Sonde lambda NTK 93395

Sonde lambda NTK 93395

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 93395 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295933954
  • Année à partir de : 198509; 198609; 198809; 198909
  • Année jusqu'à : 198608; 198808; 198908; 198912; 199004
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 315
  • Nombre de conduites : 3
  • Numéro de châssis (VIN) à : A-528957,F-651792
  • numéro TECDOC du moteur : 2061; 2086; 2092; 2093; 2094; 2097; 4653; 4655; 4657; 5050
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
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Sonde lambda NTK 93395

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À propos de la sonde lambda NTK 93395


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 93395 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 93395


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 93395 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-13295
ACI-AVESA SLS-13296
AMG 006 542 96 17
AMG 009 542 41 17
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AMG A 006 542 96 17
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at autoteile germany at12258
AUTOTEAM M0070
AUTOTEAM M0070A2
BERU by DRiV OZH007
BERU by DRiV OZH051
BERU by DRiV 0824010008
BERU by DRiV 0824010056
BorgWarner (BERU) OZH 007
BorgWarner (BERU) OZH 051
BorgWarner (BERU) 0 824 010 008
BorgWarner (BERU) 0 824 010 056
BOSCH LS3134
BOSCH LS3915
BOSCH 0 258 003 015
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BOSCH 0 258 003 915
BOSCH 0 258 986 502
CALORSTAT by Vernet LS130113
CONTINENTAL A2C 595 132 95Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513295Z
DELPHI ES10258
DELPHI ES10258-12B1
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DENSO DOX-1377
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FAE 77378
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HELLA HLS 058
HELLA 6PA 009 165-581
HJS 92 017 912
HOFFER 7481014
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INTERMOTOR 64698
KW 497 005
LEMARK LB2130
LEMARK LLB656
LUCAS LEB123
LUCAS LEB399
MAXGEAR 59-0008
MEAT & DORIA 81014
MEAT & DORIA 81014E
MEC-DIESEL E105369DP
MOTAQUIP LVOS1446
MTE-THOMSON 787130032
Omnicraft 2376224
QUINTON HAZELL XLOS1582
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SIDAT 90070
SIDAT 90070A2
SIDAT 90070HQ
SWAG 33 10 3992
VEMO V30760044
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WALKER PRODUCTS 350-33069
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Année à partir de
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Année jusqu'à
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Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
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Nombre de conduites
3
Numéro de châssis (VIN) à
A-528957,F-651792
numéro TECDOC du moteur
2061; 2086; 2092; 2093; 2094; 2097; 4653; 4655; 4657; 5050
Sonde lambda
Sonde de régulation
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Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
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