Sonde lambda NTK 0437

Sonde lambda NTK 0437

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0437 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295104378
  • Année jusqu'à : 199902; 199903; 200005
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : 4G93 (SOHC 16V)
  • Longueur [mm] : 340
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 11610; 2341
  • pas pour norme d'émission du constructeur : D4
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 0437

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À propos de la sonde lambda NTK 0437


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 0437 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 0437


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 0437 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
BOSCH LS3556
BOSCH 0 258 003 556
CALORSTAT by Vernet LS140369
DELPHI ES20259
DELPHI ES20259-12B1
DENSO DOX0114
FAE 77388
FISPA 90054
FISPA 90281
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1475014
INTERMOTOR 64224
LEMARK LB1421
LEMARK LLB170
MAGNETI MARELLI 460000437010
MAGNETI MARELLI 460002144210
MAGNETI MARELLI 600000042080
MTE-THOMSON 784940035
MTE-THOMSON 784940040P1
QUINTON HAZELL XLOS1169
SIDAT 90054
SIDAT 90281
VEMO V37760005
WALKER PRODUCTS 250-24231
MITSUBISHI MD197852
GTIN
087295104378
Année jusqu'à
199902; 199903; 200005
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
4G93 (SOHC 16V)
Longueur [mm]
340
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
11610; 2341
pas pour norme d'émission du constructeur
D4
Sonde lambda
Sonde de régulation
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
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 MSX - 16V (DA2A) 1995 à 1997 140 92243 4G93 (DOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 1995 à 2006 90 92243 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA A trois volumes (DA_) 1.6 (DA1A) 1996 à 2006 90 92243 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA A trois volumes (DA_) 1.6 (DA1A) 1997 à 2006 99 92243 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 1998 à 2006 95 92243 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA A trois volumes (DA_) 1.6 (DA1A) 1998 à 2006 95 92243 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 1997 à 2006 99 92243 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI SPACE STAR Monospace (DG_A) 1.3 16V (DG1A) 1998 à 2004 83 92243 4G13 (16V)
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