Sonde lambda NTK 91993

Sonde lambda NTK 91993

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 91993 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295919934
  • Année jusqu'à : 200510
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 1330
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : 399999; 599999
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 91993

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À propos de la sonde lambda NTK 91993


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 91993 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 91993


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 91993 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
AUTOTEAM M0282
BLUE PRINT ADM57044
BLUE PRINT ADM57058
BLUE PRINT ADM57072
BLUE PRINT ADM57076
BOSCH F00E263238
BOSCH F00HL00385
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS040055
CSV electronic parts CSL2282
DENSO DOX0119
EPS 1.997.008
ERA 570112A
FACET 107008
FAE 77295
FISPA 90054
FISPA 90282
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HERTH+BUSS JAKOPARTS J1463022
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1473014
HOFFER 7481022
HOFFER 7481692
KAVO PARTS EOS-4532
KW 497 008
LUCAS LEB124
MAGNETI MARELLI 460002103010
MAGNETI MARELLI 600000040420
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MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81692
METZGER 893535
METZGER 0893535
MOBILETRON OSZ444P
MOBILETRON OSZ445P
MTE-THOMSON 7995.41.072
Omnicraft 2376215
OSSCA 42808
RECOFICIAL CSL2282
RIDEX 3922L0229
SIDAT 90054
SIDAT 90282
SIDAT 90054HQ
TRISCAN 8845 50519
TRISCAN 8845 50525
TRISCAN 8845 50530
WALKER PRODUCTS 250-24964
WALKER PRODUCTS 350-34944
MAZDA L37K-18-861
MAZDA L3E2-18-861
MAZDA L33M-18-861D
MAZDA L37K-18-861B
MAZDA LF17 18861 A
MAZDA LF17 18861 B
MAZDA LF17 18861 C
GTIN
087295919934
Année jusqu'à
200510
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
1330
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
399999; 599999
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
MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 2002 à 2007 120 92243 L813,L8-VE
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 (GGES) 2002 à 2007 141 92243 LF17,LF18,LF-DE
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 (GG3S) 2002 à 2007 166 92243 L3C1,L3-VE
MAZDA 6 A trois volumes (GG) 1.8 2002 à 2007 120 92243 L813,L829,L8-DE
MAZDA 6 A trois volumes (GG) 2.0 (GGEP, GG10) 2002 à 2007 141 92243 LF17,LF18,LF-DE
MAZDA 6 A trois volumes (GG) 2.3 (GG3P) 2002 à 2007 166 92243 L3C1,L3-VE
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 (GGES) 2005 à 2007 147 92243 LFF7,LF-VE
MAZDA 6 A trois volumes (GG) 2.0 (GGEP, GG10) 2005 à 2007 147 92243 LFF7,LF-VE
MAZDA 6 A trois volumes (GG) 2.3 2005 à 2007 163 92243 L3C1
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 2002 à 2007 120 92243 L813,L8-DE
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) 2002 à 2007 141 92243 LF17,LF18,LF-DE
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 (GY3W, GY10) 2002 à 2008 166 92243 L3C1,L3-VE
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) 2005 à 2007 147 92243 LFF7,LF-VE
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) 2007 à 2009 258 92243 L3-VDT
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 DISi 2006 à 2009 241 92243 L3K7
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) 2009 à 2013 260 92243 L3-VDT
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103, ER3P) 2006 à 2014 238 92243 L3-VDT
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 AWD 2006 à 2012 248 92243 L3-VDT
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo (ER3P) 2007 à 2013 238 92243 L3-VDT,L3Y7
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