Sonde lambda NTK 6383

Sonde lambda NTK 6383

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 6383 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295163832
  • Année à partir de : 200101
  • Année jusqu'à : 200112; 200412
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur; droite; gauche
  • Code moteur : EGG; RGG
  • Longueur [mm] : 380
  • Nombre de conduites : 4
  • Nombre de pièces nécessaires : 2
  • numéro TECDOC du moteur : 18324; 18325; 18326; 18408
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 6383

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À propos de la sonde lambda NTK 6383


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 6383 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 6383


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 6383 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
BLUE PRINT ADA107013
BOSCH F00HL00093
BOSCH F00HL00292
BOSCH 0 258 986 507
CALORSTAT by Vernet LS140308
DELPHI ES20045
DELPHI ES20321
DELPHI ES2004511B1
DELPHI ES2004512B1
DELPHI ES2032111B1
DELPHI ES2032112B1
DENSO DOX0119
DENSO DOX-1076
ERA 570111A
FEBI BILSTEIN 107273
FEBI BILSTEIN 177433
FISPA 90054
FISPA 90267
FISPA 90267A2
HOFFER 7481022
HOFFER 7481657
HOFFER 7481657E
LUCAS LEB124
MAGNETI MARELLI 460002007010
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81657
MEAT & DORIA 81657E
METZGER 893096
METZGER 895556
METZGER 0895556
MOBILETRON OSC423P
MOBILETRON OSC424P
MTE-THOMSON 783840038
MTE-THOMSON 783845036
SIDAT 90054
SIDAT 90267
SIDAT 90267A2
TRISCAN 8845 21053
VEMO V99-76-0001
WALKER PRODUCTS 250-24942
WALKER PRODUCTS 350-34439
WALKER PRODUCTS 450-34439
CHRYSLER 4606133AD
CHRYSLER 04606 135 AD
DODGE 4606133AD
DODGE 04606 135 AD
GTIN
087295163832
Année à partir de
200101
Année jusqu'à
200112; 200412
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur; droite; gauche
Code moteur
EGG; RGG
Longueur [mm]
380
Nombre de conduites
4
Nombre de pièces nécessaires
2
numéro TECDOC du moteur
18324; 18325; 18326; 18408
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
CHRYSLER 300M (LR) 2.7 V6 24V 1998 à 2000 203 92243 EER
CHRYSLER 300M (LR) 2.7 V6 24V 2000 à 2004 204 92243 EER
CHRYSLER 300M (LR) 3.5 V6 24V 2000 à 2004 252 92243 EGG
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.7 V6 24V 2001 à 2007 203 92243 EER,EES
CHRYSLER SEBRING Décapotable (JR) 2.7 V6 24V 2001 à 2007 203 92243 EER,EES
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.4 2001 à 2007 152 92243 EDZ
CHRYSLER SEBRING Décapotable (JR) 2.4 2001 à 2007 152 92243 EDZ
CHRYSLER CONCORDE 3.5 LX Supercharged 1997 à 2003 253 92243 EWZ
CHRYSLER CONCORDE 2.7 LX 1997 à 2003 203 92243 EER
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