Sonde lambda NTK 97734

Sonde lambda NTK 97734

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97734 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 4010326977340
  • Année à partir de : 201008; 201108
  • Année jusqu'à : 201507; 201704
  • Longueur [mm] : 500
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 19296; 19345; 22886; 24540; 24804; 25707; 27729; 27730; 31664; 33832
  • pour numéro OE : 89467-06220; 89467-48270
  • 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 97734

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À propos de la sonde lambda NTK 97734


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 97734 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 97734


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 97734 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 M0213
BOSCH F00E262469
BOSCH F00E263202
BOSCH F00E263328
BOSCH F 00E 263 378
DENSO DOX-0571
DENSO DOX-0611
ERA 570329A
FAE 75645
FAE 75670
FISPA 90213
HELLA 6PA 358 221-551
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1462034
HOFFER 7481597
HOFFER 7481597E
INTERMOTOR 66003
LEMARK LLB1105
LUCAS LEB5578
MEAT & DORIA 81597
MEAT & DORIA 81597E
METZGER 0893682
MOBILETRON OS-T479P
MTE-THOMSON 9806.40.035
SIDAT 90213
TRISCAN 8845 13103
VEMO V70-76-0021
WALKER PRODUCTS 250-54084
WALKER PRODUCTS 350-64031
WALKER PRODUCTS 450-64031
WALKER PRODUCTS 450-64070
WALKER PRODUCTS 450-64073
LEXUS 89467-0E130
LEXUS 89467-0E190
LEXUS 89467-33220
LEXUS 89467-48190
LEXUS 89467-48220
LEXUS 89467-48270
LEXUS 89467-48320
TOYOTA 89467-06120
TOYOTA 89467-06130
TOYOTA 89467-06140
TOYOTA 89467-06160
TOYOTA 89467-06170
TOYOTA 89467-06180
TOYOTA 89467-06220
TOYOTA 89467-0E130
TOYOTA 89467-0E150
TOYOTA 89467-0E190
TOYOTA 89467-0E210
TOYOTA 89467-0E250
TOYOTA 89467-33220
TOYOTA 89467-33230
TOYOTA 89467-33240
TOYOTA 89467-48190
TOYOTA 89467-48200
TOYOTA 89467-48220
TOYOTA 89467-48270
TOYOTA 89467-48280
TOYOTA 89467-48320
TOYOTA 89467-58060
GTIN
4010326977340
Année à partir de
201008; 201108
Année jusqu'à
201507; 201704
Longueur [mm]
500
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
19296; 19345; 22886; 24540; 24804; 25707; 27729; 27730; 31664; 33832
pour numéro OE
89467-06220; 89467-48270
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
LEXUS RX (_L1_) 350 (GYL10_, GYL10R) 2008 à 2015 280 92243 2GR-FXE
LEXUS RX (_L1_) 270 (AGL10_, AGL10R) 2008 à 2015 188 92243 1AR-FE
TOYOTA CAMRY A trois volumes (_V5_) 2.5 (ASV50_, ASV50R) 2011 à 2018 181 92243 2AR-FE
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_, GGL15R) 2008 à 2015 277 92243 2GR-FE,2GR-FXE
TOYOTA CAMRY A trois volumes (_V5_) 3.5 (GSV50_) 2011 à 2017 277 92243 2GR-FE
TOYOTA CAMRY A trois volumes (_V5_) 3.5 (GSV50_) 2012 à 2018 249 92243 2GR-FE
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 AWD (GSU55_) 2014 à 2016 249 92243 2GR-FE
LEXUS ES (_V6_) 250 (AVV60_, ASV60_) 2012 à 2018 184 92243 2AR-FE
LEXUS ES (_V6_) 300h (ASV60_, AVV60_, AVV60R) 2012 à 2018 205 73175 2AR-FXE
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_, GSV60R) 2012 à 2018 277 92243 2GR-FE
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) 2012 à 2018 249 92243 2GR-FE
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid 4WD (AVA44, AVA44_) 2015 à 2018 197 73175 2AR-FXE
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid (AVA42_) 2015 à 2018 197 73175 2AR-FXE
TOYOTA CAMRY A trois volumes (_V5_) 2.0 (ASV51_) 2015 à 2018 150 92243 6AR-FSE
LEXUS NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15_, AYZ15R) 2014 à 197 73175 2AR-FXE
LEXUS NX (_Z1_) 300h (AYZ10_, AYZ10R) 2014 à 197 73175 2AR-FXE
LEXUS NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15, AYZ15_, AYZ15R) 2014 à 197 73175 2AR-FXE
LEXUS NX (_Z1_) 300h (AYZ10_, AYZ10R) 2014 à 197 73175 2AR-FXE
LEXUS ES (_V6_) 200 (ASV61_) 2015 à 2018 150 92243 6AR-FSE
LEXUS RX (_L1_) 350 (GGL10_, GGL10W) 2009 à 2015 275 92243 2GR-FE
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (ASV70_, ASV70R) 2017 à 181 92243 2AR-FE
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