda NTK 97402

Sonde lambda NTK 97402

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97402 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295974025
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 202
  • Nombre de conduites : 5
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 6
  • numéro TECDOC du moteur : 23574; 29720; 31011; 31788; 31853; 31856; 32630; 33596; 36119
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 97402

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À propos de la sonde lambda NTK 97402


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 97402 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 97402


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 97402 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 M0637
CSV electronic parts CSL2637
DELPHI ES21393-12B1
FISPA 90637
HOFFER 74811039
INTERMOTOR 65174
LEMARK LLB1085
LUCAS LEB5558
MEAT & DORIA 811039
MEC-DIESEL 907250
METZGER 0895665
MOBILETRON OS-B566
RECOFICIAL CSL2637
SIDAT 90637
WALKER PRODUCTS 800-95040
FIAT 55281069
LANCIA 55281069
GTIN
087295974025
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur
Longueur [mm]
202
Nombre de conduites
5
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 6
numéro TECDOC du moteur
23574; 29720; 31011; 31788; 31853; 31856; 32630; 33596; 36119
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
FIAT PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 2012 à 95 92149 199 B1.000,330 A1.000
FIAT DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263_) 1.3 D Multijet 2013 à 2023 75 92149 263 A6.000
FIAT 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) 2014 à 95 92149 330 A1.000,552 83 775,463 45 266
FIAT FIORINO Camionnette/Monospace (225_) 1.3 D Multijet 2015 à 80 92149 225 A2.000,552 83 775,463 45 266
FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) 2015 à 80 92149 225 A2.000
FIAT 500X (334_) 1.3 D Multijet (334AXH1A) 2014 à 95 92149 552 66 963,552 83 775
FIAT TIPO A trois volumes (356_, 357_) 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) 2015 à 2020 95 92149 199 B1.000,552 66 963,552 83 775,463 45 266
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet (312PXS2A) 2015 à 80 92149 312 A8.000,225 A2.000,312 B2.000
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) 2014 à 80 92149 225 A2.000
FIAT TIPO Berline bicorps trois ou cinq portes (356_, 357_) 1.3 D (356HXH1A) 2016 à 95 92149 552 66 963,552 83 775,463 45 266
FIAT TIPO Break (356_, 357_) 1.3 D (356WXH1A) 2016 à 95 92149 552 66 963,552 83 775,463 45 266
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet (263WXU1A, 263ZXU1A, 263WYB1A, 263ZYB1A) 2016 à 2023 95 92149 330 A1.000,552 83 775
FIAT DOBLO Autobus/Autocar (263_) 1.3 D Multijet (263AXU1A, 263AYB1A) 2016 à 2023 95 92149 330 A1.000,552 83 775
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet (263ZXT1A, 263WXT1A, 263ZYA1A, 263WYA1A) 2016 à 2023 80 92149 225 A2.000,552 83 775
FIAT DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263_) 1.3 D Multijet (263HXT1A, 263YXT1A, 263YYA1A, 263HYA1A) 2016 à 2023 80 92149 225 A2.000,552 83 775
FIAT DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263_) 1.3 D Multijet (263HXU1A, 263YXU1A, 263HYB1A, 263YYB1A) 2016 à 2023 95 92149 330 A1.000,552 83 775
FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AYA1A) 2016 à 78 92149 312 B5.000
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