Sonde lambda NTK 93128

Sonde lambda NTK 93128

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 93128 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295931288
  • Année à partir de : 198806; 199104; 199302; 199307; 199407; 199505
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : pour essence sans plomb
  • Longueur [mm] : 1220
  • Nombre de conduites : 3
  • Numéro de châssis (VIN) à : N2999999,NE999999
  • numéro TECDOC du moteur : 17584; 17585; 17593; 17612; 17614; 17616; 17617; 17628; 17634; 17635; 17866; 17922; 22865; 22866; 2651; 2709; 2736; 2738; 2739; 3175; 3176; 3179; 3180; 3192; 3194; 3196; 3198; 3199; 3203; 3204; 3205; 3206; 3207; 3208; 3213; 3273; 3337; 3344; 3345; 3346; 3353; 3378; 3379; 3447; 3450; 3451; 4790; 4791; 4798; 4799; 4800; 4801; 4804; 4805; 4806; 4807; 4827; 4856; 5270; 5524
  • Sonde lambda : chauffé
  • Type d'entraînement : Boîte automatique à 4 vitesses; Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses
  • 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
    Joignable de 8h à 20h
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Sonde lambda NTK 93128

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À propos de la sonde lambda NTK 93128


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 93128 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 93128


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 93128 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-13222
ACI-AVESA SLS-13296
ACI-AVESA SLS-13297
ACI-AVESA SLS-13300
at autoteile germany at12368
at autoteile germany at12434
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BERU by DRiV OZH019
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METZGER 893294
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SIDAT 90042
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SIDAT 90070A2
SIDAT 90070HQ
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TRISCAN 8845 24057
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WALKER PRODUCTS 250-23137
WALKER PRODUCTS 250-23138
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DACIA 77 00 854 148
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RENAULT 7700854148
SAAB 90 397 524
GTIN
087295931288
Année à partir de
198806; 199104; 199302; 199307; 199407; 199505
Article complémentaire / Info complémentaire 2
pour essence sans plomb
Longueur [mm]
1220
Nombre de conduites
3
Numéro de châssis (VIN) à
N2999999,NE999999
numéro TECDOC du moteur
17584; 17585; 17593; 17612; 17614; 17616; 17617; 17628; 17634; 17635; 17866; 17922; 22865; 22866; 2651; 2709; 2736; 2738; 2739; 3175; 3176; 3179; 3180; 3192; 3194; 3196; 3198; 3199; 3203; 3204; 3205; 3206; 3207; 3208; 3213; 3273; 3337; 3344; 3345; 3346; 3353; 3378; 3379; 3447; 3450; 3451; 4790; 4791; 4798; 4799; 4800; 4801; 4804; 4805; 4806; 4807; 4827; 4856; 5270; 5524
Sonde lambda
chauffé
Type d'entraînement
Boîte automatique à 4 vitesses; Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses
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
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H) 1995 à 1998 107 92243 F3P 758
OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.5 i V6 (F68) 1995 à 2000 170 92243 X 25 XE
OPEL VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (F19) 1995 à 2000 170 92243 X 25 XE
OPEL VECTRA B Break (J96) 2.5 i V6 (F35) 1996 à 2000 170 92243 X 25 XE
OPEL VECTRA B (J96) i 500 2.5 (F19) 1998 à 2000 194 92243 X 25 XE
OPEL VECTRA B Break (J96) i 500 2.5 (F35) 1998 à 2000 194 92243 X 25 XE
OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.5 (F68) 1999 à 2000 196 92243 X 25 XE
OPEL SINTRA (APV) 2.2 i 16V (OUN16, Y94) 1996 à 1999 141 92243 X 22 XE
OPEL SINTRA (APV) 3.0 i 24V (OUN16, Y94) 1996 à 1999 201 92243 X 30 XE
VAUXHALL OMEGA (B) A trois volumes (V94) 2.0 1995 à 1996 115 92243 20 SE,X 20 SE
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 2.5 i V6 (F19) 1995 à 2000 170 92243 X 25 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.5 i V6 (F68) 1995 à 2000 170 92243 X 25 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 2.5 i V6 (F35) 1996 à 2000 170 92243 X 25 XE
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 2.5 i GSi (F19) 1998 à 2000 194 92243 X 25 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.5 i GSi (F68) 1998 à 2000 194 92243 X 25 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 2.5 i GSi (F35) 1998 à 1999 194 92243 X 25 XE
VAUXHALL SINTRA (APV) 2.2 i 16 V 1996 à 1999 141 92243 X 22 XE
VAUXHALL SINTRA (APV) 3.0 i 24V 1996 à 1999 201 92243 X 30 XE
RENAULT RAPID Camionnette/Monospace (F40_, G40_) 1.4 1995 à 1997 80 92243 E7J 773
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