Sonde lambda NTK 93146

Sonde lambda NTK 93146

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 93146 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295931462
  • Année à partir de : 200105
  • Année jusqu'à : 200104; 200407; 200512
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 750
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : 199999
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 107851
  • numéro TECDOC du moteur : 11288; 17430
  • Pays constructeur du véhicule : Espagne; Japon
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 93146

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À propos de la sonde lambda NTK 93146


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 93146 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 93146


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 93146 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 M0082
AUTOTEAM M0224
AUTOTEAM M0082A2
BLUE PRINT ADK87010
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS140446
DENSO DOX0109
DENSO DOX-0350
ELTA AUTOMOTIVE EX0416
ELTA AUTOMOTIVE XLS1515
EPS 1.998.526
ERA 570112A
FACET 10.8526
FISPA 90082
FISPA 90224
FISPA 90082A2
FISPA 90082HQ
GEBE 9 7002 1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1478002
HOFFER 7481612
HOFFER 7481700
HOFFER 7481700E
INTERMOTOR 64810
KW 498 526
LEMARK LB2261
LEMARK LLB778
LUCAS LEB124
LUCAS LEB4062
MAGNETI MARELLI 600000042280
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81612
MEAT & DORIA 81700
MEAT & DORIA 81700E
METZGER 893127
METZGER 0893127
MOTAQUIP LVOS1469
MTE-THOMSON 795649072
Omnicraft 2376215
OSSCA 41076
QUINTON HAZELL XLOS1689
RIDEX 3922L0229
SIDAT 90082
SIDAT 90224
SIDAT 90082A2
SIDAT 90082HQ
TRISCAN 8845 69004
WALKER PRODUCTS 250-24336
WALKER PRODUCTS 350-34381
SUZUKI 18213-80C01
GTIN
087295931462
Année à partir de
200105
Année jusqu'à
200104; 200407; 200512
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur
Longueur [mm]
750
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
199999
Numéro de châssis (VIN) à partir de
107851
numéro TECDOC du moteur
11288; 17430
Pays constructeur du véhicule
Espagne; Japon
Sonde lambda
Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
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 JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN) 1.3 16V (SN413) 1998 à 80 92243 G13BB
SUZUKI JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN) 1.3 16V 4WD (SN413) 1998 à 80 92243 G13BB
SUZUKI JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN) 1.3 16V (SN413) 2001 à 82 92243 M13A
SUZUKI JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN) 1.3 16V 4WD (SN413) 2001 à 82 92243 M13A
SUZUKI JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN) 1.3 16V 4x4 (SN413) 2005 à 86 92243 M13A
SUZUKI JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN) 1.3 (SN413) 2004 à 86 92243 M13A
SUZUKI JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN) 1.3 4x4 (SN413) 1998 à 2000 86 92243 G13BB
SUZUKI JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN) 1.3 4WD (SN413) 2014 à 85 92243 M13A
SUZUKI JIMNY Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte (SN) 1.3 (SN413) 2004 à 86 92243 M13A
SUZUKI JIMNY Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte (SN) 1.3 4WD (SN413) 2013 à 86 92243 M13A
SUZUKI JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN) 1.3 16V 4WD 2001 à 80 92243 M13A
SUZUKI JIMNY Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte (SN) 1.3 16V 4WD (SN413) 1998 à 80 92243 G13BB
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.