Sonde lambda NTK 92043

Sonde lambda NTK 92043

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 92043 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295920435
  • Année à partir de : 201303
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 437
  • Nombre de conduites : 5
  • Numéro de châssis (VIN) à : 135081; 50928
  • numéro TECDOC du moteur : 23981; 25803; 25881; 25882; 25883; 25884; 25885; 25886; 25887; 26476; 26481; 29369; 29370
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
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Sonde lambda NTK 92043

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À propos de la sonde lambda NTK 92043


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 92043 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 92043


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 92043 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
AUTOTEAM M0412
CSV electronic parts CSL2412
DELPHI ES21140-12B1
DELPHI ES21333-12B1
ELTA AUTOMOTIVE EX0498
ELTA AUTOMOTIVE XLS1586
FISPA 90412
HOFFER 7481812
INTERMOTOR 65132
LEMARK LB2669
LEMARK LLB921
LUCAS LEB5469
MEAT & DORIA 81812
MTE-THOMSON 9701.50.081
RECOFICIAL CSL2412
SIDAT 90412
TRISCAN 8845 16076
CITROËN 96 871 607 80
FORD AV6Q-9D375-AA
PEUGEOT 96 871 607 80
VOLVO 3129 3085
GTIN
087295920435
Année à partir de
201303
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
437
Nombre de conduites
5
Numéro de châssis (VIN) à
135081; 50928
numéro TECDOC du moteur
23981; 25803; 25881; 25882; 25883; 25884; 25885; 25886; 25887; 26476; 26481; 29369; 29370
Sonde lambda
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
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010 à 2019 95 92149 T3DA,T3DB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010 à 2019 95 92149 T3DA,T3DB
FORD FOCUS III A trois volumes 1.6 TDCi 2010 à 2020 95 92149 T3DA,T3DB
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2010 à 2017 95 92149 T3DA,T3DB
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2010 à 2020 95 92149 T3DA,T3DB
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010 à 2019 115 92149 T1DA,T1DB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010 à 2019 115 92149 T1DA,T1DB
FORD FOCUS III A trois volumes 1.6 TDCi 2010 à 2020 115 92149 T1DA,T1DB
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2010 à 2017 115 92149 T1DA,T1DB
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2010 à 2020 115 92149 T1DA,T1DB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010 à 2019 163 92149 TXDB
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010 à 2019 163 92149 TXDB
VOLVO C30 (533) D2 2010 à 2012 115 92149 D 4162 T
VOLVO S40 II (544) D2 2010 à 2012 115 92149 D 4162 T
VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 2011 à 2015 114 92149 D 4162 T
VOLVO V60 I (155) 1.6 DRIVe 2011 à 2015 114 92149 D 4162 T
VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe 2011 à 2014 114 92149 D 4162 T
VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 2011 à 2015 114 92149 D 4162 T
VOLVO V50 (545) D2 2010 à 2012 114 92149 D 4162 T
VOLVO V40 Berline bicorps trois ou cinq portes (525) D2 2012 à 2016 114 92149 D 4162 T
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi 2011 à 2015 115 92149 T1WA,T1WB
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 2011 à 2014 115 92149 T1WA,T1WB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011 à 2019 140 92149 UFDB
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010 à 2019 140 92149 UFDB
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011 à 2019 115 92149 TYDA
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 2011 à 2015 115 92149 T1BA,T1BB,T1BC
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 2011 à 2015 115 92149 T1BA,T1BB,T1BC
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011 à 2019 136 92149 UKDB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011 à 2019 136 92149 UKDB
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 2012 à 2015 105 92149 NGDA,NGDB
VOLVO S80 II (124) D2 2014 à 2016 116 92149 D 4162 T
VOLVO V40 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (525) 1.6 D2/ DRIVe 2013 à 2015 114 92149 D 4162 T
VOLVO V60 I Fourgon/Break (155) 1.6 DRIVe 2013 à 2015 114 92149 D 4162 T
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