Sonde lambda NTK 93123

Sonde lambda NTK 93123

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 93123 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295931233
  • Année à partir de : 200211; 200212
  • Année jusqu'à : 200811; 201212
  • Côté d'assemblage : Collecteur des gaz d'échappement; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 350
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 13088; 15499; 21740
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 93123

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À propos de la sonde lambda NTK 93123


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 93123 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 93123


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 93123 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 at12494
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0159
BERU by DRiV 0824010067
BLUE PRINT ADT37079
BLUE PRINT ADT370140
BLUE PRINT ADBP700098
BorgWarner (BERU) 0824010067
BOSCH F00E261571
BOSCH 0 258 005 730
BOSCH 0 258 986 507
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS140567
CONTINENTAL/VDO A2C59513882Z
DELPHI ES20157-12B1
DENSO DOX0119
DT Spare Parts 6.81020
EPS 1.998.197
ERA 570194
ERA 570111A
ERA 570112A
ERA 570194A
FACET 10.8197
FAE 77768
FEBI BILSTEIN 177505
FISPA 90054
FISPA 90159
GEBE 9 7002 1
HELLA 6PA 358 221-541
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1462026
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1472024
HOFFER 7481022
HOFFER 7481537
INTERMOTOR 64343
INTERMOTOR 64714
KW 498 197
LEMARK LB1592
LEMARK LB2150
LEMARK LLB271
LEMARK LLB675
LUCAS LEB124
LUCAS LEB839
LUCAS LEB5166
MAGNETI MARELLI 600000040200
MAGNETI MARELLI 600000041610
MAXGEAR 59-0013
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81537
MOTAQUIP LVOS1199
MOTAQUIP LVOS1265
MTE-THOMSON 793040035
MTE-THOMSON 7930.43.025
MTE-THOMSON 7930.43.034
Omnicraft 2376215
Omnicraft 2376221
OSSCA 17552
QUINTON HAZELL XLOS1267
QUINTON HAZELL XLOS1598
RIDEX 3922L0225
RIDEX 3922L0229
SIDAT 90054
SIDAT 90159
SIDAT 90054HQ
SWAG 33 10 6796
TRISCAN 8845 13039
VEMO V70760010
WALKER PRODUCTS 250-24489
WALKER PRODUCTS 250-24927
WALKER PRODUCTS 350-34496
WALKER PRODUCTS 350-34747
LEXUS 89465-20810
LEXUS 89465-52190
LEXUS 89465-52380
TOYOTA 89465-20810
TOYOTA 89465-52190
TOYOTA 89465-52380
GTIN
087295931233
Année à partir de
200211; 200212
Année jusqu'à
200811; 201212
Côté d'assemblage
Collecteur des gaz d'échappement; devant le catalyseur
Longueur [mm]
350
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
13088; 15499; 21740
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
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 1.5 (NCP21_) 2000 à 2005 106 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 1.5 (NCP21_) 2000 à 2005 105 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 1.5 4WD (NCP25) 2000 à 2005 106 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS VERSO VAN (_P2_) 1.5 VVTi (NCP21_) 2000 à 2003 106 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_, NCP13R) 2001 à 2005 106 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_, NCP13R) 2000 à 2005 150 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS / VIOS A trois volumes (_P9_) 1.5 (NCP93) 2006 à 2013 109 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_, NCP13R) 2003 à 2005 105 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 1.3 (NCP20_, NCP22_, NCP20R, NCP22R) 2002 à 2005 84 92243 2NZ-FE
TOYOTA YARIS VERSO VAN (_P2_) 1.3 VVTi (NCP22_) 2003 à 2005 84 92243 2NZ-FE
TOYOTA YARIS VERSO VAN (_P2_) 1.3 VVTi (NCP22_) 2000 à 2005 86 92243 2NZ-FE
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.3 (NCP130_, NCP130R) 2011 à 2017 86 92243 2NZ-FE
TOYOTA YARIS / VIOS A trois volumes (_P9_) 1.3 (NCP92_, NCP92R) 2006 à 2013 86 92243 2NZ-FE
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) 2008 à 2011 100 92243 1NR-FE
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