Sonde lambda NTK 93878

Sonde lambda NTK 93878

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 93878 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 4010326938785
  • Année jusqu'à : 200612; 201004
  • Côté d'assemblage : avant droite; avant gauche; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 770
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 11552; 18249; 19285; 20083; 9847
  • pour numéro OE : 30651723; 30651797; 30751797; 8627599
  • Sonde lambda : chauffé
  • Système d'échappement : pour précatalyseur
  • Type d'entraînement : Boîte automatique; boîte de vitesses manuelle
  • Type de pays : USA
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 93878

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À propos de la sonde lambda NTK 93878


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 93878 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 93878


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 93878 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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**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
ACI-AVESA SLS-27082
AUTOTEAM M0238
BOSCH F00E262876
CALORSTAT by Vernet LS150041
CSV electronic parts CSL2238
DELPHI ES21323-12B1
DENSO DOX-0310
DENSO DOX-0405
DENSO DOX-0410
DENSO DOX-0527
FAE 75637
FEBI BILSTEIN 177526
FISPA 90238
HOFFER 7481626
HOFFER 7481626E
INTERMOTOR 64603
LEMARK LLB535
LUCAS LEB5094
MAGNETI MARELLI 466016355285
MEAT & DORIA 81626
MEAT & DORIA 81626E
MEC-DIESEL E103750
METZGER 893133
METZGER 0893029
METZGER 0893133
MOBILETRON OS-B4231P
MOTAQUIP LVOS1495
MTE-THOMSON 9809.40.063
MTE-THOMSON 9825.40.072
PIERBURG 7.05270.82.0
QUINTON HAZELL XLOS1494
RECOFICIAL CSL2238
SIDAT 90238
SWAG 33 10 4162
TRISCAN 8845 27009
TRISCAN 8845 27013
WALKER PRODUCTS 250-54026
WALKER PRODUCTS 250-54077
WALKER PRODUCTS 350-64007
WALKER PRODUCTS 350-64049
WALKER PRODUCTS 450-64007
WALKER PRODUCTS 450-64049
VOLVO 8627599
VOLVO 30651722
VOLVO 30651723
VOLVO 30713594
VOLVO 30713595
VOLVO 30735327
VOLVO 30735328
VOLVO 30751797
VOLVO 30751864
GTIN
4010326938785
Année jusqu'à
200612; 201004
Côté d'assemblage
avant droite; avant gauche; devant le catalyseur
Longueur [mm]
770
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
11552; 18249; 19285; 20083; 9847
pour numéro OE
30651723; 30651797; 30751797; 8627599
Sonde lambda
chauffé
Système d'échappement
pour précatalyseur
Type d'entraînement
Boîte automatique; boîte de vitesses manuelle
Type de pays
USA
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
VOLVO V70 II (285) 2.4 2000 à 2007 140 92243 B 5244 S2
VOLVO S60 I (384) 2.4 2000 à 2010 140 92243 B 5244 S2
VOLVO V70 II (285) 2.4 2000 à 2007 170 92243 B 5244 S
VOLVO S60 I (384) 2.4 2000 à 2010 170 92243 B 5244 S
VOLVO S40 II (544) 2.4 2004 à 2010 140 92243 B 5244 S5
VOLVO V50 (545) 2.4 2004 à 2010 140 92243 B 5244 S5
VOLVO V50 (545) 2.4 2004 à 2010 170 92243 B 5244 S4
VOLVO S40 II (544) 2.4 2004 à 2012 170 92243 B 5244 S4
VOLVO V50 (545) 2.4 AWD 2006 à 2009 170 92243 B 5244 S4
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 2005 à 2010 316 92243 B 8444 S
VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD 2006 à 2012 316 92243 B 8444 S
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 2004 à 2005 320 92243 B 8444 S
VOLVO C70 II Décapotable (542) 2.4 2006 à 2009 140 92243 B 5244 S5
VOLVO C70 II Décapotable (542) 2.4 i 2006 à 2009 170 92243 B 5244 S4
VOLVO C30 (533) 2.4 i 2006 à 2012 170 92243 B 5244 S4
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