Sonde lambda NTK 92984

Sonde lambda NTK 92984

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 92984 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295929841
  • Année à partir de : 200404; 200410; 200501; 200503; 200810
  • Année jusqu'à : 201006
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur
  • Code moteur : 4G15DOHC
  • Longueur [mm] : 750
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 18553; 18554; 18555; 22717; 25556; 25557; 25844; 27974
  • pas pour version-pays : Russie
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
  • Type de pays : Russie
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 92984

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À propos de la sonde lambda NTK 92984


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 92984 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 92984


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 92984 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-13334
at autoteile germany at12246
AUTOTEAM M0262
AUTOTEAM M0262A2
BLUE PRINT ADC47045
BOSCH LS6566
BOSCH 0 258 006 001
BOSCH 0 258 006 566
CALORSTAT by Vernet LS140723
CONTINENTAL/VDO A2C59513334Z
CSV electronic parts CSL2262
DELPHI ES20644-12B1
DENSO DOX0150
DENSO DOX2057
ELTA AUTOMOTIVE EX0389
ELTA AUTOMOTIVE EX0390
ELTA AUTOMOTIVE XLS1522
EPS 1.998.342
FACET 108342
FAE 77417
FEBI BILSTEIN 38395
FISPA 90262
FISPA 90262A2
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1475005
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1475006
HOFFER 7481652
HOFFER 7481652E
INTERMOTOR 64700
KW 498 342
LEMARK LB2135
LEMARK LLB661
LUCAS LEB124
LUCAS LEB4013
MAGNETI MARELLI 466016355166
MAGNETI MARELLI 466016355214
MAGNETI MARELLI 600000042000
MEAT & DORIA 81652
MEAT & DORIA 81652E
METZGER 893239
METZGER 0893239
MOBILETRON OSM407P
MOTAQUIP LVOS1646
MTE-THOMSON 884940050P2
OSSCA 41156
QUINTON HAZELL XLOS1584
RECOFICIAL CSL2262
RIDEX 3922L0379
SIDAT 90074
SIDAT 90262
SIDAT 90262A2
SWAG 12 93 8395
TRISCAN 8845 10012
VALEO 368441
VEMO V30760046
WALKER PRODUCTS 250-24979
WALKER PRODUCTS 350-34955
MERCEDES-BENZ 135 542 02 18
MERCEDES-BENZ A 135 542 02 18
MITSUBISHI MR985039
SMART 135 542 02 18
SMART A 135 542 02 18
GTIN
087295929841
Année à partir de
200404; 200410; 200501; 200503; 200810
Année jusqu'à
201006
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur
Code moteur
4G15DOHC
Longueur [mm]
750
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
18553; 18554; 18555; 22717; 25556; 25557; 25844; 27974
pas pour version-pays
Russie
Sonde lambda
Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
Type de pays
Russie
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
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 (Z21A) 2004 à 2012 92 92243 4A90
SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.030) 2004 à 2006 75 92243 M 134.910
SMART FORFOUR (454) 1.3 (454.031) 2004 à 2006 95 92243 M 135.930
SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) 2004 à 2006 109 92243 M 135.950
SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) 2004 à 2006 122 92243 M 135.950
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 (Z21A) 2004 à 2012 95 92243 4A90,M 135.930 (4A90)
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 LPG (Z33A) 2004 à 2012 95 8749 4A90
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 (Z23A) 2004 à 2012 109 92243 4A91,M 135.950 (4A91)
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 (Z31A, Z32A) 2004 à 2012 75 92243 3A91,M 134.910 (3A91)
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT (Z37A) 2005 à 2012 150 92243 4G15T
MITSUBISHI COLT CZC VI Décapotable (RG) 1.5 Turbo (Z37A) 2006 à 2009 150 92243 4G15T
SMART FORFOUR (454) 1.5 BRABUS (454.034) 2005 à 2006 177 92243 M 122.950
SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.033) 2005 à 2006 64 92243 M 134.911,M 134.910
MITSUBISHI COLT CZC VI Décapotable (RG) 1.5 (Z36A) 2006 à 2009 109 92243 4A91,M 135.950 (4A91)
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 LPG 2004 à 2012 75 8749 3A91
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 Ralliart R 2010 à 2012 180 92243
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 Flexfuel (Z35A) 2008 à 2012 95 8750 4A90
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