Sonde lambda NTK 92033

Sonde lambda NTK 92033

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 92033 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295920336
  • Équipement moteur : pour moteurs sans recyclage des gaz d'échappement
  • Année à partir de : 1992; 1994
  • Année jusqu'à : 1993; 1995; 1996
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : Catalyseur non fixé au collecteur d'échappement
  • Longueur [mm] : 1095
  • Nombre de conduites : 3
  • numéro TECDOC du moteur : 3515; 3517; 3518; 3519; 3520; 3523; 3525; 3928; 3950; 5156; 5374
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 92033

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À propos de la sonde lambda NTK 92033


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 92033 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 92033


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 92033 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-13296
at autoteile germany at12388
at autoteile germany at12515
AUTOTEAM M0070
AUTOTEAM M0115
AUTOTEAM M0070A2
BERU by DRiV OZH155
BERU by DRiV OZH157
BERU by DRiV 0824010189
BERU by DRiV 0824010191
BorgWarner (BERU) OZH155
BorgWarner (BERU) OZH157
BorgWarner (BERU) 0824010189
BorgWarner (BERU) 0824010191
BOSCH LS3381
BOSCH LS3503
BOSCH 0 258 003 381
BOSCH 0 258 003 503
BOSCH 0 258 005 329
BOSCH 0 258 005 334
BOSCH 0 258 986 502
CALORSTAT by Vernet LS130013
CALORSTAT by Vernet LS130028
CALORSTAT by Vernet LS140328
CSV electronic parts CSL2115
DELPHI ES10762
DELPHI ES10820
DELPHI ES1076212B1
DELPHI ES1082012B1
DELPHI ES1100912B1
DENSO DOX0116
DT Spare Parts 11.80540
EPS 1.997.106
FACET 107106
FACET 107890
FACET 1997890
FACET EPS1997890
FAE 77306
FAE 77307
FAE 77370
FEBI BILSTEIN 175898
FEBI BILSTEIN 175960
FISPA 90070
FISPA 90115
FISPA 90070A2
FISPA 90070HQ
HOFFER 7481014
HOFFER 7481072
HOFFER 7481014E
INTERMOTOR 64012
INTERMOTOR 64082
INTERMOTOR 64095
INTERMOTOR 64107
KW 497 106
LEMARK LB1021
LEMARK LB1206
LEMARK LB1227
LEMARK LLB049
LEMARK LLB060
LUCAS LEB123
LUCAS LEB168
MAGNETI MARELLI 460000483010
MAXGEAR 59-0008
MEAT & DORIA 81014
MEAT & DORIA 81072
MEAT & DORIA 81014E
MEC-DIESEL E103520
MOBILETRON OSS304P
MOTAQUIP LVOS1140
MTE-THOMSON 782630098
MTE-THOMSON 782630110
MTE-THOMSON 782630150
Omnicraft 2376224
OSSCA 09305
PIERBURG 705270590
QUINTON HAZELL XLOS1048
QUINTON HAZELL XLOS1059
RECOFICIAL CSL2115
RIDEX 3922L0197
RIDEX 3922L0219
RIDEX 3922L0224
RIDEX 3922L0521
SIDAT 90070
SIDAT 90115
SIDAT 90070A2
SIDAT 90070HQ
SWAG 33 10 3174
SWAG 33 10 3212
TRISCAN 8845 27082
VEMO V50760003
VEMO V50760007
VEMO V95760013
WALKER PRODUCTS 25023079
WALKER PRODUCTS 250-23080
WALKER PRODUCTS 250-23100
WALKER PRODUCTS 350-33016
WALKER PRODUCTS 350-33033
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SAAB 4239588
SAAB 9132564
SAAB 9136284
SCANIA 4239588
VOLVO 9135794
GTIN
087295920336
Équipement moteur
pour moteurs sans recyclage des gaz d'échappement
Année à partir de
1992; 1994
Année jusqu'à
1993; 1995; 1996
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Catalyseur non fixé au collecteur d'échappement
Longueur [mm]
1095
Nombre de conduites
3
numéro TECDOC du moteur
3515; 3517; 3518; 3519; 3520; 3523; 3525; 3928; 3950; 5156; 5374
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 (YS3D) 2.3 i 1998 à 2002 150 92243 B234I
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 i 1998 à 2003 150 92243 B234I
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 i 1998 à 2002 131 92243 B204I
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i 1998 à 2003 131 92243 B204I
VOLVO 940 II Break (945) 2.3 Turbo 1995 à 1998 171 92243 B 230 FT
VOLVO 940 II (944) 2.3 Turbo 1995 à 1998 171 92243 B 230 FT
VOLVO 940 II Break (945) 2.3 ti 1995 à 1998 135 92243 B 230 FK
VOLVO 940 II (944) 2.3 ti 1995 à 1998 135 92243 B 230 FK
VOLVO 940 II Break (945) 2.0 Turbo 1996 à 1998 155 92243 B 200 FT
VOLVO 940 II (944) 2.0 Turbo 1996 à 1998 155 92243 B 200 FT
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