Sonde lambda NTK 93083

Sonde lambda NTK 93083

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 93083 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295930830
  • Côté d'assemblage : avant; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 480
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 17430; 18220; 18221; 18264
  • pour le modèle de la série de modèles : RH4132/RH4133; RH4132/RH4133/RH413F; RH4134; RH4162/RH4163; RH4164
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 93083

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À propos de la sonde lambda NTK 93083


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 93083 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 93083


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 93083 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 at12176
at autoteile germany at12177
AUTOTEAM M0232
BLUE PRINT ADK87030
BLUE PRINT ADK87031
BLUE PRINT ADK87033
BLUE PRINT ADK87039
BLUE PRINT ADT37093
BLUE PRINT ADBP700020
BOSCH 0 258 986 507
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS140018
CALORSTAT by Vernet LS140100
DENSO DOX-0113
DENSO DOX-0351
ELTA AUTOMOTIVE EX0392
ELTA AUTOMOTIVE XLS1468
EPS 1.997.565
EPS 1.998.091
EPS 1.998.240
ERA 570111A
ERA 570112A
ERA 570270A
FACET 10.7565
FACET 10.8091
FAE 77297
FEBI BILSTEIN 33374
FEBI BILSTEIN 33375
FEBI BILSTEIN 175842
FISPA 90232
GEBE 9 7002 1
HELLA 6PA 358 103-521
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1468015
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1468016
HOFFER 7481620
INTERMOTOR 64831
INTERMOTOR 64834
KW 497 565
KW 498 091
KW 498 240
LEMARK LLB810
LEMARK LLB815
LUCAS LEB4017
LUCAS LEB5249
MAGNETI MARELLI 466016355029
MAXGEAR 59-0013
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81620
MEC-DIESEL E104440
METZGER 0893128
MOBILETRON OS-U408P
MOBILETRON OS-SU401P
MOTAQUIP LVOS1702
MOTAQUIP LVOS1797
MTE-THOMSON 7933.40.050
Omnicraft 2376215
Omnicraft 2376221
OSSCA 23127
OSSCA 34208
PIERBURG 7.05271.54.0
QUINTON HAZELL XLOS1707
QUINTON HAZELL XLOS1710
RIDEX 3922L0202
RIDEX 3922L0225
RIDEX 3922L0229
SIDAT 90232
SKF VKRA 310041
SWAG 84 93 3374
SWAG 89 93 3375
TRISCAN 8845 69021
TRISCAN 8845 69023
VALEO 368066
VALEO 368232
VEMO V64-76-0008
VEMO V99-76-0001
WALKER 250-24400
WALKER 250-24852
WALKER 250-24862
WALKER PRODUCTS 250-24852
WALKER PRODUCTS 250-24862
WALKER PRODUCTS 350-34200
WALKER PRODUCTS 350-34434
WALKER PRODUCTS 350-34852
SUZUKI 1821357K01
SUZUKI 1821370H00
SUZUKI 1821370H01
SUZUKI 1821370H02
SUZUKI 1821380G00
SUZUKI 1821380G02
GTIN
087295930830
Côté d'assemblage
avant; devant le catalyseur
Longueur [mm]
480
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
17430; 18220; 18221; 18264
pour le modèle de la série de modèles
RH4132/RH4133; RH4132/RH4133/RH413F; RH4134; RH4162/RH4163; RH4164
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
SUZUKI IGNIS I (FH) 1.3 (HV51, HX51, RG413) 2000 à 2003 83 92243 M13A
SUZUKI IGNIS I (FH) 1.3 4WD (RG413) 2000 à 2003 83 92243 M13A
SUZUKI LIANA Berline bicorps trois ou cinq portes 1.3 2001 à 2007 90 92243 M13A
SUZUKI LIANA Berline bicorps trois ou cinq portes 1.6 (RH416) 2001 à 2007 103 92243 M16A
SUZUKI LIANA Berline bicorps trois ou cinq portes 1.6 4WD 2001 à 2007 103 92243 M16A
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 (RH416) 2002 à 103 92243 M16A
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 4WD (RH416) 2002 à 103 92243 M16A
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 i (RH416) 2002 à 106 92243 M16A
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 4WD (RH416) 2002 à 106 92243 M16A
SUZUKI LIANA Berline bicorps trois ou cinq portes 1.6 i (RH416) 2002 à 2007 106 92243 M16A
SUZUKI LIANA Berline bicorps trois ou cinq portes 1.6 4WD 2002 à 2007 106 92243 M16A
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.3 (RH 413) 2002 à 90 92243 M13A
SUZUKI IGNIS I (FH) 1.5 Sport (RG415) 2003 à 2005 109 92243 M15A
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.4 DDiS (RH 414D) 2004 à 90 92149 8HY
SUZUKI LIANA Berline bicorps trois ou cinq portes 1.4 DDiS 2004 à 2007 90 92149 8HY
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.6 (RS416, RR 416, ZC31S) 2006 à 125 92243 M16A
SUZUKI LIANA Berline bicorps trois ou cinq portes 1.6 4WD 2005 à 2007 107 92243 M16A
SUZUKI LIANA Berline bicorps trois ou cinq portes 1.6 2005 à 2007 107 92243 M16A
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