Sonde lambda NTK 92138

Sonde lambda NTK 92138

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 92138 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295921388
  • Année jusqu'à : 200910
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 575
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : 9N-4-499999
  • numéro TECDOC du moteur : 13268; 13441; 13468; 15467; 15474; 16050; 16134; 16241; 16386; 16434; 17340; 17495; 17901; 18446; 21077
  • pas pour facelift :
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 92138

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À propos de la sonde lambda NTK 92138


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 92138 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 92138


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 92138 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-13231
ACI-AVESA SLS-13315
AIC 54522
AIC 54522Set
at autoteile germany at12323
AUTLOG AS2200
AUTOTEAM M0182
BERU by DRiV OPH051
BOSCH LS6139
BOSCH LS6255
BOSCH LS6398
BOSCH 0 258 006 139
BOSCH 0 258 006 255
BOSCH 0 258 006 256
BOSCH 0 258 006 398
BOSCH 0 258 006 399
BOSCH 0 258 010 032
BOSCH 0 258 986 615
CALORSTAT by Vernet LS140278
CONTINENTAL A2C 595 133 15Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513315Z
CSV electronic parts CSL2182
DELPHI ES20168
DELPHI ES2016812B1
DENSO DOX0150
DENSO DOX-2000
DIPASPORT INJLS126N
ELTA AUTOMOTIVE EX0027
ELTA AUTOMOTIVE XLS1030
EPS 1.998.248
ERA 570030
ERA 570030A
FACET 107179
FACET 108248
FACET 1997179
FACET EPS 1.997.179
FAE 77148
FAE 77906
FEBI BILSTEIN 34388
FEBI BILSTEIN 175949
FEBI BILSTEIN 221018
FEBI BILSTEIN 221226
FISPA 90182
FISPA 90182A2
GEBE 9 7006 1
GEBE 9 7164 1
HELLA 6PA358066401
HELLA 6PA 358 150-751
HITACHI 135332
HITACHI 2505332
HOFFER 7481561
INTERMOTOR 64263
KW 498 248
LEMARK LB1483
LEMARK LLB209
LUCAS LEB590
MAGNETI MARELLI 466016355001
MAGNETI MARELLI 466016355293
MAXGEAR 59-0015
MAXGEAR 59-0068
MEAT & DORIA 81561
MEC-DIESEL E103910
MEC-DIESEL E105302DP
METZGER 893175
METZGER 0893175
MOBILETRON OSB472P
MOTAQUIP LVOS1237
MTE-THOMSON 887640058
Omnicraft 2376217
OSSCA 01759
PIERBURG 705270980
PIERBURG 7.05270.99.0
QUINTON HAZELL XLOS1205
RECOFICIAL CSL2182
RIDEX 3922L0004
RIDEX 3922L0125
RIDEX 3922L0167
RIDEX 3922L0208
SIDAT 90074
SIDAT 90182
SIDAT 90182A2
SKF VKRA 310044
SKF VKRA 310059
SWAG 30 93 4388
SWAG 33 10 3202
TOPRAN 114 229
TRISCAN 8845 29012
TRISCAN 8845 29076
VALEO 368041
VEMO V10760029
WALKER PRODUCTS 250-24431
WALKER PRODUCTS 250-24494
WALKER PRODUCTS 350-34601
WALKER PRODUCTS 350-34610
YSPARTS YOS011
AUDI 036 906 262 H
AUDI 06A 906 262 N
AUDI 06A 906 262 AH
BENTLEY 036 906 262 H
BENTLEY 06A 906 262 N
BENTLEY 06A 906 262 AH
LAMBORGHINI 036 906 262 H
LAMBORGHINI 06A 906 262 N
LAMBORGHINI 06A 906 262 AH
SEAT 036 906 262 H
SEAT 06A 906 262 N
SEAT 06A 906 262 AH
SKODA 036 906 262 H
SKODA 06A 906 262 N
SKODA 06A 906 262 AH
VW 036 906 262 H
VW 06A 906 262 N
VW 06A 906 262 AH
GTIN
087295921388
Année jusqu'à
200910
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur
Longueur [mm]
575
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
9N-4-499999
numéro TECDOC du moteur
13268; 13441; 13468; 15467; 15474; 16050; 16134; 16241; 16386; 16434; 17340; 17495; 17901; 18446; 21077
pas pour facelift
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
VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V 1997 à 2004 75 92243 AHW,AKQ,APE,AXP,BCA
VW BORA I (1J2) 1.4 16V 2000 à 2005 75 92243 AHW,AKQ,APE,AXP,BCA
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 1999 à 2006 75 92243 AHW,AKQ,APE,AXP,BCA
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 1999 à 2010 150 92243 AGU,APH,AVC,AWU,AWV,BKF
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V 1999 à 2006 75 92243 APE,AHW,AXP,BCA
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 2000 à 2002 75 92243 APE,AHW,AXP,BCA
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V 2000 à 2010 75 92243 AXP,BCA
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V 2000 à 2010 75 92243 AXP,BCA
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 2.0 2000 à 2007 116 92243 AZL
SKODA FABIA I A trois volumes (6Y3) 2.0 1999 à 2007 116 92243 AZL
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 2001 à 2010 75 92243 BCA
VW NEW BEETLE Décapotable (1Y7) 1.4 2003 à 2010 75 92243 BCA
VW BORA Variant (1J6) 1.4 16V 2001 à 2005 75 92243 AHW,AKQ,APE,AXP,BCA
VW GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.4 2000 à 2006 75 92243 AXP,BCA
SEAT IBIZA III (6L1) 1.6 2003 à 2009 101 92243 BAH
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 2003 à 2009 101 92243 BAH
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 2002 à 2009 115 92243 AZL,BBX
SEAT IBIZA III (6L1) 2.0 2002 à 2009 116 92243 AZL,BBX
VW POLO IV (9N_, 9A_) 2.0 2004 à 2012 115 92243 BBX
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