Sonde lambda NTK 94824

Sonde lambda NTK 94824

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 94824 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295948248
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 555
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 577031
  • numéro TECDOC du moteur : 18521; 18851; 22567; 26101
  • pour facelift :
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 94824

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À propos de la sonde lambda NTK 94824


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 94824 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 94824


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 94824 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
AUTLOG AS2201
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0110
AUTOTEAM M0110A2
BLUE PRINT ADG07029
BLUE PRINT ADBP700070
BOSCH F00HL00046
BOSCH 0 258 005 708
BOSCH 0 258 986 602
DELPHI ES1110812B1
DENSO DOX-1739
DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0109
ELTA AUTOMOTIVE XLS1106
EPS 1.998.075
ERA 570112A
FACET 108075
FAE 77196
FEBI BILSTEIN 177374
FISPA 90054
FISPA 90110
FISPA 90110A2
GEBE 9 7002 1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1460909
HOFFER 7481022
HOFFER 7481063
HOFFER 7481063E
INTERMOTOR 64579
KW 498 075
LEMARK LLB513
LUCAS LEB124
LUCAS LEB982
MAGNETI MARELLI 460002105010
MAGNETI MARELLI 600000039680
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81063
MEAT & DORIA 81063E
MEC-DIESEL E105250DP
MOBILETRON OSB417P
MTE-THOMSON 781340057P2
Omnicraft 2376215
QUINTON HAZELL XLOS1476
RIDEX 3922L0229
SIDAT 90054
SIDAT 90110
SIDAT 90054HQ
SIDAT 90110A2
TRISCAN 8845 21032
VALEO 368445
VEMO V51760006
BUICK 96 291 086
CADILLAC 96 291 086
CHEVROLET 96 291 086
DAEWOO 96 291 086
GENERAL MOTORS 96 291 086
PONTIAC 96 291 086
GTIN
087295948248
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
555
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à partir de
577031
numéro TECDOC du moteur
18521; 18851; 22567; 26101
pour facelift
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
DAEWOO MATIZ (M100, M150) 0.8 1998 à 52 92243 F8CV
DAEWOO MATIZ Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (KLA4 0.8 1998 à 2002 52 92243 F8CV
DAEWOO MATIZ (M100, M150) 1.0 2003 à 64 92243 B10S
DAEWOO MATIZ (M100, M150) 1.0 2003 à 2004 63 92243 B10S
CHEVROLET SPARK (M150) 0.8 2000 à 2006 52 92243 F8CV
CHEVROLET SPARK (M150) 1.0 2002 à 2004 64 92243 G 10 CV
DAEWOO MATIZ (M100, M150) 0.8 1998 à 2003 37 92243 F8CV
DAEWOO MATIZ (M300) 1.0 2010 à 2012 69 92243 F10D4
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