Sonde lambda NTK 97464

Sonde lambda NTK 97464

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97464 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295974643
  • Longueur [mm] : 1075
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : 1H-S-120000; 6K-ZR155000; 6K-ZR700000
  • numéro TECDOC du moteur : 3570; 3574; 3999; 4007; 4892; 4897; 4963; 4973; 4977
  • Sonde lambda : chauffé
  • Type de catalyseur : pour véhicules avec catalyseur; pour véhicules sans catalyseur
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 97464

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À propos de la sonde lambda NTK 97464


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 97464 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 97464


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 97464 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-13345
ACI-AVESA SLS-60404
at autoteile germany at12297
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0073
AUTOTEAM M0113
AUTOTEAM M0267
AUTOTEAM M0267A2
BERU by DRiV OZH024
BERU by DRiV OZH165
BERU by DRiV 0824010199
BLUE PRINT ADA107013
BLUE PRINT ADA107005C
BorgWarner (BERU) OZH165
BorgWarner (BERU) 0824010199
BOSCH LS3216
BOSCH LS3269
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BOSCH LS3303
BOSCH LS3437
BOSCH LS3829
BOSCH F00HL00093
BOSCH 0 258 003 216
BOSCH 0 258 003 269
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BOSCH 0 258 003 303
BOSCH 0 258 003 437
BOSCH 0 258 003 829
BOSCH 0 258 003 830
BOSCH 0 258 005 729
BOSCH 0 258 986 503
CALORSTAT by Vernet LS140115
CALORSTAT by Vernet LS140144
CALORSTAT by Vernet LS140308
CONTINENTAL A2C59513345Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513345Z
CSV electronic parts CSL2113
DELPHI ES10763
DELPHI ES20321
DELPHI ES1076312B1
DENSO DOX0118
DENSO DOX0120
DT Spare Parts 6.81020
EPS 1.997.034
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ERA 570097
ERA 570097A
FACET 107034
FACET 107035
FACET 1997034
FACET 1997035
FACET EPS1997034
FACET EPS1997035
FAE 77130
FEBI BILSTEIN 21426
FEBI BILSTEIN 176785
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FISPA 90073
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HJS 92017993
HOFFER 7481022
HOFFER 7481067
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HOFFER 7481657E
INTERMOTOR 64201
KW 497 034
KW 497 035
LEMARK LB1394
LEMARK LLB149
LUCAS LEB124
LUCAS LEB745
MAGNETI MARELLI 460000455010
MAGNETI MARELLI 460002016610
MAXGEAR 59-0009
MAXGEAR 59-0114
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81067
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MEAT & DORIA 81657
MEAT & DORIA 81657E
MEC-DIESEL E102010
MEC-DIESEL E105229DP
MOBILETRON OSB409P
MOBILETRON OSV401P
MOTAQUIP LVOS1269
MTE-THOMSON 783845036
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NGK OZA448E30
Omnicraft 2376233
Omnicraft 2376235
OSSCA 05807
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PIERBURG 702604040
PIERBURG 7.05270.86.0
QUINTON HAZELL XLOS1148
RECOFICIAL CSL2113
RIDEX 3922L0216
RIDEX 3922L0220
RIDEX 3922L0223
RIDEX 3922L0417
RIDEX 3922L0513
SIDAT 90054
SIDAT 90073
SIDAT 90113
SIDAT 90267
SIDAT 90054HQ
SIDAT 90073A2
SIDAT 90267A2
SWAG 30 92 1426
SWAG 33 10 3740
TRISCAN 8845 29159
VEMO V10760053
VEMO V99-76-0001
WALKER PRODUCTS 25024823
WALKER PRODUCTS 250-24066
WALKER PRODUCTS 350-34004
WALKER PRODUCTS 350-34010
WALKER PRODUCTS 450-34004
AUDI 330906265
AUDI 021906265C
AUDI 021906265M
AUDI 0330906265
AUDI 037906265J
AUDI 030906265AC
BENTLEY 330906265
BENTLEY 021906265C
BENTLEY 021906265M
BENTLEY 0330906265
BENTLEY 037906265J
BENTLEY 030906265AC
JEEP 56041056
LAMBORGHINI 330906265
LAMBORGHINI 021906265C
LAMBORGHINI 021906265M
LAMBORGHINI 0330906265
LAMBORGHINI 037906265J
LAMBORGHINI 030906265AC
SEAT 330906265
SEAT 021906265C
SEAT 021906265M
SEAT 0330906265
SEAT 037906265J
SEAT 030906265AC
SKODA 330906265
SKODA 021906265C
SKODA 021906265M
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SKODA 037906265J
SKODA 030906265AC
VW 330906265
VW 021906265C
VW 021906265M
VW 0330906265
VW 037906265J
VW 030906265AC
GTIN
087295974643
Longueur [mm]
1075
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
1H-S-120000; 6K-ZR155000; 6K-ZR700000
numéro TECDOC du moteur
3570; 3574; 3999; 4007; 4892; 4897; 4963; 4973; 4977
Sonde lambda
chauffé
Type de catalyseur
pour véhicules avec catalyseur; pour véhicules sans catalyseur
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Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6 1995 à 1997 163 92243 AAA
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 1996 à 2002 75 92243 ABU,AEE,ALM
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