Sonde lambda NTK 97444

Sonde lambda NTK 97444

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97444 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 4010326974448
  • Année à partir de : 201008; 201203; 201206; 201606
  • Année jusqu'à : 201311
  • Côté d'assemblage : arrière
  • Longueur [mm] : 400
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 16132; 17651; 18677; 24766; 31668; 37156; 5382
  • Pays constructeur du véhicule : Grande-Bretagne; Russie
  • pour numéro OE : 22693-1JA0A; 22693-1KT0A; 22693-5AA0B
  • Sonde lambda : chauffé
  • Système d'échappement : pour précatalyseur
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 97444

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À propos de la sonde lambda NTK 97444


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 97444 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 97444


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 97444 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 M0539
BLUE PRINT ADN17060
BOSCH F00E263144
BOSCH F00E263258
BOSCH F00E263363
CSV electronic parts CSL2539
DELPHI ES20803-12B1
DELPHI ES21276-12B1
DENSO DOX-0559
ERA 570285A
FAE 75635
FISPA 90539
HOFFER 7481939
HOFFER 7481939E
INTERMOTOR 64872
LEMARK LLB858
LUCAS LEB5385
MAGNETI MARELLI 466016355282
MEAT & DORIA 81939
MEAT & DORIA 81939E
METZGER 0893663
MOTAQUIP LVOS1976
MTE-THOMSON 9833.40.040
RECOFICIAL CSL2539
RIDEX 3922L0332
SIDAT 90539
TRISCAN 8845 14173
WALKER PRODUCTS 250-54102
WALKER PRODUCTS 350-64080
WALKER PRODUCTS 450-64080
NISSAN 22693-1JA0A
NISSAN 22693-1KT0A
NISSAN 22693-1KT1A
NISSAN 22693-5AA0A
NISSAN 22693-5AA0B
GTIN
4010326974448
Année à partir de
201008; 201203; 201206; 201606
Année jusqu'à
201311
Côté d'assemblage
arrière
Longueur [mm]
400
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
16132; 17651; 18677; 24766; 31668; 37156; 5382
Pays constructeur du véhicule
Grande-Bretagne; Russie
pour numéro OE
22693-1JA0A; 22693-1KT0A; 22693-5AA0B
Sonde lambda
chauffé
Système d'échappement
pour précatalyseur
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
NISSAN MICRA IV (K13K, K13KK) 1.2 DIG-S 2011 à 2015 98 92243 HR12DDR,HR12DR
NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 2008 à 2014 256 92243 VQ35DE
NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 2007 à 2014 265 92243 VQ35DE
NISSAN TEANA II (J32) 3.5 2008 à 2013 249 92243 VQ35DE
NISSAN TEANA II (J32) 2.5 2008 à 2013 182 92243 VQ25DE
NISSAN JUKE (F15) 1.6 2010 à 2019 117 92243 HR16DE
NISSAN JUKE (F15) 1.6 2013 à 2019 94 92243 HR16DE
NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 2009 à 2014 260 92243 VQ35,VQ35DE
NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 2010 à 2014 249 92243 VQ35DE
NISSAN MURANO III (Z52_) 2.5 HEV ALL MODE 4x4-i 2016 à 254 73175 QR25DER
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