Sonde lambda NTK 93134

Sonde lambda NTK 93134

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 93134 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 4010326931342
  • Année à partir de : 201008; 201009; 201011; 201201; 201203; 201206; 201208; 201309; 201311
  • Côté d'assemblage : avant; droite; gauche
  • Longueur [mm] : 500
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 5
  • numéro TECDOC du moteur : 16132; 17651; 19288; 20068; 20741; 23872; 24766; 37156; 5382
  • pour numéro OE : 22693-1MR0A
  • Sonde lambda : chauffé
  • Système d'échappement : pour précatalyseur
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 93134

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À propos de la sonde lambda NTK 93134


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 93134 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 93134


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 93134 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
AUTOTEAM M0539
AUTOTEAM M0585
BLUE PRINT ADN17059
BOSCH F00E263258
BOSCH F00E263260
DENSO DOX-0557
ERA 570285A
FAE 75633
FEBI BILSTEIN 179590
FISPA 90539
FISPA 90585
HOFFER 7481939
HOFFER 7481987
HOFFER 7481939E
INTERMOTOR 64872
LEMARK LLB858
LUCAS LEB5385
MAGNETI MARELLI 466016355282
MEAT & DORIA 81939
MEAT & DORIA 81987
MEAT & DORIA 81939E
METZGER 0893663
MOTAQUIP LVOS1976
MTE-THOMSON 9834.40.046
SIDAT 90539
SIDAT 90585
SWAG 33 10 9200
TRISCAN 8845 14537
WALKER PRODUCTS 250-54102
WALKER PRODUCTS 250-54104
WALKER PRODUCTS 350-64080
WALKER PRODUCTS 350-64083
WALKER PRODUCTS 450-64080
WALKER PRODUCTS 450-64083
INFINITI 22693-3WY0A
NISSAN 22693-1MR0A
GTIN
4010326931342
Année à partir de
201008; 201009; 201011; 201201; 201203; 201206; 201208; 201309; 201311
Côté d'assemblage
avant; droite; gauche
Longueur [mm]
500
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 5
numéro TECDOC du moteur
16132; 17651; 19288; 20068; 20741; 23872; 24766; 37156; 5382
pour numéro OE
22693-1MR0A
Sonde lambda
chauffé
Système d'échappement
pour précatalyseur
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
NISSAN 370Z Roadster (Z34) 3.7 2009 à 330 92243 VQ37VHR
NISSAN 370Z Coupé (Z34) 3.7 V6 VVEL 2009 à 330 92243 VQ37VHR
NISSAN 370Z Coupé (Z34) 3.7 2009 à 328 92243 VQ37VHR
NISSAN 370Z Roadster (Z34) 3.7 2010 à 328 92243 VQ37VHR
NISSAN 370Z Coupé (Z34) 3.7 2009 à 337 92243 VQ37VHR
NISSAN MICRA IV (K13K, K13KK) 1.2 DIG-S 2011 à 2015 98 92243 HR12DDR,HR12DR
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 2007 à 2013 141 92243 MR20DE
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 Traction intégrale 2007 à 2013 141 92243 MR20DE
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 2007 à 2013 139 92243 MR20DE
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 Traction intégrale 2007 à 2013 139 92243 MR20DE
INFINITI G Coupé 37 2007 à 330 92243 VQ37VHR
INFINITI G A trois volumes 37 2008 à 330 92243 VQ37VHR
INFINITI G A trois volumes 37 X 2008 à 320 92243 VQ37VHR
INFINITI G A trois volumes 37 2008 à 320 92243 VQ37VHR
INFINITI G Coupé 37 2010 à 320 92243 VQ37VHR
INFINITI G Décapotable 37 2010 à 320 92243 VQ37VHR
INFINITI G A trois volumes 37 X 2008 à 2013 333 92243 VQ37VHR
INFINITI G Coupé 37 2008 à 2012 333 92243 VQ37VHR
NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 2008 à 2014 256 92243 VQ35DE
NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 2007 à 2014 265 92243 VQ35DE
NISSAN TEANA II (J32) 3.5 2008 à 2013 249 92243 VQ35DE
NISSAN TEANA II (J32) 2.5 2008 à 2013 182 92243 VQ25DE
INFINITI FX 35 2008 à 2011 307 92243 VQ35HR
NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 2009 à 2014 260 92243 VQ35,VQ35DE
INFINITI FX 35 AWD 2012 à 2013 303 92243 VQ35HR
NISSAN 370Z Coupé (Z34) NISMO 3.7 2013 à 344 92243 VQ37VHR
NISSAN NOTE (E12) 1.2 DIG-S 2012 à 98 92243 HR12DDR,HR12DR
INFINITI QX50 I 37 AWD 2013 à 320 92243 VQ37VHR
INFINITI QX70 3.7 AWD 2013 à 320 92243 VQ37VHR
INFINITI QX70 37 AWD 2014 à 333 92243 VQ37VHR
INFINITI Q70 (Y51) 3.7 AWD 2014 à 333 92243 VQ37VHR
INFINITI Q70 (Y51) 3.7 2013 à 320 92243 VQ37VHR
NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 2010 à 2014 249 92243 VQ35DE
NISSAN PATHFINDER IV (R52) 3.5 4WD 2014 à 249 92243 VQ35DE
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