Sonde lambda NTK 92719

Sonde lambda NTK 92719

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 92719 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295927199
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 535
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 201015; 203795
  • numéro TECDOC du moteur : 18255; 18257; 18747; 35723
  • Pays constructeur du véhicule : Grande-Bretagne; Japon
  • Sonde lambda : chauffé
  • Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour véhicules avec direction à droite
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 92719

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À propos de la sonde lambda NTK 92719


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 92719 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 92719


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 92719 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
at autoteile germany at12161
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AUTOTEAM M0240
BLUE PRINT ADH27002
CALORSTAT by Vernet LS140530
CSV electronic parts CSL2240
DELPHI ES2051812B1
DENSO 7004
DENSO DOX0113
DENSO DOX-1453
DENSO 234 000 7004
ELTA AUTOMOTIVE EX0036
ELTA AUTOMOTIVE XLS1136
EPS 1.997.742
FACET 107742
FACET 1997742
FACET EPS1997742
FAE 77473
FEBI BILSTEIN 33362
FISPA 90076
FISPA 90240
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1474017
HOFFER 7481628
HOFFER 7481701
INTERMOTOR 64359
KW 497 742
LEMARK LB1615
LEMARK LLB287
LUCAS LEB124
LUCAS LEB664
MAGNETI MARELLI 460002009610
MAGNETI MARELLI 466016355116
MAGNETI MARELLI 600000041910
MEAT & DORIA 81628
MEAT & DORIA 81701
MEC-DIESEL E104490
METZGER 895477
METZGER 0895477
MOBILETRON OSH419P
MOTAQUIP LVOS1780
MTE-THOMSON 784840058C4
OSSCA 11160
PIERBURG 705271610
QUINTON HAZELL XLOS1282
RECOFICIAL CSL2240
RIDEX 3922L0523
SIDAT 90076
SIDAT 90240
SWAG 33 10 6760
SWAG 85 93 3362
TRISCAN 8845 40020
VALEO 368523
VEMO V26760008
WALKER PRODUCTS 250-24446
WALKER PRODUCTS 250-24464
WALKER PRODUCTS 350-34230
HONDA 36531-PLD-013
GTIN
087295927199
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
535
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à partir de
201015; 203795
numéro TECDOC du moteur
18255; 18257; 18747; 35723
Pays constructeur du véhicule
Grande-Bretagne; Japon
Sonde lambda
chauffé
Véhicule avec direction à gauche ou à droite
pour véhicules avec direction à droite
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
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1, EU5, EU7) 2000 à 2005 90 92243 D14Z5,D14Z6
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i (EP1, EU7) 2001 à 2005 75 92243 D14Z6
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i (EP2, EU8, EU6) 2001 à 2005 110 92243 D16V1,D16W7
HONDA CIVIC VII A trois volumes (ES, ET) 1.4 (ES4) 2000 à 2005 90 92243 D14Z5
HONDA CIVIC VII A trois volumes (ES, ET) 1.6 (ES5) 2001 à 2005 110 92243 D16W7
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