Sonde lambda NTK 90473

Sonde lambda NTK 90473

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 90473 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295904732
  • Année jusqu'à : 2003
  • Longueur [mm] : 425
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : 41039263; 41039263,48034284
  • numéro TECDOC du moteur : 18081; 18082; 18083; 18146; 20350
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 90473

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À propos de la sonde lambda NTK 90473


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 90473 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 90473


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 90473 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-13174
at autoteile germany at12344
at autoteile germany at12425
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0064
AUTOTEAM M0064A2
BLUE PRINT ADBP700017
BOSCH F00E262679
BOSCH F00HL00433
CALORSTAT by Vernet LS140274
CONTINENTAL/VDO A2C59513174Z
CSV electronic parts CSL2064
DIPASPORT INJLS078N
DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0030
ELTA AUTOMOTIVE EX0332
ELTA AUTOMOTIVE XLS1027
ELTA AUTOMOTIVE XLS1436
EPS 1.997.697
EPS 1.998.026
ERA 570095A
FACET 107697
FACET 108026
FACET 1997697
FACET EPS1997697
FAE 77232
FEBI BILSTEIN 104202
FEBI BILSTEIN 175793
FISPA 90054
FISPA 90064
FISPA 90064A2
FISPA 90064HQ
HOFFER 7481022
HOFFER 7481543
HOFFER 7481543E
INTERMOTOR 64475
INTERMOTOR 64680
KW 497 697
KW 498 026
LEMARK LB1776
LEMARK LB2109
LEMARK LLB401
LEMARK LLB635
LUCAS LEB124
LUCAS LEB901
MAGNETI MARELLI 460001895010
MAGNETI MARELLI 460001896010
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81543
MEAT & DORIA 81543E
MEC-DIESEL E103200
MOBILETRON OSB419P
MOTAQUIP LVOS1309
MOTAQUIP LVOS1949
MTE-THOMSON 782640040
PIERBURG 705270270
QUINTON HAZELL XLOS1386
QUINTON HAZELL XLOS1564
RECOFICIAL CSL2064
RIDEX 3922L0058
RIDEX 3922L0063
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SIDAT 90054
SIDAT 90064
SIDAT 90054HQ
SIDAT 90064A2
SIDAT 90064HQ
SWAG 33 10 3109
SWAG 55 10 4202
TRISCAN 8845 24083
TRISCAN 8845 27043
VEMO V40760027
VEMO V95760005
WALKER PRODUCTS 250-24497
WALKER PRODUCTS 350-34292
BUICK 55351836
CADILLAC 55351836
CHEVROLET 55351836
DAEWOO 55351836
GENERAL MOTORS 55351836
OPEL 855397
OPEL 855511
OPEL 12788129
OPEL 55351836
PONTIAC 55351836
SAAB 12788129
SAAB 55351836
GTIN
087295904732
Année jusqu'à
2003
Longueur [mm]
425
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
41039263; 41039263,48034284
numéro TECDOC du moteur
18081; 18082; 18083; 18146; 20350
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
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t 2002 à 2015 150 92243 B207E
SAAB 9-3 Décapotable (YS3F) 1,8t 2003 à 2015 150 92243 B207E
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 2002 à 2015 210 92243 B207R
SAAB 9-3 Décapotable (YS3F) 2.0 t 2003 à 2015 210 92243 B207R
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) 2003 à 2008 175 92243 Z 20 NET
OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) 2003 à 2008 175 92243 Z 20 NET
OPEL VECTRA C Break (Z02) 2.0 Turbo (F35) 2003 à 2008 175 92243 Z 20 NET
OPEL SIGNUM Berline bicorps trois ou cinq portes (Z03) 2.0 Turbo (F48) 2003 à 2008 175 92243 Z 20 NET
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 2002 à 2015 175 92243 B207L
SAAB 9-3 Décapotable (YS3F) 2.0 t 2003 à 2015 175 92243 B207L
VAUXHALL SIGNUM (Z03) 2.0 i Turbo 2003 à 2008 175 92243 Z 20 NET
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.0 16V Turbo 2003 à 2008 175 92243 Z 20 NET
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.0 16V Turbo 2000 à 2008 175 92243 Z 20 NET
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Break (Z02) 2.0 16V Turbo 2003 à 2008 175 92243 Z 20 NET
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