Sonde lambda NTK 91388

Sonde lambda NTK 91388

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 91388 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295913888
  • Code moteur : 182B6000
  • Longueur [mm] : 1810
  • Nombre de conduites : 4
  • Nombre de pièces nécessaires : 2
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 4
  • numéro TECDOC du moteur : 10187; 11788; 12790; 15633; 16166; 16395; 16408; 17508; 17847; 20928
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 91388

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À propos de la sonde lambda NTK 91388


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 91388 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 91388


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 91388 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-13215
ACI-AVESA SLS-13320
ACI-AVESA SLS-13322
at autoteile germany at12126
at autoteile germany at12442
at autoteile germany at12446
AUTLOG AS2201
AUTLOG AS2212
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0086
AUTOTEAM M0190
AUTOTEAM M0469
AUTOTEAM M0520
AUTOTEAM M0602
AUTOTEAM M0951
AUTOTEAM M0162A2
AUTOTEAM M0190A2
BERU by DRiV OZH180
BOSCH F00HL00449
BOSCH 0 258 986 507
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS140090
CALORSTAT by Vernet LS140094
CALORSTAT by Vernet LS140589
CALORSTAT by Vernet LS140735
CONTINENTAL A2C 595 133 20Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513168Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513215Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513320Z
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CSV electronic parts CSL2190
CSV electronic parts CSL2469
DELPHI ES20 262
DELPHI ES20 263
DELPHI ES2026312B1
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DELPHI ES20 262-12B1
DENSO DOX0121
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MAGNETI MARELLI 466016355185
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MAXGEAR 59-0013
MAXGEAR 59-0014
MAXGEAR 59-0043
MEAT & DORIA 81005
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MEAT & DORIA 81540
MEAT & DORIA 81569
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MEAT & DORIA 81951
MEAT & DORIA 811004
MEAT & DORIA 81540E
MEAT & DORIA 81569E
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METZGER 0893059
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MOBILETRON OSB441P
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Omnicraft 2376215
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PIERBURG 702604470
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QUINTON HAZELL XLOS1105
QUINTON HAZELL XLOS1213
QUINTON HAZELL XLOS1307
QUINTON HAZELL XLOS1409
QUINTON HAZELL XLOS1539
RECOFICIAL CSL2190
RECOFICIAL CSL2469
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SIDAT 90054
SIDAT 90086
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VALEO 368090
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VEMO V24760014
VEMO V24760017
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VEMO V24760033
VEMO V24760034
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WALKER PRODUCTS 250-24531
WALKER PRODUCTS 350-34022
WALKER PRODUCTS 350-34235
WALKER PRODUCTS 350-34759
WALKER PRODUCTS 350-34808
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WALKER PRODUCTS 350-34921
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WALKER PRODUCTS 250-241022
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ALFA ROMEO 46 75 02 49
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FERRARI 46 55 23 13
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FIAT 46552313
FIAT 46750249
FIAT 46760867
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FIAT 46811313
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LANCIA 55 20 16 10
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MASERATI 55 20 16 10
MASERATI 00 55 20 16 10
GTIN
087295913888
Code moteur
182B6000
Longueur [mm]
1810
Nombre de conduites
4
Nombre de pièces nécessaires
2
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 4
numéro TECDOC du moteur
10187; 11788; 12790; 15633; 16166; 16395; 16408; 17508; 17847; 20928
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
FIAT PANDA (169_) 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) 2010 à 2013 69 92243 169 A4.000
FIAT PANDA (169_) 1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) 2010 à 2013 69 92243 169 A4.000
FIAT PANDA (169_) 1.2 LPG (169CXF1A) 2010 à 2013 69 8749 169 A4.000
FIAT PANDA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (169_ 1.2 2010 à 69 92243 169 A4.000
FIAT PANDA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (169_ 1.2 4x4 2010 à 69 92243 169 A4.000
FIAT PANDA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (169_ 1.2 LPG 2010 à 69 8749 169 A4.000
FIAT PANDA (141_) 1100 1995 à 2003 54 92243 176 B2.000,187 A1.000
FIAT PANDA (169_) 1.1 (169.AXA1A) 2003 à 54 92243 187 A1.000
FIAT PANDA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (141_ 1.1 2000 à 2004 54 92243 187 A1.000
FIAT PANDA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (141_ 1.1 4x4 2000 à 2004 54 92243 187 A1.000
FIAT PANDA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (169_ 1.1 (169CXA1A) 2004 à 54 92243 187 A1.000
FIAT BARCHETTA (183_) 1.8 16V 1995 à 2005 130 92243 183 A1.000,188 A6.000
FIAT PUNTO (188_) 1.8 130 HGT (188.738, .718) 1999 à 2012 130 92243 183 A1.000,188 A6.000
FIAT SEICENTO / 600 (187_) 1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AXC1A02) 1998 à 2010 54 92243 176 B2.000,187 A1.000
LANCIA LYBRA (839_) 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) 1999 à 2005 131 92243 839 A4.000,839 A7.000,839 A9.000
LANCIA LYBRA SW (839_) 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) 1999 à 2005 131 92243 839 A4.000,839 A7.000
FIAT SIENA (178_, 172_, 372_) 1.6 16V 1998 à 2009 101 92243 178 B3.000
FIAT MAREA (185_) 1.6 100 16V Bipower 1999 à 2002 103 8747 186 A4.000,185 A3.000
FIAT STILO (192_) 1.8 16V (192AXC1A, 192BXC1A) 2001 à 2007 133 92243 192 A4.000
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.8 16V 2003 à 2008 133 92243 192 A4.000
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 16V Bipower (186AXC1A) 2001 à 2010 103 8747 182 B6.000
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 16V (186AGB1A) 2002 à 2010 95 92243 182 B6.000
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 2004 à 2005 92 92243 182 B6.000
FIAT MAREA Weekend (185_) 1.6 2000 à 2002 103 92243 182 B6.000
FIAT BRAVO I (182_) 1.6 2000 à 2001 103 92243 182 B6.000
FIAT MAREA (185_) 1.6 2000 à 2002 103 92243 182 B6.000
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) 2000 à 2010 103 92243 182 B6.000
FIAT BRAVA (182_) 1.6 16V (182.BU) 1999 à 2002 103 92243 182 B6.000
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 16V GPL 2001 à 2010 103 8749 182 B6.000
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 Natural Power (186AGB1A05) 2008 à 2010 105 8747 182 B6.000
FIAT PANDA (169_) 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) 2003 à 60 92243 188 A4.000
FIAT PANDA (169_) 1.2 4x4 (169.AXB2A) 2004 à 60 92243 188 A4.000
FIAT PANDA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (169_ 1.2 4x4 2004 à 60 92243 188 A4.000
FIAT PANDA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (169_ 1.2 2004 à 60 92243 188 A4.000
FIAT PANDA (169_) 1.2 LPG (169.AXB1A) 2009 à 60 8749 188 A4.000
FIAT PANDA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (169_ 1.2 LPG 2009 à 60 8749 188 A4.000
FIAT SIENA (178_, 172_, 372_) 1.6 (178CYC1AAT) 2000 à 2012 103 92243 182 B6.000
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