Sonde lambda NTK 93823

Sonde lambda NTK 93823

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 93823 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295938232
  • Longueur [mm] : 475
  • Nombre de conduites : 4
  • Nombre de portes : 3; 5
  • Numéro de châssis (VIN) à : 199999
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 150001; 206478; 207794; 209752
  • numéro TECDOC du moteur : 18366; 22103; 24250; 4917
  • Pays constructeur du véhicule : Espagne; Japon
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 93823

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À propos de la sonde lambda NTK 93823


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 93823 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 93823


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 93823 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
at autoteile germany at12175
at autoteile germany at12531
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0068
AUTOTEAM M0296
BLUE PRINT ADK87008
BLUE PRINT ADK87013
BLUE PRINT ADK87026
BLUE PRINT ADK87008C
BLUE PRINT ADK87011C
BLUE PRINT ADBP700022
BLUE PRINT ADBP700082
BOSCH F00HL00217
BOSCH 0 258 005 730
BOSCH 0 258 986 507
CALORSTAT by Vernet LS140106
CALORSTAT by Vernet LS140526
DENSO DOX0113
DENSO DOX0119
DENSO DOX0353
DENSO DOX1078
DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0045
ELTA AUTOMOTIVE EX0412
ELTA AUTOMOTIVE XLS1066
ELTA AUTOMOTIVE XLS1521
EPS 1.997.482
EPS 1.998.093
ERA 570085A
ERA 570111A
FACET 107482
FACET 108093
FEBI BILSTEIN 33376
FEBI BILSTEIN 175847
FEBI BILSTEIN 177440
FISPA 90054
FISPA 90068
FISPA 90076
FISPA 90296
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1468010
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1468017
HOFFER 7481022
HOFFER 7481611
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HOFFER 7481701
INTERMOTOR 64415
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INTERMOTOR 64807
KW 497 482
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LEMARK LB1695
LEMARK LB1696
LEMARK LB2258
LEMARK LLB343
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LEMARK LLB775
LUCAS LEB124
LUCAS LEB868
LUCAS LEB869
LUCAS LEB4068
MAGNETI MARELLI 466016355223
MAGNETI MARELLI 600000040990
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MAXGEAR 59-0013
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81611
MEAT & DORIA 81689
MEAT & DORIA 81701
MEC-DIESEL E100140
MEC-DIESEL E104580
MEC-DIESEL E104610
METZGER 0893106
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MOBILETRON OSU405P
MOTAQUIP LVOS1108
MOTAQUIP LVOS1327
MOTAQUIP LVOS1638
MTE-THOMSON 795040025
MTE-THOMSON 795340050P2
Omnicraft 2376221
OSSCA 23122
OSSCA 41733
PIERBURG 705271330
PIERBURG 705271590
QUINTON HAZELL XLOS1331
QUINTON HAZELL XLOS1332
QUINTON HAZELL XLOS1358
QUINTON HAZELL XLOS1686
RIDEX 3922L0201
RIDEX 3922L0225
RIDEX 3922L0657
SIDAT 90054
SIDAT 90068
SIDAT 90076
SIDAT 90296
SIDAT 90054HQ
SWAG 33 10 6770
SWAG 33 10 6789
TRISCAN 8845 69005
TRISCAN 8845 69025
VALEO 368247
VALEO 368467
VEMO V64760001
VEMO V64760006
WALKER PRODUCTS 250-24291
WALKER PRODUCTS 350-34096
WALKER PRODUCTS 350-34247
WALKER PRODUCTS 250-241115
SUBARU 18213-65D30
SUBARU 18213-65D32
SUBARU 18213-00354-A00
SUZUKI 18213-00353
SUZUKI 18213-54D01
GTIN
087295938232
Longueur [mm]
475
Nombre de conduites
4
Nombre de portes
3; 5
Numéro de châssis (VIN) à
199999
Numéro de châssis (VIN) à partir de
150001; 206478; 207794; 209752
numéro TECDOC du moteur
18366; 22103; 24250; 4917
Pays constructeur du véhicule
Espagne; Japon
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
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) 1.6 4x4 (SQ416) 1998 à 2003 94 92243 G16B
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) 1.6 4x4 (SQ416) 2003 à 2005 97 92243 G16B
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) 1.6 4x4 (SQ416) 2000 à 2002 99 92243 G16B
SUZUKI GRAND VITARA I Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ( 1.6 4x4 (SQ416) 1998 à 2003 94 92243 G16B
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) 2.0 4x4 (TA52, TL52, SQ420) 1998 à 2003 128 92243 J20A
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) 2.0 4x4 (SQ 420) 1998 à 2005 140 92243 J20A
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) 2.0 4x4 (SQ 420) 1998 à 2000 132 92243 J20A
SUZUKI GRAND VITARA I Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte ( 2.0 4x4 (SQ420) 1998 à 2003 128 92243 J20A
SUZUKI ALTO VI (FF, HA24_) 1.1 (RF410) 2004 à 2008 63 92243 F10DN,F10D
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