Sonde lambda NTK 94812

Sonde lambda NTK 94812

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 94812 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295948125
  • Année à partir de : 2000; 2001
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 820
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 18088; 18089; 18090; 20490; 9447; 9448
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 94812

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À propos de la sonde lambda NTK 94812


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 94812 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 94812


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 94812 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-13231
at autoteile germany at12383
AUTLOG AS2200
AUTOTEAM M0165
BERU by DRiV OPH016
BOSCH LS6175
BOSCH 0 258 006 175
BOSCH 0 258 986 615
CALORSTAT by Vernet LS140713
CSV electronic parts CSL2165
DELPHI ES20115
DELPHI ES2011511B1
DELPHI ES2011512B1
DENSO DOX0150
DENSO DOX-2022
DT Spare Parts 12.27042
EPS 1.998.240
FACET 108240
FAE 77235
FEBI BILSTEIN 175877
FISPA 90165
GEBE 9 7164 1
HOFFER 7481544
INTERMOTOR 13358
INTERMOTOR 64671
KW 498 240
LEMARK LB2097
LEMARK LLB626
LUCAS LEB609
LUCAS ENGINE DRIVE LEB 609
MAGNETI MARELLI 460002076010
MAXGEAR 59-0015
MEAT & DORIA 81544
MEC-DIESEL E103570
MEC-DIESEL E103570DP
METZGER 893069
METZGER 0893069
MOBILETRON OSB4116P
MTE-THOMSON 882640085
MTE-THOMSON 8826.40.082
Omnicraft 2376217
OSSCA 54299
PIERBURG 705270640
QUINTON HAZELL XLOS1387
QUINTON HAZELL XLOS1556
RECOFICIAL CSL2165
RIDEX 3922L0110
RIDEX 3922L0112
RIDEX 3922L0167
SIDAT 90074
SIDAT 90165
SIDAT 90165A2
SWAG 33 10 3159
TRISCAN 8845 24119
VEMO V50760001
WALKER PRODUCTS 250-24353
WALKER PRODUCTS 350-34197
WALKER PRODUCTS 350-34674
WALKER PRODUCTS 250-241122
SAAB 4570 917
SCANIA 45 70 917
GTIN
087295948125
Année à partir de
2000; 2001
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
820
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
18088; 18089; 18090; 20490; 9447; 9448
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
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 1997 à 2009 150 92243 B205E
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.0 t 1998 à 2009 150 92243 B205E
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 1997 à 2003 170 92243 B235E
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t 1998 à 2009 170 92243 B235E
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 1998 à 2002 185 92243 B204L,B205E,B205L
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo 1998 à 2003 185 92243 B204L,B205E,B205L
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo 1998 à 2002 224 92243 B235R
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Turbo 1999 à 2003 224 92243 B235R
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 1999 à 2001 230 92243 B235R
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 Turbo 1999 à 2001 230 92243 B235R
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2001 à 2009 250 92243 B235R
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 Turbo 2001 à 2009 250 92243 B235R
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 Turbo 2006 à 2009 260 92243 B235R
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2005 à 2009 260 92243 B235R
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2003 à 2005 305 92243 B235R
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 1999 à 2002 230 92243 B235R
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 1999 à 2002 230 92243 B235R
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 Turbo 2003 à 2005 305 92243 B235R
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2008 à 2009 256 92243 B235R
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower 2006 à 2009 207 8750 B235R
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t BioPower 2006 à 2009 207 8750 B235R
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t BioPower 2006 à 2009 210 8750 B235R
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 1999 à 2002 205 92243 B205R
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo 1999 à 2003 205 92243 B205R
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 1999 à 2002 150 92243 B205E
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo 2001 à 2003 150 92243 B205E
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t Biopower 2005 à 2009 179 8750 B205E
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.0 t Biopower 2005 à 2009 179 8750 B205E
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t BioPower 2005 à 2009 150 8750 B205E
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.0 t BioPower 2006 à 2009 150 8750 B205E
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 2001 à 2009 185 92243 B235E
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t 2001 à 2009 185 92243 B235E
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower 2007 à 2009 185 8750 B235E
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t BioPower 2007 à 2009 185 8750 B235E
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2008 à 2009 182 92243 B235E
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2003 à 2009 220 92243 B235L
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 Turbo 2003 à 2009 220 92243 B235L
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 2000 à 2009 185 92243 B205L
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.0 t 2000 à 2001 185 92243 B205L
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