Sonde lambda NTK 91023

Sonde lambda NTK 91023

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 91023 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295910238
  • Année à partir de : 199807; 200103; 200210
  • Année jusqu'à : 200210; 200410; 200506; 200510; 200801; 201112
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur
  • Code moteur : ES9A; ES9AHP; ES9J4S; TU1JP; TU3AF; TU3JP; TU3JP CNG
  • Longueur [mm] : 550
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 1; Euro 2; Euro 3; Euro 3 (D3); Euro 4 (D4)
  • numéro TECDOC du moteur : 14730; 14731; 15308; 15668; 21503
  • pas pour facelift :
  • pour numéro OE : 1628YK
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 91023

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À propos de la sonde lambda NTK 91023


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 91023 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 91023


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 91023 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-13176
AIC 70780
at autoteile germany at12356
AUTOTEAM M0064
AUTOTEAM M0064A2
BERU by DRiV OZH074
BERU by DRiV 824010080
BLUE PRINT ADP157002C
BorgWarner (BERU) OZH 074
BorgWarner (BERU) 0824 010 080
BOSCH 0 258 005 283
CALORSTAT by Vernet LS140054
CONTINENTAL/VDO A2C59513176Z
CSV electronic parts CSL2064
DELPHI ES2025812B1
DENSO DOX0117
DENSO DOX-1360
DIPASPORT INJLS080N
EPS 1.997.597
ERA 570211A
FACET 107597
FAE 77281
FEBI BILSTEIN 26172
FEBI BILSTEIN 175831
FISPA 90064
FISPA 90064A2
FISPA 90064HQ
HELLA HLS005
HELLA 6PA009165041
HELLA 6PA358066261
HELLA 6PA358103391
HITACHI 135329
HITACHI 2505329
HOFFER 7481543
HOFFER 7481543E
INTERMOTOR 64347
KW 497 597
LEMARK LB1598
LEMARK LLB275
LUCAS LEB124
LUCAS LEB742
MAGNETI MARELLI 466016355014
MEAT & DORIA 81543
MEAT & DORIA 81543E
MEC-DIESEL E103290
MEC-DIESEL E105360DP
MEYLE 11-14 803 0010
MOTAQUIP LVOS1540
MTE-THOMSON 782640057
NGK 0184
NGK OZA448-E32
OSSCA 05106
PIERBURG 705270360
QUINTON HAZELL XLOS1271
RECOFICIAL CSL2064
RIDEX 3922L0627
SIDAT 90064
SIDAT 90064A2
SIDAT 90064HQ
SWAG 33 10 3127
SWAG 62 92 6172
TOPRAN 721 860
TRISCAN 8845 28050
VALEO 368072
VEMO V22760008
WALKER PRODUCTS 250-24135
WALKER PRODUCTS 350-34389
WALKER PRODUCTS 450-34389
PEUGEOT 1628.YK
GTIN
087295910238
Année à partir de
199807; 200103; 200210
Année jusqu'à
200210; 200410; 200506; 200510; 200801; 201112
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur
Code moteur
ES9A; ES9AHP; ES9J4S; TU1JP; TU3AF; TU3JP; TU3JP CNG
Longueur [mm]
550
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 1; Euro 2; Euro 3; Euro 3 (D3); Euro 4 (D4)
numéro TECDOC du moteur
14730; 14731; 15308; 15668; 21503
pas pour facelift
pour numéro OE
1628YK
Sonde lambda
Sonde de diagnostic; 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
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 1996 à 2008 60 92243 HDZ (TU1M),HFX (TU1JP)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 1996 à 2011 75 92243 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP),KFW (TU3A)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 1996 à 2008 60 92243 HDZ (TU1M),HFX (TU1JP)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX 1996 à 2003 60 92243 HDZ (TU1M),HFX (TU1JP)
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 2008 à 2013 110 92243 N6A (TU5JP4)
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 V6 2000 à 2004 207 92243 XFX (ES9J4S)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 V6 2000 à 2004 207 92243 XFX (ES9J4S)
CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V 2000 à 2005 109 92243 NFU (TU5JP4)
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 16V 2000 à 2005 109 92243 NFU (TU5JP4)
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V 2000 à 2007 109 92243 NFU (TU5JP4)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) 2000 à 2011 109 92243 NFU (TU5JP4)
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V 2002 à 2008 109 92243 NFU (TU5JP4)
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V 2002 à 2008 109 92243 NFU (TU5JP4)
CITROËN C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 2002 à 204 92243 XFX (ES9J4S)
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6 2003 à 109 92243 NFU (TU5JP4)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i bivalent (MFKFW) 2003 à 2008 75 8747 KFW (TU3JP)
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 16V 2004 à 2011 109 92243 NFU (TU5JP4)
CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) 2004 à 2008 207 92243 XFX (ES9J4S),XFU (ES9A)
CITROËN C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) 2004 à 2008 207 92243 XFU (ES9A)
PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V 2003 à 2009 110 92243 NFU (TU5JP4)
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 BioFlex 2007 à 2008 109 8750 NFU (TU5JP4)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 16V (MBNFU) 2000 à 2008 109 92243 NFU (TU5JP4)
PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.6 Bioflex 2000 à 2002 109 8750 NFU (TU5JP4)
PEUGEOT 206 Berline bicorps trois ou cinq portes (2A/C) 1.6 16V 2001 à 2009 107 92243 NFU (TU5JP4)
CITROËN C5 II Break (RE_) 3.0 (REXFUJ) 2004 à 2008 235 92243 XFX (ES9J4S)
PEUGEOT 206 Berline bicorps trois ou cinq portes (2A/C) 1.4 CNG 2006 à 2007 75 8747 KFW (TU3A)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) 1996 à 2002 75 8749 KFW (TU3JP)
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