Sonde lambda NTK 97903

Sonde lambda NTK 97903

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97903 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295979037
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 1035
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : 133999; 1459095,2459385; 172999; 392245; 425139
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 1171000,2171125; 240132; 48000; 92352
  • numéro TECDOC du moteur : 11553; 15008; 17991; 18006; 18248; 18547; 19340; 21830; 29888; 5401; 5553
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 97903

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À propos de la sonde lambda NTK 97903


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 97903 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 97903


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 97903 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
ACI-AVESA SLS-13339
at autoteile germany at12384
at autoteile germany at12385
AUTOTEAM M0127
AUTOTEAM M0165
AUTOTEAM M0127A2
BERU by DRiV OPH019
BLUE PRINT ADF 12700 3C
BOSCH LS6446
BOSCH LS6488
BOSCH LS6598
BOSCH LS6682
BOSCH 0 258 006 446
BOSCH 0 258 006 488
BOSCH 0 258 006 598
BOSCH 0 258 006 682
CALORSTAT by Vernet LS140207
CALORSTAT by Vernet LS140713
CALORSTAT by Vernet LS 140 206
CONTINENTAL/VDO A2C59513339Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513878Z
DELPHI ES20163
DELPHI ES20635
DELPHI ES20163-12B1
DELPHI ES20635-12B1
DENSO DOX0150
DENSO DOX-2021
DENSO DOX-2045
DIPASPORT INJLS145N
DT Spare Parts 12.27042
ELTA AUTOMOTIVE EX0085
ELTA AUTOMOTIVE XLS1285
EPS 1.998.235
EPS 1.998.335
ERA 570042
ERA 570155
ERA 570042A
FACET 108235
FACET 108335
FAE 77234
FAE 77414
FAE 77449
FEBI BILSTEIN 175877
FISPA 90127
FISPA 90165
FISPA 90127A2
FISPA 90127HQ
GEBE 9 7002 1
HELLA 6PA358103161
HELLA 6PA358103201
HELLA 6PA358103221
HOFFER 7481090
HOFFER 7481544
HOFFER 7481090E
INTERMOTOR 13188
INTERMOTOR 64241
INTERMOTOR 64588
KW 498 235
KW 498 335
LEMARK LB1443
LEMARK LB1973
LEMARK LLB184
LEMARK LLB521
LUCAS LEB682
LUCAS LEB 444
LUCAS LEB 445
MEAT & DORIA 81090
MEAT & DORIA 81544
MEAT & DORIA 81090E
MEC-DIESEL 7370114
MEC-DIESEL E103600
METZGER 893068
METZGER 893082
METZGER 0893068
METZGER 0893082
MOBILETRON OSB461P
MOBILETRON OSB4126P
MOTAQUIP LVOS1267
MOTAQUIP LVOS1704
MTE-THOMSON 882640080
MTE-THOMSON 8826 40 077
MTE-THOMSON 8826 40 085
MTE-THOMSON 8826 40 106
MTE-THOMSON 882640080M3
PIERBURG 705270670
PIERBURG 7.02604.13.0
QUINTON HAZELL XLOS1184
QUINTON HAZELL XLOS1482
QUINTON HAZELL XLOS1548
RIDEX 3922L0023
RIDEX 3922L0054
RIDEX 3922L0103
RIDEX 3922L0112
RIDEX 3922L0566
SIDAT 90074
SIDAT 90127
SIDAT 90165
SIDAT 90127A2
SIDAT 90127HQ
SIDAT 90165A2
SWAG 33 10 3159
TRISCAN 8845 16036
TRISCAN 8845 27021
TRISCAN 8845 27024
TRISCAN 8845 27047
VALEO 368489
VEMO V95760007
VEMO V95760025
WALKER PRODUCTS 250-24409
WALKER PRODUCTS 250-24748
WALKER PRODUCTS 350-34448
WALKER PRODUCTS 350-34458
WALKER PRODUCTS 450-34448
WALKER PRODUCTS 450-34458
FORD 1367 825
FORD 6G9N 9G444 LA
VOLVO 8642 230
VOLVO 8670 167
VOLVO 8677 894
VOLVO 3065 0109
GTIN
087295979037
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
1035
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
133999; 1459095,2459385; 172999; 392245; 425139
Numéro de châssis (VIN) à partir de
1171000,2171125; 240132; 48000; 92352
numéro TECDOC du moteur
11553; 15008; 17991; 18006; 18248; 18547; 19340; 21830; 29888; 5401; 5553
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
VOLVO S80 I (184) 2.0 T 1998 à 2006 226 92243 B 5204 T3
VOLVO S80 I (184) 2.0 1998 à 2006 163 92243 B 5204 T4
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD 2000 à 2002 200 92243 B 5244 T3
VOLVO V70 II (285) T5 1999 à 2004 250 92243 B 5234 T3
VOLVO V70 II (285) 2.4 T 1999 à 2003 200 92243 B 5244 T3
VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD 2001 à 2002 200 92243 B 5244 T3
VOLVO S60 I (384) 2.4 T 2000 à 2010 200 92243 B 5244 T3
VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD 2001 à 2010 200 92243 B 5244 T3
VOLVO S60 I (384) T5 2000 à 2010 250 92243 B 5234 T3
VOLVO S80 I (184) 2.0 T 1999 à 2006 180 92243 B 5204 T5
VOLVO S80 I (184) 2.4 T 2000 à 2006 200 92243 B 5244 T3
VOLVO S80 I (184) T5 AWD 2000 à 2003 200 92243 B 5244 T3
VOLVO S60 I (384) 2.0 T 2000 à 2010 180 92243 B 5204 T5
VOLVO V70 II (285) 2.0 T 1999 à 2007 180 92243 B 5204 T5
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 2002 à 2014 209 92243 B 5254 T2
VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD 2003 à 2007 300 92243 B 5254 T4
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD 2002 à 2007 209 92243 B 5254 T2
VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD 2003 à 2010 300 92243 B 5254 T4
VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD 2002 à 2007 209 92243 B 5254 T2
VOLVO V70 II (285) 2.5 T 2001 à 2007 209 92243 B 5254 T2
VOLVO V70 II (285) 2.5 AWD 2002 à 2004 211 92243 B 5254 T2
VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD 2003 à 2006 210 92243 B 5254 T2
VOLVO S80 I (184) 2.5 T 2003 à 2006 210 92243 B 5254 T2
VOLVO S60 I (384) 2.5 T 2003 à 2010 210 92243 B 5254 T2
VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD 2002 à 2010 210 92243 B 5254 T2
VOLVO V70 II (285) T5 2004 à 2007 260 92243 B 5244 T5
VOLVO S60 I (384) T5 2004 à 2010 260 92243 B 5244 T5
VOLVO S80 I (184) 2.3 R 2000 à 2005 265 92243 B 5234 T7
VOLVO S60 I (384) T5 2000 à 2002 265 92243 B 5234 T7
VOLVO V70 II (285) 2.3 2000 à 2004 265 92243 B 5234 T7
FORD KUGA I 2.5 4x4 2008 à 2012 200 92243 HYDB,HYDC
VOLVO S60 I (384) 2.4 2005 à 2006 180 92243 B 5244 T4
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 2012 à 2014 209 92243 B 5254 T9
VOLVO XC90 I (275) 2.5 2003 à 2006 208 92243 B 5254 T2
VOLVO XC90 I (275) 2.5 AWD 2002 à 2014 208 92243 B 5254 T2
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.