Sonde lambda NTK 93539

Sonde lambda NTK 93539

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 93539 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295935392
  • Année à partir de : 200207
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 1230
  • Nombre de conduites : 4
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 93539

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À propos de la sonde lambda NTK 93539


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 93539 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 93539


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 93539 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-60477
at autoteile germany at12146
AUTOTEAM M0951
BBT OXY405.030
BLUE PRINT ADG07005
BOSCH 0 258 005 253
BOSCH 0 258 986 507
CALORSTAT by Vernet LS140483
DELPHI ES10856
DELPHI ES2003812B1
DENSO DOX0121
DENSO DOX-1742
DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0051
ELTA AUTOMOTIVE XLS1418
EPS 1.997.625
ERA 570086A
ERA 570111A
ERA 570213A
FACET 107625
FAE 77213
FEBI BILSTEIN 177391
FISPA 90951
HELLA 6PA358103151
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1460327
HOFFER 7481951
INTERMOTOR 64690
KW 497 625
LEMARK LB2120
LEMARK LLB646
LUCAS LEB124
LUCAS LEB856
MAGNETI MARELLI 460002110010
MAGNETI MARELLI 600000039460
MAXGEAR 59-0013
MEAT & DORIA 81951
MEC-DIESEL E102700
MEC-DIESEL E102700DP
MOBILETRON OSY401P
MOBILETRON OS-K405P
MOTAQUIP LVOS1159
MTE-THOMSON 781340030
Omnicraft 2376221
OSSCA 50703
PIERBURG 702604770
QUINTON HAZELL XLOS1289
RIDEX 3922L0225
RIDEX 3922L0386
RIDEX 3922L0716
SIDAT 90951
SIDAT 90054HQ
SWAG 33 10 4090
TRISCAN 8845 43098
VEMO V53760001
WALKER PRODUCTS 250-24384
WALKER PRODUCTS 350-34026
HYUNDAI 39210-2X010
KIA 39210 2X010
GTIN
087295935392
Année à partir de
200207
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
1230
Nombre de conduites
4
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
KIA RIO I Berline bicorps trois ou cinq portes (DC) 1.3 2000 à 2005 82 92243 A3E
KIA RIO I A trois volumes (DC_) 1.5 16V 2000 à 2005 98 92243 A5D
KIA RIO I Berline bicorps trois ou cinq portes (DC) 1.5 16V 2000 à 2005 98 92243 A5D
KIA RIO I Berline bicorps trois ou cinq portes (DC) 1.3 2000 à 2005 75 92243 A3E
KIA RIO I A trois volumes (DC_) 1.3 2000 à 2005 75 92243 A3E
KIA RIO I Berline bicorps trois ou cinq portes (DC) 1.5 16V 2002 à 2005 97 92243 A5D
KIA RIO I A trois volumes (DC_) 1.3 2002 à 2005 82 92243 A3E
KIA RIO I A trois volumes (DC_) 1.5 16V 2002 à 2005 97 92243 A5D
KIA RIO I A trois volumes (DC_) 1.5 2002 à 2005 95 92243 A5D
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