Sonde lambda NTK 0193

Sonde lambda NTK 0193

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0193 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295101933
  • Année à partir de : 199310; 199401; 199404; 199502; 199509; 199610
  • Année jusqu'à : 199408; 199710; 199808; 200006; 200102
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : pour essence sans plomb
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : X 25 XE DOHC; X22XE DOHC; X25XE DOHC
  • Longueur [mm] : 422
  • Nombre de conduites : 3
  • numéro TECDOC du moteur : 16545; 17593; 2736; 2738; 2739; 3270; 3271; 3338; 3339; 3340; 3341; 3375; 3453; 3455; 5515; 5542
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
  • Type d'entraînement : Boîte automatique; boîte de vitesses manuelle
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
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Sonde lambda NTK 0193

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À propos de la sonde lambda NTK 0193


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 0193 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 0193


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 0193 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
BERU by DRiV OZH019
BorgWarner (BERU) OZH 019
BorgWarner (BERU) 0824 010 020
BOSCH LS3447
BOSCH LS3448
BOSCH 0 258 003 447
BOSCH 0 258 003 448
CALORSTAT by Vernet LS130124
DELPHI ES10 991
DELPHI ES10 991-12B1
DENSO DOX0115
DENSO DOX-1593
ERA 570089
ERA 570089A
FACET 107345
FACET 107346
FACET 1997345
FACET 1997346
FACET EPS1997346
FACET EPS 1.997.345
FAE 77118
FISPA 90042
FISPA 90070
FISPA 90042A2
FISPA 90070HQ
HELLA HLS035
HELLA 6PA009165351
HJS 92 017 782
METZGER 895212
MOBILETRON OSB311P
MTE-THOMSON 781630057
SIDAT 90042
SIDAT 90070
SIDAT 90070HQ
VEMO V40760003
BUICK 90 509 169
CADILLAC 90 509 169
CHEVROLET 90 509 169
DAEWOO 90 509 169
GENERAL MOTORS 90 509 169
OPEL 855322
OPEL 90 509 169
PONTIAC 90 509 169
GTIN
087295101933
Année à partir de
199310; 199401; 199404; 199502; 199509; 199610
Année jusqu'à
199408; 199710; 199808; 200006; 200102
Article complémentaire / Info complémentaire 2
pour essence sans plomb
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
X 25 XE DOHC; X22XE DOHC; X25XE DOHC
Longueur [mm]
422
Nombre de conduites
3
numéro TECDOC du moteur
16545; 17593; 2736; 2738; 2739; 3270; 3271; 3338; 3339; 3340; 3341; 3375; 3453; 3455; 5515; 5542
Sonde lambda
Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
Type d'entraînement
Boîte automatique; boîte de vitesses manuelle
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
OPEL FRONTERA A (U92) 2.2 i (54MWL4) 1995 à 1998 136 92243 X 22 XE
OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.5 i V6 (F68) 1995 à 2000 170 92243 X 25 XE
OPEL VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (F19) 1995 à 2000 170 92243 X 25 XE
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56S/T/0) 1995 à 2001 90 92243 F3P 670,F3P 678
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.8 (K56S/T/0) 1995 à 2001 90 92243 F3P 670,F3P 678
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56Z) 1995 à 2001 94 92243 F3P 720,F3P 724
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.8 (K56Z) 1995 à 2001 94 92243 F3P 720,F3P 724,F3P 678
OPEL VECTRA B Break (J96) 2.5 i V6 (F35) 1996 à 2000 170 92243 X 25 XE
OPEL SINTRA (APV) 3.0 i 24V (OUN16, Y94) 1996 à 1999 201 92243 X 30 XE
VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) (U92) 2.2 i 1995 à 1998 136 92243 X 22 XE
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 2.5 i V6 (F19) 1995 à 2000 170 92243 X 25 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.5 i V6 (F68) 1995 à 2000 170 92243 X 25 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 2.5 i V6 (F35) 1996 à 2000 170 92243 X 25 XE
OPEL VECTRA B (J96) i 500 2.5 (F19) 1998 à 2000 194 92243 X 25 XE
VAUXHALL SINTRA (APV) 3.0 i 24V 1996 à 1999 201 92243 X 30 XE
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.