Sonde lambda NTK 94535

Sonde lambda NTK 94535

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 94535 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 4010326945356
  • Longueur [mm] : 300
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 23844; 24324; 26132; 27984; 37688; 49255
  • pour numéro OE : 36531-RB0-003; 36531-RTW-003
  • Sonde lambda : chauffé
  • Système d'échappement : pour précatalyseur
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Sonde lambda NTK 94535

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À propos de la sonde lambda NTK 94535


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 94535 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 94535


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 94535 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 M0320
AUTOTEAM M0626A2
BLUE PRINT ADH27049
BLUE PRINT ADBP700109
CSV electronic parts CSL2320
DELPHI ES20653-12B1
DELPHI ES21262-12B1
DENSO DOX-1460
FAE 75608
FEBI BILSTEIN 177522
FISPA 90320
FISPA 90626A2
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1464021
HOFFER 7481722
HOFFER 74811028
INTERMOTOR 64869
LEMARK LLB855
LUCAS LEB5382
MAGNETI MARELLI 466016355304
MEAT & DORIA 81722
MEAT & DORIA 811028
METZGER 0893172
MOTAQUIP LVOS1981
MTE-THOMSON 9802.40.035
OSSCA 26910
RECOFICIAL CSL2320
SIDAT 90320
SIDAT 90320A2
SIDAT 90626A2
SWAG 33 10 6902
TRISCAN 8845 40524
VEMO V26-76-0014
WALKER PRODUCTS 250-54111
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HONDA 36531-RB0-003
HONDA 36531-RE1-Z01
HONDA 36531-RTW-003
GTIN
4010326945356
Longueur [mm]
300
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
23844; 24324; 26132; 27984; 37688; 49255
pour numéro OE
36531-RB0-003; 36531-RTW-003
Sonde lambda
chauffé
Système d'échappement
pour précatalyseur
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
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.4 2008 à 101 92243 L13Z1
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4) 2008 à 2011 100 92243 L13Z1
HONDA CITY V A trois volumes (GM2, GM3) 1.3 i-V TEC (GM1) 2008 à 99 92243 L13Z1
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i (GE6, GG3, GG6) 2008 à 100 92243 L13Z1,L13A,L13Z2
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2 (GG1) 2008 à 90 92243 L12B1,L12B2
HONDA CR-Z (ZF) 1.5 IMA (ZF2) 2012 à 137 73175 LEA1,LEA3
HONDA CR-Z (ZF) 1.5 IMA (ZF1) 2010 à 2013 124 73175 LEA1,LEA3
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