Sonde lambda NTK 94397

Sonde lambda NTK 94397

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 94397 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295943977
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 410
  • Nombre de conduites : 2
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 3
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 580670; 704403
  • numéro TECDOC du moteur : 26684; 36630; 37023; 9505
  • Sonde lambda : non chauffé
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 94397

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À propos de la sonde lambda NTK 94397


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 94397 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 94397


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 94397 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-13289
at autoteile germany at12169
AUTOTEAM M0069
AUTOTEAM M0173
AUTOTEAM M0069A2
AUTOTEAM M0173A2
BLUE PRINT ADG07084
BLUE PRINT ADG 07002
BLUE PRINT ADBP700081
BOSCH F00HL00091
CALORSTAT by Vernet LS120026
CSV electronic parts CSL2173
DELPHI ES10761
DELPHI ES10761-12B1
ELTA AUTOMOTIVE EX0130
ELTA AUTOMOTIVE XLS1104
EPS 1.997.091
EPS 1.997.134
FACET 10.7091
FACET 10.7134
FACET 1.997.091
FACET 1.997.134
FACET EPS 1.997.091
FACET EPS 1.997.134
FAE 77323
FAE 77324
FEBI BILSTEIN 177439
FEBI BILSTEIN 179560
FISPA 90069
FISPA 90173
FISPA 90069A2
FISPA 90069HQ
FISPA 90173A2
GEBE 9 7117 1
HELLA 6PA358103001
HELLA 6PA358103301
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1460916
HERTH+BUSS JAKOPARTS J146 0901
HOFFER 7481012
HOFFER 7481552
HOFFER 7481012E
HOFFER 7481552E
INTERMOTOR 64271
INTERMOTOR 64412
KAVO PARTS EOS4539
KW 497 091
KW 497 134
LEMARK LB1495
LEMARK LLB215
LEMARK LLB340
LUCAS LEB866
LUCAS LEB5371
MAGNETI MARELLI 460002136010
MAGNETI MARELLI 600000039740
MAXGEAR 59-0047
MEAT & DORIA 81012
MEAT & DORIA 81552
MEAT & DORIA 81012E
MEAT & DORIA 81552E
MEC-DIESEL E101990
MOBILETRON OSF201
MOTAQUIP LVOS1881
MTE-THOMSON 795220035
MTE-THOMSON 7952.20.046
Omnicraft 2376243
OSSCA 07776
OSSCA 16819
PIERBURG 702604020
QUINTON HAZELL XLOS1211
QUINTON HAZELL XLOS1328
RECOFICIAL CSL2173
RIDEX 3922L0230
RIDEX 3922L0505
SIDAT 90069
SIDAT 90173
SIDAT 90069A2
SIDAT 90069HQ
SIDAT 90173A2
TRISCAN 8845 21019
VEMO V32760013
VEMO V51-76-0002
WALKER PRODUCTS 250-22076
WALKER PRODUCTS 350-32012
WALKER PRODUCTS 450-32012
BUICK 96 253 546
BUICK 96 276 380
CADILLAC 96 253 546
CADILLAC 96 276 380
CHEVROLET 96 253 546
CHEVROLET 96 276 380
DAEWOO 96 253 546
DAEWOO 96 276 380
GENERAL MOTORS 96 253 546
GENERAL MOTORS 96 276 380
MAZDA F82A-18-861A
MAZDA F82A-18-861B
PONTIAC 96 253 546
PONTIAC 96 276 380
GTIN
087295943977
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
410
Nombre de conduites
2
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 3
Numéro de châssis (VIN) à partir de
580670; 704403
numéro TECDOC du moteur
26684; 36630; 37023; 9505
Sonde lambda
non 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
DAEWOO NUBIRA A trois volumes (J100) 1.6 16V 1997 à 1999 106 92243 A16DMS
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V 1997 à 1999 106 92243 A16DMS
DAEWOO NUBIRA (J100) 1.6 16V 1997 à 1999 106 92243 A16DMS
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V 2000 à 103 92243 A16DMS
DAEWOO NUBIRA A trois volumes (J100) 1.6 16V 2000 à 103 92243 A16DMS
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V 1997 à 90 92243 A16DMS
DAEWOO NUBIRA (J100) 1.6 2002 à 2003 103 92243 A16DMS
DAEWOO NUBIRA (J150) 1.6 16V 1999 à 2002 106 92243 A16DMS
DAEWOO NUBIRA A trois volumes (J150) 1.6 16V 1999 à 2002 106 92243 A16DMS
DAEWOO NUBIRA Break (J150) 1.6 16V 1999 à 2002 106 92243 A16DMS
DAEWOO REZZO (U100) 1.8 2000 à 101 92243 F18S2
DAEWOO REZZO (U100) 1.8 2000 à 98 92243 F18S2
DAEWOO REZZO (U100) 1.8 2000 à 2002 98 92243 F18S2
DAEWOO REZZO (U100) 1.8 2000 à 91 92243 F18S2
DAEWOO REZZO (U100) 1.6 2000 à 105 92243 A16DMS
DAEWOO REZZO (U100) 1.6 2002 à 2004 106 92243 A16DMS
CHEVROLET REZZO Monospace (U100) 1.6 2005 à 105 92243 L44(96CUL4)
CHEVROLET REZZO Monospace (U100) 1.6 2005 à 107 92243 L44(96CUL4)
CHEVROLET REZZO Monospace (U100) 1.6 2005 à 2009 90 92243 L44(96CUL4)
DAEWOO REZZO (U100) 1.6 SX 2001 à 2004 90 92243 L44(96CUL4)
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