Sonde lambda NTK 94053

Sonde lambda NTK 94053

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 94053 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295940532
  • Année à partir de : 2006
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 440
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 4
  • numéro TECDOC du moteur : 18900; 19850; 24878; 36297; 36628; 36652
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 94053

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À propos de la sonde lambda NTK 94053


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 94053 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 94053


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 94053 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 at12180
at autoteile germany at12181
AUTLOG AS2201
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0311
AUTOTEAM M0521
AUTOTEAM M0311A2
BLUE PRINT ADG07078
BLUE PRINT ADG07085
BLUE PRINT ADZ97003
BOSCH 0 258 986 602
DELPHI ES21158-12B1
DT Spare Parts 6.81020
EPS 1.998.074
EPS 1.998.076
ERA 570112A
FACET 108074
FACET 108076
FAE 77343
FAE 77344
FEBI BILSTEIN 31221
FEBI BILSTEIN 177487
FISPA 90054
FISPA 90311
FISPA 90521
FISPA 90311A2
GEBE 9 7002 1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1460917
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1470902
HOFFER 7481022
HOFFER 7481711
HOFFER 7481921
HOFFER 7481711E
INTERMOTOR 64633
KW 498 074
KW 498 076
LEMARK LLB578
LUCAS LEB124
LUCAS LEB5115
MAGNETI MARELLI 460002007610
MAGNETI MARELLI 466016355159
MAGNETI MARELLI 600000041280
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81711
MEAT & DORIA 81921
MEAT & DORIA 81711E
METZGER 895468
METZGER 0895468
MOBILETRON OSM410P
MOBILETRON OSM413P
MOTAQUIP LVOS1897
MTE-THOMSON 781741035
MTE-THOMSON 781741044
MTE-THOMSON 7817.41.050
Omnicraft 2376215
OSSCA 41058
OSSCA 41067
OSSCA 53044
QUINTON HAZELL XLOS1522
RIDEX 3922L0229
RIDEX 3922L0604
RIDEX 3922L0622
RIDEX 3922L0714
SIDAT 90054
SIDAT 90074
SIDAT 90311
SIDAT 90521
SIDAT 90054HQ
SIDAT 90311A2
SWAG 33 10 4145
SWAG 89 93 1221
TRISCAN 8845 21046
TRISCAN 8845 21061
TRISCAN 8845 21062
TRISCAN 8845 21068
VALEO 368483
VALEO 368486
VEMO V51760005
VEMO V51760007
WALKER PRODUCTS 350-34851
WALKER PRODUCTS 250-241001
BUICK 96 333 009
BUICK 96 419 955
BUICK 96 428 810
CADILLAC 96 333 009
CADILLAC 96 419 955
CADILLAC 96 428 810
CHEVROLET 96 333 009
CHEVROLET 96 419 955
CHEVROLET 96 428 810
DAEWOO 96 333 009
DAEWOO 96 419 955
DAEWOO 96 428 810
GENERAL MOTORS 96 333 009
GENERAL MOTORS 96 419 955
GENERAL MOTORS 96 428 810
PONTIAC 96 333 009
PONTIAC 96 419 955
PONTIAC 96 428 810
GTIN
087295940532
Année à partir de
2006
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur
Longueur [mm]
440
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 4
numéro TECDOC du moteur
18900; 19850; 24878; 36297; 36628; 36652
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
CHEVROLET LACETTI Break (J200) 1.8 2005 à 2013 122 92243 LDA
CHEVROLET OPTRA A trois volumes (1J_, J200) 1.8 2003 à 2009 116 92243 LDA
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 2005 à 122 92243 LDA
CHEVROLET NUBIRA A trois volumes 1.8 2005 à 2009 122 92243 LDA
CHEVROLET NUBIRA Break 1.8 2005 à 2009 122 92243 LDA
CHEVROLET NUBIRA Break 1.8 2005 à 2011 121 92243 LDA
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 2005 à 2011 121 92243 LDA
CHEVROLET OPTRA A trois volumes (1J_, J200) 1.8 2003 à 2008 122 92243 LDA
CHEVROLET NUBIRA A trois volumes 1.8 2006 à 2007 121 92243 LDA
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 2005 à 2009 91 92243 LDA
CHEVROLET LACETTI Break (J200) 1.8 2005 à 121 92243 LDA
CHEVROLET LACETTI A trois volumes (J200) 1.8 2005 à 2013 122 92243 LDA
CHEVROLET LACETTI A trois volumes (J200) 1.8 2005 à 2009 90 92243 LDA
DAEWOO REZZO (U100) 2.0 2000 à 128 92243 C20SED,T20SED
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 2003 à 72 92243 B12S1
DAEWOO NUBIRA A trois volumes (J200) 1.8 2003 à 122 92243 T18SED
DAEWOO LACETTI Berline bicorps trois ou cinq portes (KLAN) 1.8 2004 à 122 92243 T18SED
DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.8 2003 à 122 92243 T18SED
CHEVROLET AVEO / KALOS Berline bicorps trois ou cinq portes (T200) 1.4 16V 2003 à 2008 94 92243 L14(85CUL4)
CHEVROLET AVEO / KALOS A trois volumes (T200) 1.4 2003 à 2008 94 92243 L14(85CUL4)
CHEVROLET REZZO Monospace (U100) 2.0 2005 à 121 92243 L88
CHEVROLET AVEO / KALOS A trois volumes (T250, T255) 1.4 2005 à 2013 94 92243 L95,L14(85CUL4)
CHEVROLET AVEO / KALOS Berline bicorps trois ou cinq portes (T250, T25 1.4 16V 2006 à 2008 94 92243 L14(85CUL4)
CHEVROLET REZZO Monospace (U100) 2.0 2005 à 2009 122 92243 L88
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