Sonde lambda NTK 93670

Sonde lambda NTK 93670

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 93670 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295936702
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 750
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 3
  • numéro TECDOC du moteur : 19853; 19854; 24878; 28022
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
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Sonde lambda NTK 93670

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À propos de la sonde lambda NTK 93670


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 93670 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 93670


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 93670 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-0001
at autoteile germany at12146
at autoteile germany at12179
at autoteile germany at12534
at autoteile germany at12540
AUTLOG AS2201
AUTLOG AS2212
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0110
AUTOTEAM M0128
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AUTOTEAM M0200A2
BBT OXY405.030
BERU by DRiV OZH049
BERU by DRiV OZH076
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BLUE PRINT ADG07058
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BorgWarner (BERU) OZH049
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BorgWarner (BERU) 0824010051
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BOSCH F00E263001
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INTERMOTOR 64286
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ALFA ROMEO 7527493
ALFA ROMEO 46419222
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MAZDA JE5018861
MAZDA FP3518861A
MAZDA JE4918861A
MAZDA JE5018861A
MAZDA K80218861C
PONTIAC 96291099
GTIN
087295936702
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
750
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 3
numéro TECDOC du moteur
19853; 19854; 24878; 28022
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
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 2003 à 72 92243 B12S1
DAEWOO NUBIRA A trois volumes (J200) 1.6 2003 à 109 92243 F16D3
DAEWOO LACETTI Berline bicorps trois ou cinq portes (KLAN) 1.6 2004 à 109 92243 F16D3
DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.6 2003 à 109 92243 F16D3
DAEWOO LACETTI Berline bicorps trois ou cinq portes (KLAN) 1.4 2004 à 95 92243 F14D3
DAEWOO NUBIRA A trois volumes (J200) 1.4 2003 à 2004 94 92243 F14D3
DAEWOO LACETTI Berline bicorps trois ou cinq portes (KLAN) 1.4 2002 à 2004 94 92243 F14D3
CHEVROLET AVEO / KALOS Berline bicorps trois ou cinq portes (T200) 1.2 2004 à 2008 72 92243 LY4
CHEVROLET AVEO / KALOS Berline bicorps trois ou cinq portes (T200) 1.2 LPG 2005 à 2008 72 8749 LY4
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