Sonde lambda NTK 94011

Sonde lambda NTK 94011

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 94011 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295940112
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 525
  • N° de moteur à : 20HH5427
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 17892; 17939; 21875; 23720
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 94011

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À propos de la sonde lambda NTK 94011


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 94011 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 94011


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 94011 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
AIC 70787
at autoteile germany at12132
AUTOTEAM M0310
BOSCH F00E263084
CALORSTAT by Vernet LS140711
DELPHI ES1078912B1
DENSO DOX0150
DENSO DOX2063
DIPASPORT INJLS059DLPN
ELTA AUTOMOTIVE EX0093
ELTA AUTOMOTIVE XLS1487
EPS 1.998.546
FACET 10.8546
FAE 77526
FEBI BILSTEIN 177512
FISPA 90310
HERTH+BUSS ELPARTS 70685401
HOFFER 7481709
INTERMOTOR 64192
KW 498 546
LEMARK LLB140
LUCAS LEB124
LUCAS LEB510
MAGNETI MARELLI 466016355017
MEAT & DORIA 81709
MEC-DIESEL E102020
MEC-DIESEL E102020DP
METZGER 893001
METZGER 0893001
MOTAQUIP LVOS1567
MTE-THOMSON 8878.40.052
OSSCA 29306
PIERBURG 702604050
QUINTON HAZELL XLOS1139
RIDEX 3922L0013
RIDEX 3922L0188
SIDAT 90074
SIDAT 90310
SWAG 33 10 4156
TRISCAN 8845 24011
VEMO V40-76-0039
WALKER PRODUCTS 250-24735
WALKER PRODUCTS 350-34790
YSPARTS YOS003
GENERAL MOTORS 93174519
GTIN
087295940112
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
525
N° de moteur à
20HH5427
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
17892; 17939; 21875; 23720
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
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes (T98) 1.6 16V 1998 à 2005 101 92243 X 16 XEL,Z 16 XE
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Décapotable (T98) 1.6 16V 2003 à 2005 103 92243 Z 16 XEP
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Coupé (T98) 1.6 16V 2000 à 2005 103 92243 Z 16 XEP
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break (T98) 1.6 2002 à 2005 103 92243 Z 16 XEP
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 1.6 (F08, F48) 2002 à 2005 103 92243 Z 16 XEP
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) Fourgon/Break (T98) 1.6 Dualfuel 16V 2004 à 2005 105 8749 Z 16 XEP
OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 1.6 (F08, F48) 2002 à 2005 103 92243 Z 16 XEP
OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.6 (F69) 2002 à 2009 103 92243 Z 16 XEP
OPEL ASTRA G Break (T98) 1.6 (F35) 2002 à 2004 103 92243 Z 16 XEP
OPEL ASTRA G Décapotable (T98) 1.6 (F67) 2003 à 2005 103 92243 Z 16 XEP
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.6 16V (F07) 2000 à 2005 103 92243 Z 16 XEP
OPEL ASTRA G Fourgon/Break (F70) 1.6 (F70) 2004 à 2004 103 92243 Z 16 XEP
OPEL ASTRA G CLASSIC (T98) 1.6 (F08, F48) 2006 à 2008 103 92243 Z 16 XEP
OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.6 2006 à 2009 103 92243 Z 16 XEP
OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 1.6 LPG (F08, F48) 2002 à 2007 103 8749 Z 16 XEP
OPEL ASTRA G Break (T98) 1.6 LPG (F35) 2002 à 2004 103 8749 Z 16 XEP
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) 2004 à 2010 105 92243 Z 16 XEP,Z 16 XE1
OPEL ASTRA H Break (A04) 1.6 (L35) 2004 à 2010 105 92243 Z 16 XEP,Z 16 XE1
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) 2005 à 2010 105 92243 Z 16 XEP,Z 16 XE1
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) 2005 à 2012 105 92243 Z 16 XEP,Z 16 XE1
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) 2005 à 2010 105 92243 Z 16 XEP,Z 16 XE1
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 (L48) 2004 à 2009 105 92243 Z 16 XEP,Z 16 XE1
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Break (A04) 1.6 (L35) 2004 à 2009 105 92243 Z 16 XEP,Z 16 XE1
VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.6 2005 à 2014 105 92243 Z 16 XEP,Z 16 XE1
VAUXHALL ASTRAVAN Mk V (H) Fourgon/Break (A04) 1.6 2005 à 103 92243 Z 16 XEP,Z 16 XE1
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) 2006 à 2008 105 92243 Z 16 XEP
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) 2005 à 2008 105 92243 Z 16 XEP
OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.6 (E75) 2006 à 2010 105 92243 Z 16 XEP
OPEL VECTRA C Break (Z02) 1.6 (F35) 2005 à 2008 105 92243 Z 16 XEP
OPEL ASTRA H Fourgon/Break (L70) 1.6 EcoTec (L70) 2004 à 2004 103 92243 Z 16 XEP
OPEL ASTRA H A trois volumes (A04) 1.6 (L69) 2007 à 2010 105 92243 Z 16 XEP
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.6 (L67) 2005 à 2010 105 92243 Z 16 XEP
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 (L08) 2005 à 2010 105 92243 Z 16 XEP
VAUXHALL MERIVA A (X03) 1.6 i 16V Twinport 2003 à 2010 105 92243 Z 16 XEP
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