Sonde lambda NTK 93351

Sonde lambda NTK 93351

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 93351 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295933510
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 750
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 11610; 18557
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
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Sonde lambda NTK 93351

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À propos de la sonde lambda NTK 93351


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 93351 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 93351


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 93351 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 M0291
BLUE PRINT ADC47006
BLUE PRINT ADBP700089
BOSCH 0 258 005 110
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS140377
EPS 1.997.656
ERA 570112A
FACET 107656
FEBI BILSTEIN 177488
FISPA 90076
FISPA 90291
GEBE 9 7002 1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1465014
HOFFER 7481684
HOFFER 7481701
INTERMOTOR 64183
KW 497 656
LEMARK LLB131
LUCAS LEB124
LUCAS LEB738
MAGNETI MARELLI 600000040810
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81684
MEAT & DORIA 81701
MEC-DIESEL E104620
MOBILETRON OS-M410P
MOTAQUIP LVOS1365
MTE-THOMSON 781745035
Omnicraft 2376215
OSSCA 27295
PIERBURG 705271630
QUINTON HAZELL XLOS1130
RIDEX 3922L0229
RIDEX 3922L0622
SIDAT 90076
SIDAT 90291
SWAG 33 10 4146
VALEO 368531
WALKER PRODUCTS 250-24233
WALKER PRODUCTS 350-34173
MITSUBISHI MN 137 944
GTIN
087295933510
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
750
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
11610; 18557
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
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.3 2003 à 2013 82 92243 4G13 (16V)
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.3 2000 à 2013 88 92243 4G13 (16V)
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.6 (CS3A) 2003 à 2013 98 92243 4G18
MITSUBISHI LANCER VII Break (CS_W, CT_W) 1.6 2003 à 2008 98 92243 4G18
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.6 (CS3A) 2000 à 2007 105 92243 4G18
MITSUBISHI LANCER CARGO Fourgon/Break (CS_W) 1.6 (CS3W) 2003 à 2008 98 92243 4G18
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