Sonde lambda NTK 94015

Sonde lambda NTK 94015

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 94015 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295940150
  • Année à partir de : 200211; 200212
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 400
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro d'article en paire : 92652
  • numéro TECDOC du moteur : 13088; 15499
  • pour numéro OE : 8946552220
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic
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Sonde lambda NTK 94015

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À propos de la sonde lambda NTK 94015


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 94015 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 94015


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 94015 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-90066
AUTOTEAM M0066
AUTOTEAM M0082
AUTOTEAM M0604
AUTOTEAM M0082A2
BLUE PRINT ADBP700079
CALORSTAT by Vernet LS140624
CSV electronic parts CSL2604
DELPHI ES20103-12B1
DENSO DOX0109
FEBI BILSTEIN 177432
FISPA 90066
FISPA 90082
FISPA 90604
FISPA 90082A2
FISPA 90082HQ
HOFFER 7481584
HOFFER 7481700
HOFFER 74811006
HOFFER 7481700E
INTERMOTOR 64310
LEMARK LB1548
LEMARK LLB250
LUCAS LEB124
LUCAS LEB818
MEAT & DORIA 81584
MEAT & DORIA 81700
MEAT & DORIA 811006
MEAT & DORIA 81700E
MOTAQUIP LVOS1134
MTE-THOMSON 783543046P1
OSSCA 21232
QUINTON HAZELL XLOS1246
QUINTON HAZELL XLOS1266
RECOFICIAL CSL2604
RIDEX 3922L0069
RIDEX 3922L0111
SIDAT 90066
SIDAT 90082
SIDAT 90604
SIDAT 90082A2
SIDAT 90082HQ
SWAG 33 10 6788
TRISCAN 8845 13040
VEMO V48-76-0005
WALKER PRODUCTS 250-24298
WALKER PRODUCTS 350-34641
LEXUS 89465-52220
TOYOTA 89465-52220
GTIN
087295940150
Année à partir de
200211; 200212
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
400
Nombre de conduites
4
Numéro d'article en paire
92652
numéro TECDOC du moteur
13088; 15499
pour numéro OE
8946552220
Sonde lambda
Sonde de diagnostic
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 YARIS VERSO (_P2_) 1.5 (NCP21_) 2000 à 2005 106 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_, NCP13R) 2001 à 2005 106 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_, NCP13R) 2003 à 2005 105 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_, NCP13R) 2000 à 2005 150 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 1.3 (NCP20_, NCP22_, NCP20R, NCP22R) 2002 à 2005 84 92243 2NZ-FE
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 1.5 (NCP21_) 2000 à 2005 105 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 1.5 4WD (NCP25) 2000 à 2005 106 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS VERSO VAN (_P2_) 1.5 VVTi (NCP21_) 2000 à 2003 106 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS VERSO VAN (_P2_) 1.3 VVTi (NCP22_) 2000 à 2005 86 92243 2NZ-FE
TOYOTA YARIS VERSO VAN (_P2_) 1.3 VVTi (NCP22_) 2003 à 2005 84 92243 2NZ-FE
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