Sonde lambda NTK 90953

Sonde lambda NTK 90953

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 90953 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295909539
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 475
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 6N-W-000001
  • numéro TECDOC du moteur : 16333; 16459; 17070; 18156; 18836; 19426; 20010; 20141; 20510; 20839; 20919; 23097; 23100; 23102; 23103; 23138; 23524; 24978; 24979; 27225; 29244; 5533; 9519
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 90953

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À propos de la sonde lambda NTK 90953


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 90953 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 90953


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 90953 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
ACI-AVESA SLS-13319
ACI-AVESA SLS-13325
at autoteile germany at12304
at autoteile germany at12312
AUTLOG AS2212
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0060
AUTOTEAM M0060A2
BERU by DRiV OZH169
BERU by DRiV 0824010203
BLUE PRINT ADV187002
BorgWarner (BERU) OZH169
BorgWarner (BERU) 0824010203
BOSCH LS5115
BOSCH 0 258 005 115
BOSCH 0 258 005 116
BOSCH 0 258 986 507
CALORSTAT by Vernet LS140147
CALORSTAT by Vernet LS140742
CONTINENTAL A2C 595 133 19Z
CONTINENTAL A2C 595 133 25Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513319Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513325Z
CSV electronic parts CSL2060
DELPHI ES20 271
DELPHI ES2027812B1
DELPHI ES20 271-12B1
DENSO DOX0114
DENSO DOX0119
DENSO DOX-1559
DENSO DOX-1573
DIPASPORT INJLS133N
DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0040
ELTA AUTOMOTIVE EX0094
ELTA AUTOMOTIVE XLS1045
ELTA AUTOMOTIVE XLS1495
EPS 1.997.163
EPS 1.997.920
ERA 570111A
FACET 107163
FACET 107920
FAE 77197
FAE 77202
FEBI BILSTEIN 103573
FEBI BILSTEIN 175864
FEBI BILSTEIN 175937
FISPA 90054
FISPA 90060
FISPA 90060A2
GEBE 9 7225 1
HERTH+BUSS ELPARTS 70685009
HJS 92 017 799
HOFFER 7481022
HOFFER 7481098
HOFFER 7481098E
INTERMOTOR 64131
INTERMOTOR 64496
KW 497 163
KW 497 920
LEMARK LB1292
LEMARK LB1812
LEMARK LLB086
LEMARK LLB422
LUCAS LEB124
LUCAS LEB283
LUCAS LEB508
MAGNETI MARELLI 460000426010
MAGNETI MARELLI 460001885010
MAGNETI MARELLI 460002140210
MAGNETI MARELLI 466016355034
MAXGEAR 59-0013
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81098
MEAT & DORIA 81098E
MEC-DIESEL E103970
MEC-DIESEL E105367DP
MEC-DIESEL E105376DP
METZGER 893088
METZGER 893094
METZGER 0893088
MEYLE 114 803 0005
MOBILETRON OSB426P
MOBILETRON OSB4184P
MOTAQUIP LVOS1189
MOTAQUIP LVOS1707
MTE-THOMSON 787740025
MTE-THOMSON 787740057
Omnicraft 2376221
OSSCA 05583
OSSCA 08973
PIERBURG 705271040
QUINTON HAZELL XLOS1085
QUINTON HAZELL XLOS1403
RECOFICIAL CSL2060
RIDEX 3922L0068
RIDEX 3922L0131
RIDEX 3922L0225
RIDEX 3922L0235
SIDAT 90054
SIDAT 90060
SIDAT 90054HQ
SIDAT 90060A2
SWAG 30 10 3573
SWAG 33 10 3147
SWAG 33 10 3194
TRISCAN 8845 29003
TRISCAN 8845 29096
VALEO 368077
VALEO 368436
VEMO V10760034
VEMO V10760083
WALKER PRODUCTS 250-24560
WALKER PRODUCTS 250-24966
WALKER PRODUCTS 350-34523
WALKER PRODUCTS 350-34824
AUDI 03C 906 262
AUDI 030 906 265 CB
BENTLEY 03C 906 262
BENTLEY 030 906 265 CB
LAMBORGHINI 03C 906 262
LAMBORGHINI 030 906 265 CB
SEAT 03C 906 262
SEAT 030 906 265 CB
SKODA 03C 906 262
SKODA 030 906 265 CB
VW 03C 906 262
VW 030 906 265 CB
GTIN
087295909539
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
475
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à partir de
6N-W-000001
numéro TECDOC du moteur
16333; 16459; 17070; 18156; 18836; 19426; 20010; 20141; 20510; 20839; 20919; 23097; 23100; 23102; 23103; 23138; 23524; 24978; 24979; 27225; 29244; 5533; 9519
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
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 2009 à 2015 60 92243 CGPB
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 2009 à 2015 60 92243 CGPB
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 2010 à 2015 60 92243 CGPB
VW POLO III (6N1) 50 1.0 1996 à 1999 50 92243 AER,ALL
SEAT AROSA (6H1) 1.0 1997 à 2004 50 92243 AER,ANV,ALD,ALL,AUC
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 1998 à 2005 50 92243 AER,ALL,ALD,ANV,AUC
SKODA FABIA II (542) 1.2 12V 2011 à 2014 60 92243 CGPB
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 12V 2011 à 2014 60 92243 CGPB
VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.2 12V 2001 à 2007 64 92243 AZQ,BME
SEAT IBIZA III (6L1) 1.2 2002 à 2006 64 92243 AZQ,BME
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 2002 à 2006 64 92243 AZQ,BME
SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 2003 à 2008 64 92243 AZQ,BME
SKODA FABIA I A trois volumes (6Y3) 1.2 2003 à 2007 64 92243 AZQ,BME
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2 2003 à 2007 64 92243 AZQ,BME
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 2003 à 2007 64 92243 AZQ,BME
SEAT IBIZA III (6L1) 1.2 12V 2006 à 2009 70 92243 BXV
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V 2006 à 2009 70 92243 BXV
SKODA FABIA II (542) 1.2 2007 à 2014 70 92243 BZG,CEVA,CGPA,CHTA
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 2007 à 2014 70 92243 BZG,CEVA,CGPA,CHTA
VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.2 12V 2007 à 2009 69 92243 BZG
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 2008 à 2015 70 92243 BZG,CGPA,CJLB
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 2010 à 2015 70 92243 BZG,CGPA,CJLB
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 2008 à 2015 70 92243 BZG,CGPA
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.2 2009 à 2014 60 92243 CGPB
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.2 2009 à 2014 70 92243 CGPA
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 (6R1) 2009 à 2014 85 92243 CGGB,CDDA,CLPA
VW POLO Van (6R) 1.4 2009 à 2014 86 92243 CGGB
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 2012 à 2015 75 92243 CGPC
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 LPG 2008 à 2011 70 8749 BZG
SEAT IBIZA IV Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (6 1.2 2008 à 2015 69 92243 CGPA
SKODA FABIA II (542) 1.2 LPG 2007 à 2014 69 8749 CGPA
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 LPG 2007 à 2014 69 8749 CGPA
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