Sonde lambda NTK 97943

Sonde lambda NTK 97943

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97943 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295979433
  • Longueur [mm] : 620
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 1A000001
  • numéro TECDOC du moteur : 18563; 18564; 19716; 31886
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 97943

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À propos de la sonde lambda NTK 97943


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 97943 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 97943


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 97943 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-13888
at autoteile germany at12227
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0346
AUTOTEAM M0951
BLUE PRINT ADB117001
BLUE PRINT ADJ137015
BOSCH F00HL00257
CALORSTAT by Vernet LS140067
CONTINENTAL/VDO A2C59513888Z
CSV electronic parts CSL2346
DELPHI ES20222
DENSO DOX0121
DIPASPORT INJLS176N
DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0019
ELTA AUTOMOTIVE XLS1018
EPS 1.997.750
ERA 570198
ERA 570209
ERA 570198A
FACET 107750
FAE 77396
FEBI BILSTEIN 177537
FISPA 90054
FISPA 90346
FISPA 90951
GEBE 9 7022 1
GEBE 9 7055 1
HELLA 6PA 358 149-941
HOFFER 7481022
HOFFER 7481749
HOFFER 7481951
INTERMOTOR 64214
INTERMOTOR 64540
KW 497 750
LEMARK LB1891
LEMARK LLB161
LEMARK LLB469
LUCAS LEB124
LUCAS LEB537
LUCAS LEB753
MAGNETI MARELLI 460002016010
MAGNETI MARELLI 466016355050
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81749
MEAT & DORIA 81951
MEC-DIESEL E104640
METZGER 895293
METZGER 0895293
MEYLE 314 803 0039
MOBILETRON OSB4143P
MOTAQUIP LVOS1149
MOTAQUIP LVOS1193
MTE-THOMSON 788040046
MTE-THOMSON 788040065
PIERBURG 705271720
QUINTON HAZELL XLOS1160
QUINTON HAZELL XLOS1443
QUINTON HAZELL XLOS1477
RECOFICIAL CSL2346
RIDEX 3922L0283
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SIDAT 90054
SIDAT 90346
SIDAT 90951
SIDAT 90054HQ
SWAG 33 10 4164
TRISCAN 884511500
VALEO 368499
VEMO V20760040
VEMO V99-76-0001
WALKER PRODUCTS 25024775
WALKER PRODUCTS 250-24844
WALKER PRODUCTS 350-34640
WALKER PRODUCTS 350-34827
WALKER PRODUCTS 450-34640
BMW 0 872 674
BMW 11780872674
BMW 0 872 674 01
BMW 11 78 0 872 674 01
MG 0872 674
MG MHK 000 070
MINI 0872674
MINI 087267401
MINI 11780872674
MINI 11 78 0 872 674 01
ROVER 0872 674
ROVER MHK000070
GTIN
087295979433
Longueur [mm]
620
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à partir de
1A000001
numéro TECDOC du moteur
18563; 18564; 19716; 31886
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
LAND ROVER FREELANDER I (L314) 2.5 V6 4x4 2000 à 2006 177 92243 25 K4F
LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314) 2.5 V6 4x4 2000 à 2006 177 92243 25 K4F
MINI MINI (R50, R53) One 2001 à 2006 90 92243 W10 B16 A
MINI MINI (R50, R53) Cooper 2001 à 2006 116 92243 W10 B16 A
MINI MINI Décapotable (R52) One 2004 à 2007 90 92243 W10 B16 A
MINI MINI Décapotable (R52) Cooper 2004 à 2008 116 92243 W10 B16 A
MINI MINI (R50, R53) Cooper S 2002 à 2006 163 92243 W11 B16 A
MINI MINI (R50, R53) Works 2003 à 2006 210 92243 W11 B16 A
MINI MINI Décapotable (R52) Cooper S 2004 à 2008 170 92243 W11 B16 A
MINI MINI (R50, R53) Cooper S 2004 à 2006 170 92243 W11 B16 A
MINI MINI Décapotable (R52) John Cooper Works 2004 à 2007 210 92243 W11 B16 A
MINI MINI Décapotable (R52) Cooper S 2004 à 2007 163 92243 W11 B16 A
MINI MINI (R50, R53) S Works 2003 à 2005 203 92243 W11 B16 A
MINI MINI (R50, R53) John Cooper Works 2006 à 2006 218 92243 W11 B16 A
MINI MINI (R50, R53) One 2003 à 2006 75 92243 W10 B14 A
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