Sonde lambda NTK 94625

Sonde lambda NTK 94625

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 94625 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295946251
  • Année jusqu'à : 199908; 200008
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 510
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 17619; 17620; 5512; 9508
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
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Sonde lambda NTK 94625

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À propos de la sonde lambda NTK 94625


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 94625 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 94625


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 94625 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-13236
AIC 54515
at autoteile germany at12132
at autoteile germany at12419
AUTOTEAM M0133
AUTOTEAM M0133A2
BERU by DRiV OZH111
BERU by DRiV OZH237
BERU by DRiV 0824010145
BorgWarner (BERU) OZH 111
BorgWarner (BERU) 0824010145
BOSCH LS5007
BOSCH 0 258 005 007
CALORSTAT by Vernet LS140008
CONTINENTAL/VDO A2C59513236Z
CSV electronic parts CSL2133
DELPHI ES10 982
DELPHI ES10789-12B1
DELPHI ES20291-12B1
DELPHI ES10 982-12B1
DENSO DOX0117
DENSO DOX-1553
DIPASPORT INJLS059DLPN
DT Spare Parts 4.69562
EPS 1.997.089
ERA 570035A
FACET 107089
FACET 1997089
FACET EPS 1.997.089
FAE 77156
FEBI BILSTEIN 29343
FEBI BILSTEIN 175836
FISPA 90133
FISPA 90133A2
FISPA 90133HQ
GEBE 9 7012 1
HELLA 6PA358066001
HJS 92 017 768
HOFFER 7481502
HOFFER 7481502E
INTERMOTOR 64192
KW 497 089
LEMARK LB1383
LEMARK LLB140
LUCAS LEB124
LUCAS LEB510
MAGNETI MARELLI 359000602120
MAGNETI MARELLI 359000602210
MAGNETI MARELLI 460000405010
MAGNETI MARELLI 460002138410
MAGNETI MARELLI 466016355017
MAXGEAR 59-0147
MEAT & DORIA 81502
MEAT & DORIA 81502E
MEC-DIESEL E102020
MEC-DIESEL E102020DP
MEC-DIESEL E105282DP
MEC-DIESEL E105354DP
METZGER 893376
METZGER 0893376
MOBILETRON OSB480P
MOTAQUIP LVOS1567
MTE-THOMSON 787840051
MTE-THOMSON 787840057
OSSCA 09986
PIERBURG 702604050
PIERBURG 7.05271.76.0
QUINTON HAZELL XLOS1139
RECOFICIAL CSL2133
RIDEX 3922L0013
RIDEX 3922L0037
SIDAT 90133
SIDAT 90133A2
SIDAT 90133HQ
SKF VKRA 310004
SWAG 33 10 3131
SWAG 40 92 9343
TOPRAN 206 628
TRISCAN 8845 24007
VALEO 368481
VEMO V40760008
WALKER PRODUCTS 250-24557
WALKER PRODUCTS 350-34815
WALKER PRODUCTS 250-241024
OPEL 855341
OPEL 855 339
OPEL 90530068
OPEL 90543281
GTIN
087295946251
Année jusqu'à
199908; 200008
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
510
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
17619; 17620; 5512; 9508
Sonde lambda
Sonde de régulation
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
OPEL CORSA B (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68) 1996 à 2000 54 92243 X 10 XE
VAUXHALL CORSA Mk I (B) (S93) 1.0 i 12V 1996 à 2000 54 92243 X 10 XE
OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 1.2 16V (F08, F48) 1998 à 2000 65 92243 X 12 XE
OPEL ASTRA G Break (T98) 1.2 16V (F35) 1998 à 2000 65 92243 X 12 XE
OPEL CORSA B (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68) 1998 à 2000 65 92243 X 12 XE
OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.2 16V (F69) 1998 à 2000 65 92243 X 12 XE
OPEL ASTRA G Fourgon/Break (F70) 1.2 (F70) 1998 à 2000 65 92243 X 12 XE
VAUXHALL CORSA Mk I (B) (S93) 1.2 i 16V 1998 à 2000 65 92243 X 12 XE
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