Sonde lambda NTK 97686

Sonde lambda NTK 97686

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97686 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295976869
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 915
  • Nombre de conduites : 4
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 97686

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À propos de la sonde lambda NTK 97686


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 97686 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 97686


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 97686 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
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AUTLOG AS2212
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0576A2
BOSCH 0 258 986 507
CALORSTAT by Vernet LS140070
DELPHI ES1110512B1
DENSO DOX0119
DENSO DOX-1708
DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0098
ELTA AUTOMOTIVE XLS1178
EPS 1.997.680
ERA 570111A
FACET 107680
FAE 77262
FEBI BILSTEIN 175955
FISPA 90054
FISPA 90576
FISPA 90576A2
HOFFER 7481022
HOFFER 7481978
INTERMOTOR 64516
KW 497 680
LEMARK LB1839
LEMARK LLB444
LUCAS LEB124
LUCAS LEB924
MAGNETI MARELLI 460002028010
MAGNETI MARELLI 466016355119
MAXGEAR 59-0013
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81978
MEC-DIESEL E102600
MEC-DIESEL E102600DP
METZGER 895467
METZGER 0895467
MOTAQUIP LVOS1726
MTE-THOMSON 782040092
MTE-THOMSON 782040095
OSSCA 11042
PIERBURG 702604670
QUINTON HAZELL XLOS1422
RIDEX 3922L0225
RIDEX 3922L0483
SIDAT 90054
SIDAT 90576
SIDAT 90054HQ
SIDAT 90576A2
SWAG 33 10 3208
TRISCAN 8845 16017
VALEO 368512
VEMO V25760013
WALKER PRODUCTS 250-24903
WALKER PRODUCTS 350-34864
WALKER PRODUCTS 450-34864
FORD 1147 420
FORD 1S7F9G444BB
GTIN
087295976869
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
915
Nombre de conduites
4
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
FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) 1.8 16V 2000 à 2007 110 92243 CGBA,CGBB
FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) 1.8 16V 2000 à 2007 125 92243 CHBA,CHBB
FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) 2.0 16V 2000 à 2007 146 92243 CJBA,CJBB
FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) 2.5 V6 24V 2000 à 2007 170 92243 LCBD
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 2000 à 2007 110 92243 CGBA,CGBB
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V 2000 à 2007 110 92243 CGBA,CGBB
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 2000 à 2007 125 92243 CHBA,CHBB
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V 2000 à 2007 125 92243 CHBA,CHBB
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V 2000 à 2007 146 92243 CJBA,CJBB
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V 2000 à 2007 146 92243 CJBA,CJBB
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V 2000 à 2007 170 92243 LCBD
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.5 V6 24V 2000 à 2007 170 92243 LCBD
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V 2004 à 2007 204 92243 REBA
FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) 3.0 V6 24V 2004 à 2007 204 92243 REBA
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 3.0 V6 24V 2004 à 2007 204 92243 REBA
FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) 2.5 V6 2000 à 2007 170 92243 LCBD
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