Sonde lambda NTK 90103

Sonde lambda NTK 90103

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 90103 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295901038
  • Longueur [mm] : 395
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 16177; 16178; 16278; 16350; 16351; 16357; 16372; 16373; 16374; 16533; 18885; 20049; 20050; 20051; 20052; 20904; 4865; 4866; 5541
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 90103

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À propos de la sonde lambda NTK 90103


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 90103 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 90103


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 90103 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
at autoteile germany at12362
AUTLOG AS2212
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0147
BBT OXY445.025
BERU by DRiV OZH161
BOSCH LS3644
BOSCH LS5247
BOSCH 0 258 003 644
BOSCH 0 258 005 247
CALORSTAT by Vernet LS140272
CALORSTAT by Vernet LS140740
CSV electronic parts CSL2147
DELPHI ES2027312B1
DENSO DOX0114
DENSO DOX0150
DENSO DOX1572
DT Spare Parts 6.81020
EPS 1.997.007
EPS 1.997.269
ERA 570136
FACET 107007
FACET 107269
FACET 1997269
FACET EPS1997269
FAE 77129
FISPA 90054
FISPA 90114
FISPA 90147
FISPA 90147A2
HJS 92017759
HJS 92017769
HOFFER 7481022
HOFFER 7481071
HOFFER 7481523
INTERMOTOR 64121
KW 497 007
KW 497 269
LEMARK LB1261
LEMARK LLB078
LUCAS LEB124
MAGNETI MARELLI 460000282010
MAGNETI MARELLI 460002142610
MAXGEAR 59-0029
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81071
MEAT & DORIA 81523
MEC-DIESEL E103510
MEC-DIESEL E104250
MEC-DIESEL E103460DP
METZGER 893286
MOBILETRON OSB421P
MOTAQUIP LVOS1204
MTE-THOMSON 786140050
OSSCA 06304
PIERBURG 705270580
PIERBURG 705271340
QUINTON HAZELL XLOS1077
RECOFICIAL CSL2147
RIDEX 3922L0529
SIDAT 90054
SIDAT 90114
SIDAT 90147
SIDAT 90054HQ
SIDAT 90147A2
TRISCAN 8845 25017
VEMO V46760010
WALKER PRODUCTS 25024549
WALKER PRODUCTS 250-24330
WALKER PRODUCTS 350-34432
WALKER PRODUCTS 350-34865
WALKER PRODUCTS 250-241082
DACIA 7700871544
LADA 2112385001030
RENAULT 7700871544
GTIN
087295901038
Longueur [mm]
395
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
16177; 16178; 16278; 16350; 16351; 16357; 16372; 16373; 16374; 16533; 18885; 20049; 20050; 20051; 20052; 20904; 4865; 4866; 5541
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
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 MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (BA0G) 1996 à 2003 114 92243 F3R 750,F3R 751
RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) 1997 à 1999 114 92243 F3R 750,F3R 751
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i 1999 à 2003 109 92243 F3R 750,F3R 751
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i (DA0G) 1996 à 2003 114 92243 F3R 750,F3R 751,F3R 798
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V (DA0H) 1996 à 1999 147 92243 F7R 710,F7R 714
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V (EA0H) 1996 à 1999 147 92243 F7R 710,F7R 714
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 16V (BA0H) 1996 à 2003 147 92243 F7R 710,F7R 714
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA07, LA0G) 1996 à 2003 114 92243 F3R 750,F3R 791,F3R 796,F3R 751,F3R 797,F3R 798,F3R 752
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA0G) 1999 à 2003 109 92243 F3R 750,F3R 791,F3R 796,F3R 751,F3R 797,F3R 798,F3R 752
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A) 1996 à 2000 114 92243 F3R 728,F3R 729,F3R 742,F3R 768,F3R 769
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 (EA0G) 1997 à 2003 114 92243 F3R 750,F3R 798
RENAULT SPORT SPIDER (EF0_) 2.0 16V 1995 à 1999 150 92243 F7R 710
RENAULT SPORT SPIDER (EF0_) 2.0 1995 à 1996 147 92243 F7R 710
RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) 2.0 i (JA02, JA0G) 1999 à 1999 109 92243 F3R 750,F3R 791,F3R 796,F3R 751,F3R 797,F3R 798
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i 1999 à 2003 109 92243 F3R 750,F3R 791,F3R 796,F3R 751,F3R 797,F3R 798
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 i (EA0G) 1999 à 2003 109 92243 F3R 791,F3R 796
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 1999 à 2001 109 92243 F3R 611
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V 2002 à 2003 139 92243 F4R 770,F4R 746
RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) 2.0 RXE 4x4 1997 à 1999 114 92243 F3R 750
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 1995 à 1998 95 92243 F3P 678,F3P 676
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 1995 à 2001 114 92243 F3R 722,F3R 768
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 1995 à 2001 94 92243 F3P 674
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 1998 à 2001 114 92243 F3R 728,F3R 768
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 1998 à 2001 115 92243 F3R 750,F3R 791,F3R 796,F3R 751,F3R 797,F3R 798
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 1998 à 2001 115 92243 F3R 750,F3R 791,F3R 796,F3R 797,F3R 798,F3R 752
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