Sonde lambda NTK 93280

Sonde lambda NTK 93280

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 93280 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295932803
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 220
  • Nombre de conduites : 4
  • Nombre de pièces nécessaires : 2
  • Numéro de châssis (VIN) à : 199999
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 150001
  • numéro TECDOC du moteur : 11447; 22436
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 93280

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À propos de la sonde lambda NTK 93280


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 93280 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 93280


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 93280 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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**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
AUTOTEAM M0251
AUTOTEAM M0951
BLUE PRINT ADK87004
BOSCH F00HL00219
BOSCH 0 258 986 507
CALORSTAT by Vernet LS140473
DELPHI ES20124
DELPHI ES2012412B1
DENSO DOX0121
DENSO DOX-1087
DT Spare Parts 6.81020
EPS 1.997.484
ERA 570111A
FACET 107484
FISPA 90251
FISPA 90951
HELLA 6PA 358 150-351
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1468020
HOFFER 7481639
HOFFER 7481951
KW 497 484
LUCAS LEB124
MAGNETI MARELLI 600000041080
MAXGEAR 59-0013
MEAT & DORIA 81639
MEAT & DORIA 81951
MOBILETRON OSG420P
MTE-THOMSON 795040035
Omnicraft 2376221
OSSCA 41553
RIDEX 3922L0225
RIDEX 3922L0386
SIDAT 90251
SIDAT 90951
SIDAT 90054HQ
TRISCAN 8845 69503
VEMO V99-76-0001
WALKER PRODUCTS 250-24372
WALKER PRODUCTS 350-34347
SUZUKI 18213-67D30
GTIN
087295932803
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
220
Nombre de conduites
4
Nombre de pièces nécessaires
2
Numéro de châssis (VIN) à
199999
Numéro de châssis (VIN) à partir de
150001
numéro TECDOC du moteur
11447; 22436
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 GRAND VITARA I (FT, HT) 2.5 V6 24V 4x4 (TD62, SQ625) 1998 à 2003 144 92243 H 25 A
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) 2.5 V6 24V 4x4 (SQ625) 2001 à 2003 158 92243 H 25 A
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) 2.5 V6 24V 4x4 2003 à 2005 160 92243 H 25 A
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) 2.7 4x4 (JA627, SQ627W2) 2001 à 2003 173 92243 H 27 A
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) 2.7 4x4 (TX92, JA627) 2003 à 2003 184 92243 H 27 A
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