Sonde lambda NTK 93058

Sonde lambda NTK 93058

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 93058 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295930588
  • Côté d'assemblage : pour cylindres 1-3
  • Longueur [mm] : 531
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 4
  • numéro TECDOC du moteur : 20488; 20606; 20715; 29439; 29440; 29539; 29540
  • pas pour norme de dépollution : Euro 5
  • pas pour numéro PR : 7MG
  • pour numéro PR : 0GG
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
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  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 93058

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À propos de la sonde lambda NTK 93058


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 93058 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 93058


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 93058 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 at12112
AUTLOG AS2201
AUTOTEAM M0227
AUTOTEAM M0227A2
BOSCH F00HL00435
BOSCH 0 258 986 602
DELPHI ES21187-12B1
DENSO DOX0119
DENSO DOX-1703
EPS 1.998.126
EPS 1.998.134
ERA 570112A
ERA 570234A
FACET 108126
FACET 108134
FISPA 90076
FISPA 90227
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GEBE 9 7002 1
HOFFER 7481615
HOFFER 7481701
HOFFER 7481615E
INTERMOTOR 64382
INTERMOTOR 64666
KW 498 126
KW 498 134
LEMARK LB2084
LEMARK LLB310
LEMARK LLB616
LUCAS LEB124
LUCAS LEB5340
MAGNETI MARELLI 466016355313
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81615
MEAT & DORIA 81701
MEAT & DORIA 81615E
METZGER 893493
METZGER 0893493
MOTAQUIP LVOS1340
MOTAQUIP LVOS1445
MTE-THOMSON 7976.40.048
Omnicraft 2376215
QUINTON HAZELL XLOS1303
QUINTON HAZELL XLOS1551
RIDEX 3922L0229
RIDEX 3922L0468
SIDAT 90076
SIDAT 90227
SIDAT 90227A2
SIDAT 90227HQ
TRISCAN 8845 29015
VALEO 368086
VALEO 368485
VEMO V10760088
WALKER PRODUCTS 350-34740
WALKER PRODUCTS 450-34740
WALKER PRODUCTS 250-241054
AUDI 03C 906 262 T
BENTLEY 03C 906 262 T
LAMBORGHINI 03C 906 262 T
SEAT 03C 906 262 T
SKODA 03C 906 262 T
VW 03C 906 262 T
VW 4H0 906 265 D
GTIN
087295930588
Côté d'assemblage
pour cylindres 1-3
Longueur [mm]
531
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 4
numéro TECDOC du moteur
20488; 20606; 20715; 29439; 29440; 29539; 29540
pas pour norme de dépollution
Euro 5
pas pour numéro PR
7MG
pour numéro PR
0GG
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
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 2010 à 2018 333 92243 CMDA,CGXC,CTUB,CREC,CTDA
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 2011 à 2018 310 92243 CGWD,CREA
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI 2007 à 2008 122 92243 CAXA
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 2007 à 2009 122 92243 CAXA
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 2007 à 2010 122 92243 CAXA
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI 2007 à 2013 122 92243 CAXA
VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 2007 à 2015 122 92243 CAXA
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI 2009 à 2013 122 92243 CAXA
VW GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.4 TSi 2009 à 2014 122 92243 CAXA
VW GOLF PLUS Van (521) 1.4 TSi 2009 à 2014 122 92243 CAXA
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI 2007 à 2015 125 92243 CAXC
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI 2007 à 2015 125 92243 CAXC
SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI 2007 à 2012 125 92243 CAXC
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.4 TSI 2007 à 2009 125 92243 CAXC
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI 2007 à 2012 125 92243 CAXC,CMSA
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI 2007 à 2013 125 92243 CAXC,CMSA
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 1.4 TSI 2007 à 2010 122 92243 CAXA
VW PASSAT B6 (3C2) 1.4 TSI 2007 à 2010 122 92243 CAXA
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 2010 à 2014 290 92243 CGXA,CGWA,CREG
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.