Sonde lambda NTK 97546

Sonde lambda NTK 97546

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97546 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295975466
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur; droite; gauche
  • Longueur [mm] : 581
  • Nombre de conduites : 5
  • Nombre de pièces nécessaires : 2
  • numéro TECDOC du moteur : 29439; 29440; 29539; 29540; 30796
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
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Sonde lambda NTK 97546

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À propos de la sonde lambda NTK 97546


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 97546 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 97546


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 97546 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
BOSCH F00E263136
WALKER PRODUCTS 450-35031
VW 06E 906 265 AD
GTIN
087295975466
Côté d'assemblage
devant le catalyseur; droite; gauche
Longueur [mm]
581
Nombre de conduites
5
Nombre de pièces nécessaires
2
numéro TECDOC du moteur
29439; 29440; 29539; 29540; 30796
Sonde lambda
Sonde de régulation
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
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 2010 à 2018 333 92243 CMDA,CGXC,CTUB,CREC,CTDA
AUDI A5 (8T3) S5 quattro 2011 à 2017 333 92243 CAKA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC,CTDA
AUDI A5 Décapotable (8F7) S5 quattro 2009 à 2017 333 92243 CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC,CTDA
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro 2010 à 2017 333 92243 CAKA,CGWC,CREC,CTDA
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 2011 à 2018 310 92243 CGWD,CREA
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro 2011 à 2017 272 92243 CMUA,CRED,CHMB
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro 2012 à 2015 272 92243 CMUA,CRED
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro 2012 à 2015 272 92243 CMUA,CRED
AUDI A5 Décapotable (8F7) 3.0 TFSI quattro 2011 à 2017 272 92243 CMUA,CRED
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 2011 à 2017 272 92243 CMUA,CRED,CHMB
AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro 2008 à 2015 333 92243 CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro 2008 à 2015 333 92243 CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 2010 à 2014 290 92243 CGXA,CGWA,CREG
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 2014 à 2018 333 92243 CREC
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 2014 à 2018 333 92243 CREC
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 2014 à 2018 333 92243 CREC
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 2014 à 2018 333 92243 CREC
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TFSI quattro 2015 à 2019 333 92243 CREC
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