Sonde lambda NTK 93426

Sonde lambda NTK 93426

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 93426 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295934265
  • Année jusqu'à : 201610
  • Longueur [mm] : 1086
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 29242; 29248; 29280; 29303; 29306; 29307; 29356; 31336; 31360; 31438
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 93426

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À propos de la sonde lambda NTK 93426


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 93426 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 93426


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 93426 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 M0447
AUTOTEAM M0562
AUTOTEAM M0447A2
AUTOTEAM M0562A2
DENSO DOX-1705
DENSO DOX-1706
EPS 1.998.056
EPS 1.998.503
FACET 108056
FACET 10.8503
FAE 77702
FISPA 90447
FISPA 90562
FISPA 90447A2
FISPA 90562A2
HOFFER 7481964
HOFFER 7481847E
HOFFER 7481964E
INTERMOTOR 64950
INTERMOTOR 66005
KW 498 056
KW 498 503
LEMARK LB2690
LEMARK LLB942
LEMARK LLB1107
LUCAS LEB5490
LUCAS LEB5580
MAGNETI MARELLI 466016355305
MEAT & DORIA 81847
MEAT & DORIA 81964
MEAT & DORIA 81847E
MEAT & DORIA 81964E
METZGER 0895666
SIDAT 90447
SIDAT 90562
SIDAT 90447A2
SIDAT 90562A2
TRISCAN 8845 29193
TRISCAN 8845 29259
VALEO 368080
WALKER PRODUCTS 350-34957
WALKER PRODUCTS 450-34957
WALKER PRODUCTS 250-241091
WALKER PRODUCTS 450-341013
VW 04E906262BA
VW 04E906262CH
GTIN
087295934265
Année jusqu'à
201610
Longueur [mm]
1086
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
29242; 29248; 29280; 29303; 29306; 29307; 29356; 31336; 31360; 31438
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
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 TSI 2014 à 2017 150 92243 CZEA
VW POLO Van (6R) 1.4 TSI 2014 à 2017 150 92243 CZEA
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 2014 à 2018 125 92243 CZCA,CZDD
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 2014 à 2018 125 92243 CZCA,CZDD
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI 2014 à 2018 150 92243 CZEA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI 2014 à 2018 150 92243 CZEA
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI 2015 à 2019 125 92243 CZCA
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.4 TSI 2015 à 2022 125 92243 CZCA
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI 2015 à 2019 125 92243 CZCA
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 GTE Hybrid 2015 à 2024 218 73175 CUKC,DGEB
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 GTE Hybrid 2015 à 2024 218 73175 CUKC,DGEB
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI 2015 à 2017 150 92243 CZEA
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI 2015 à 2016 150 92243 CZEA
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI 2015 à 2016 150 92243 CZEA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron 2014 à 2020 204 73175 CUKB,CXUA,DGEA
VW POLO V A trois volumes (602, 604, 612, 614) 1.4 TSi 2016 à 2020 125 92243 CZCA
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