Sonde lambda NTK 94476

Sonde lambda NTK 94476

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 94476 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295944769
  • Année à partir de : 200008; 200010
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 980
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 151177; 318783; 400001
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 94476

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À propos de la sonde lambda NTK 94476


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 94476 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 94476


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 94476 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
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0298
BLUE PRINT ADM57046
BLUE PRINT ADM57055
BLUE PRINT ADM57068
BOSCH 0 258 986 507
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS140018
CSV electronic parts CSL2298
DENSO DOX0119
DENSO DOX-1357
DT Spare Parts 6.81020
ERA 570111A
ERA 570112A
FISPA 90054
FISPA 90298
GEBE 9 7002 1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1473009
HOFFER 7481022
HOFFER 7481691
LUCAS LEB124
MAGNETI MARELLI 600000041680
MAXGEAR 59-0013
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81691
METZGER 893098
METZGER 893492
METZGER 0893098
METZGER 0893492
Omnicraft 2376215
Omnicraft 2376221
OSSCA 44371
RECOFICIAL CSL2298
RIDEX 3922L0225
RIDEX 3922L0229
SIDAT 90054
SIDAT 90298
SIDAT 90054HQ
TRISCAN 8845 50521
TRISCAN 8845 50527
TRISCAN 8845 50535
TRISCAN 8845 50538
VEMO V99-76-0001
WALKER PRODUCTS 250-24986
WALKER PRODUCTS 350-34855
WALKER PRODUCTS 350-34971
WALKER PRODUCTS 250-241048
MAZDA B35T-18-861
MAZDA B5F3-18-861A
MAZDA FS8B 18861 A
MAZDA ZM40-18-861B
GTIN
087295944769
Année à partir de
200008; 200010
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
980
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à partir de
151177; 318783; 400001
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
MAZDA 323 S VI A trois volumes (BJ) 1.3 16V (BJ3P) 1998 à 2001 73 92243 B33G
MAZDA 323 F VI Berline bicorps trois ou cinq portes (BJ) 1.3 16V (BJ3P, BJ14) 1998 à 2001 73 92243 B33G
MAZDA DEMIO (DW) 1.3 16V (DW3W, DW19) 1998 à 2003 63 92243 B3 ME,B33L,B34P,B35J
MAZDA DEMIO (DW) 1.3 i 16V (DW3W) 1996 à 2002 83 92243 B3 ME
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 (CP8W) 1999 à 2005 100 92243 FP
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 (CP10P) 1999 à 2005 114 92243 FP
MAZDA DEMIO (DW) 1.5 16V (DW5W) 2000 à 2003 75 92243 B5 E
MAZDA 323 F VI Berline bicorps trois ou cinq portes (BJ) 1.6 (BJ10M) 2001 à 2004 98 92243 ZM
MAZDA 323 F VI Berline bicorps trois ou cinq portes (BJ) 1.6 (BJ10M) 2001 à 2004 95 92243 ZM
MAZDA 323 F VI Berline bicorps trois ou cinq portes (BJ) 2.0 (BJFW) 2001 à 2004 131 92243 FS7E,FS7G
MAZDA 323 S VI A trois volumes (BJ) 1.3 (BJ3P) 2001 à 2004 72 92243 B3 (16V),B35S
MAZDA 323 S VI A trois volumes (BJ) 1.6 (BJ12) 2000 à 2004 95 92243 ZM
MAZDA 323 S VI A trois volumes (BJ) 1.6 (BJ10M) 2001 à 2004 98 92243 ZM
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 (CP10S) 2001 à 2005 131 92243 FS7E,FS7G
MAZDA 323 S VI A trois volumes (BJ) 2.0 (BJFP) 2001 à 2004 131 92243 FS7E,FS7G
MAZDA 323 F VI Berline bicorps trois ou cinq portes (BJ) 1.4 (BJ3P) 2001 à 2004 72 92243
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