Sonde lambda NTK 97456

Sonde lambda NTK 97456

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97456 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295974568
  • Année jusqu'à : 200404; 200405
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Code moteur : 2ZZ-GES; 2ZZGES
  • Longueur [mm] : 700
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 13369; 14228
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic
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Sonde lambda NTK 97456

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À propos de la sonde lambda NTK 97456


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 97456 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 97456


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 97456 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-13231
AIC 71934
BLUE PRINT ADT370115
BLUE PRINT ADBP700104
BOSCH 0 258 006 455
BOSCH 0 258 006 696
DELPHI ES20634-12B1
DELPHI ES26034-12B1
DENSO DOX0150
DENSO DOX-2067
FAE 77456
FEBI BILSTEIN 177515
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1472009
INTERMOTOR 64706
INTERMOTOR 64707
LEMARK LB2142
LEMARK LB2143
LEMARK LLB667
LEMARK LLB668
LUCAS LEB5159
LUCAS LEB5160
MAGNETI MARELLI 600000041460
METZGER 893339
METZGER 893340
METZGER 893426
METZGER 0893426
MOTAQUIP LVOS1872
MOTAQUIP LVOS1919
MTE-THOMSON 892040062
MTE-THOMSON 892040063P1
OSSCA 52079
QUINTON HAZELL XLOS1590
QUINTON HAZELL XLOS1591
SIDAT 90074
SWAG 33 10 6800
TRISCAN 8845 13035
TRISCAN 8845 13037
VEMO V99-76-0002
WALKER PRODUCTS 250-24968
WALKER PRODUCTS 350-34749
TOYOTA 8946502070
TOYOTA 8946502180
GTIN
087295974568
Année jusqu'à
200404; 200405
Côté d'assemblage
après catalyseur
Code moteur
2ZZ-GES; 2ZZGES
Longueur [mm]
700
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
13369; 14228
Sonde lambda
Sonde de diagnostic
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 COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_, ZZE123R) 2005 à 2006 218 92243 2ZZ-GE
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.4 VVT-i (ZZE120_, ZZE120R) 2001 à 2007 97 92243 4ZZ-FE
TOYOTA COROLLA Break (_E12_) 1.4 VVT-i (ZZE120_, ZZE120R) 2002 à 2007 97 92243 4ZZ-FE
TOYOTA COROLLA A trois volumes (_E12_) 1.4 VVT-i (ZZE120_, ZZE120R) 2001 à 2006 97 92243 4ZZ-FE
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) 2001 à 2007 192 92243 2ZZ-GE
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_, ZZE123R) 2005 à 2007 224 92243 2ZZ-GE
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