Sonde lambda NTK 93741

Sonde lambda NTK 93741

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 93741 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295937419
  • Année jusqu'à : 201505
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 780
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 14788; 14870; 21740
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 93741

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À propos de la sonde lambda NTK 93741


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 93741 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 93741


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 93741 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-13231
ACI-AVESA SLS-90066
at autoteile germany at12498
AUTOTEAM M0066
AUTOTEAM M0082
AUTOTEAM M0158
AUTOTEAM M0394
AUTOTEAM M0604
AUTOTEAM M0082A2
AUTOTEAM M0158A2
AUTOTEAM M0394A2
BLUE PRINT ADT37018
BLUE PRINT ADT370100
BLUE PRINT ADT370127
BOSCH 0 258 986 618
BOSCH 0 258 986 719
CALORSTAT by Vernet LS140237
CONTINENTAL/VDO A2C59513876Z
CSV electronic parts CSL2604
DELPHI ES20118
DELPHI ES20327
DELPHI ES2011811B1
DELPHI ES2011812B1
DELPHI ES2032511B1
DELPHI ES20327-12B1
DENSO DOX0237
DIPASPORT INJLS164N
EPS 1.998.522
EPS 1.998.524
ERA 570191
ERA 570191A
FACET 10.8522
FACET 10.8524
FAE 77511
FAE 77783
FEBI BILSTEIN 107608
FEBI BILSTEIN 179599
FISPA 90066
FISPA 90082
FISPA 90158
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FISPA 90604
FISPA 90082A2
FISPA 90082HQ
FISPA 90158A2
FISPA 90158HQ
FISPA 90394A2
HELLA 6PA358066371
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1462007
HOFFER 7481584
HOFFER 7481700
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HOFFER 7481700E
HOFFER 7481793E
INTERMOTOR 64299
INTERMOTOR 64332
KW 498 522
LEMARK LLB240
LEMARK LLB264
LUCAS LEB124
LUCAS LEB379
LUCAS LEB471
MAGNETI MARELLI 460002125010
MAGNETI MARELLI 600000040010
MEAT & DORIA 81584
MEAT & DORIA 81700
MEAT & DORIA 81793
MEAT & DORIA 81535E
MEAT & DORIA 81700E
MEAT & DORIA 81793E
MEC-DIESEL E105392DP
METZGER 893357
METZGER 0893357
MOBILETRON OST453P
MOTAQUIP LVOS1362
MOTAQUIP LVOS1833
MTE-THOMSON 783543025
MTE-THOMSON 783543032
OSSCA 23123
QUINTON HAZELL XLOS1236
QUINTON HAZELL XLOS1260
RECOFICIAL CSL2604
RIDEX 3922L0069
RIDEX 3922L0111
SIDAT 90066
SIDAT 90074
SIDAT 90082
SIDAT 90158
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SIDAT 90158A2
SIDAT 90158HQ
SIDAT 90394A2
SWAG 33 10 9194
TRISCAN 8845 13513
TRISCAN 8845 13531
VEMO V70760003
VEMO V70760016
WALKER PRODUCTS 250-24360
WALKER PRODUCTS 350-34099
WALKER PRODUCTS 450-34099
WALKER PRODUCTS 450-34913
LEXUS 89465-06200
LEXUS 89465-12A50
LEXUS 89465-28400
LEXUS 89465-33460
LEXUS 89465-42170
TOYOTA 89465-06200
TOYOTA 89465-12A50
TOYOTA 89465-28400
TOYOTA 89465-33460
TOYOTA 89465-42170
GTIN
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4
numéro TECDOC du moteur
14788; 14870; 21740
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
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACA31, ACA33) 2005 à 2013 170 92243 2AZ-FE
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA36, ACA38) 2005 à 2013 170 92243 2AZ-FE
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_, ACA30R) 2006 à 2013 152 92243 1AZ-FE
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) 2009 à 2012 101 92243 1NR-FE
TOYOTA COROLLA A trois volumes (_E15_, _E14_) 1.3 (NRE150) 2008 à 2014 101 92243 1NR-FE
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) 2010 à 2012 99 92243 1NR-FE
TOYOTA COROLLA A trois volumes (_E18_, ZRE1_) 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) 2013 à 2018 99 92243 1NR-FE
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.3 Dual-VVTi (NRE180_, NRE180R) 2012 à 2018 99 92243 1NR-FE
TOYOTA AURIS Break (_E18_) 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) 2013 à 2018 99 92243 1NR-FE
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