Sonde lambda NTK 92366

Sonde lambda NTK 92366

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 92366 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295923665
  • Année à partir de : 200210; 200403
  • Année jusqu'à : 200408; 200906
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur
  • Code moteur : G4EB; G4GBG; G4GCG
  • Longueur [mm] : 220
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 3 (D3); Euro 4 (D4)
  • numéro TECDOC du moteur : 16147; 18130; 18131; 18320; 20723
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 92366

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À propos de la sonde lambda NTK 92366


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 92366 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 92366


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 92366 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
BBT OXY 460.022
CALORSTAT by Vernet LS 140 522
DENSO DOX-2060
FEBI BILSTEIN 31628
HOFFER 748 1617
LUCAS LEB124
MEAT & DORIA 816 17
MTE-THOMSON 8813 40 021
MTE-THOMSON 8813 40 022
WALKER PRODUCTS 250-24438
HYUNDAI 39210 23500
HYUNDAI 39210 23710
KIA 39210 23710
KIA 39210-23500
GTIN
087295923665
Année à partir de
200210; 200403
Année jusqu'à
200408; 200906
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur
Code moteur
G4EB; G4GBG; G4GCG
Longueur [mm]
220
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 3 (D3); Euro 4 (D4)
numéro TECDOC du moteur
16147; 18130; 18131; 18320; 20723
Sonde lambda
Sonde de diagnostic; 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
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2.0 2000 à 2006 141 92243 G4GC
HYUNDAI ELANTRA III A trois volumes (XD) 2.0 2000 à 2006 141 92243 G4GC
HYUNDAI ELANTRA III A trois volumes (XD) 2.0 2003 à 2006 143 92243 G4GC
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2.0 2003 à 2006 143 92243 G4GC
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.8 2000 à 2006 132 92243 G4BB,G4GB
HYUNDAI ELANTRA III A trois volumes (XD) 2.0 2000 à 2006 139 92243 G4GC-G
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2.0 2000 à 2006 139 92243 G4GC-G
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 2001 à 2010 122 92243 G4GB
HYUNDAI COUPE II (GK) 2.0 2002 à 2009 139 92243 G4GC-G
HYUNDAI COUPE II (GK) 2.0 GLS 2003 à 2009 143 92243 G4GC
KIA CERATO I A trois volumes (LD) 2.0 2004 à 2007 143 92243 G4GC
KIA CERATO I Berline bicorps trois ou cinq portes (LD) 2.0 2004 à 2007 143 92243 G4GC
KIA CARENS I Monospace (FC, FJ) 2.0 CVVT 2004 à 2007 139 92243 G4GC
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 i 16V 2004 à 2010 141 92243 G4GC
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD 2004 à 2010 141 92243 G4GC
KIA CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) 2.0 2006 à 2012 143 92243 G4GC
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 2007 à 2012 143 92243 G4GC
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 2008 à 2012 143 92243 G4GC
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 2004 à 2008 140 92243 G4GC
HYUNDAI ELANTRA IV A trois volumes (HD) 2.0 CVVT 2006 à 2010 140 92243 G4GC
HYUNDAI ELANTRA III A trois volumes (XD) 1.8 2000 à 2003 107 92243 G4BB
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 2007 à 2012 140 92149 D4EA
KIA CEE'D Berline bicorps trois ou cinq portes (ED) 2.0 CRDi 140 2007 à 2012 140 92149 D4EA
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140 2008 à 2012 140 92149 D4EA
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 2007 à 2011 143 92243 G4GC
HYUNDAI i30 Break (FD) 2.0 2008 à 2012 143 92243 G4GC
HYUNDAI COUPE II (GK) 2.0 2001 à 2009 136 92243 G4GC
HYUNDAI TIBURON Coupé 2.0 CVVT 2006 à 2008 143 92243 G4GC
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 LPG 2009 à 2009 143 8749 G4GC
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