Sonde lambda NTK 94923

Sonde lambda NTK 94923

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 94923 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 4010326949231
  • Année à partir de : 200503; 200504
  • Année jusqu'à : 200912; 201001
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 1000
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 18204; 18458; 28009; 28077
  • pour numéro OE : RF7J188G1B; RF7N188G1; RF8G188G1B
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 94923

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À propos de la sonde lambda NTK 94923


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 94923 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 94923


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 94923 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-90351
at autoteile germany at12170
BLUE PRINT ADH27062
BLUE PRINT ADM57045
CALORSTAT by Vernet LS100232
CSV electronic parts CSL2333
CSV electronic parts CSL2351
DENSO DOX-0360
DENSO DOX-0539
FAE 75612
FISPA 90333
FISPA 90351
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1463041
HOFFER 7481734
HOFFER 7481747
MEAT & DORIA 81734
MEAT & DORIA 81747
METZGER 0893509
MTE-THOMSON 9822.40.097
RECOFICIAL CSL2333
RECOFICIAL CSL2351
RIDEX 3922L0175
SIDAT 90333
SIDAT 90351
TRISCAN 8845 50520
WALKER PRODUCTS 250-25034
WALKER PRODUCTS 250-54093
WALKER PRODUCTS 350-35040
WALKER PRODUCTS 350-64101
WALKER PRODUCTS 350-94015
WALKER PRODUCTS 800-94001
MAZDA RF7N-18-8G1
MAZDA RF8P-18-8G1
MAZDA RF7J-18-8G1B
MAZDA RF8G-18-8G1B
GTIN
4010326949231
Année à partir de
200503; 200504
Année jusqu'à
200912; 201001
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
1000
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
18204; 18458; 28009; 28077
pour numéro OE
RF7J188G1B; RF7N188G1; RF8G188G1B
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 6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) 2002 à 2007 136 92149 RF5C
MAZDA 6 A trois volumes (GG) 2.0 DI (GG14) 2002 à 2007 136 92149 RF5C
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) 2002 à 2007 121 92149 RF5C,RF7J
MAZDA 6 A trois volumes (GG) 2.0 DI (GG14) 2002 à 2007 121 92149 RF5C,RF7J
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) 2002 à 2007 121 92149 RF5C,RF7J
MAZDA 5 (CR) 2.0 CD (CR19) 2005 à 2010 110 92149 RF7J
MAZDA 5 (CR) 2.0 CD (CR19) 2005 à 2010 143 92149 RF7J
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) 2005 à 2007 143 92149 RF7J
MAZDA 6 A trois volumes (GG) 2.0 DI (GG14) 2005 à 2007 143 92149 RF7J
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) 2005 à 2007 143 92149 RF7J
MAZDA 6 A trois volumes (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) 2007 à 2010 140 92149 RF7J
MAZDA 6 Break (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) 2007 à 2010 140 92149 RF7J
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) 2007 à 2009 140 92149 RF7J
MAZDA 6 A trois volumes (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) 2009 à 2012 125 92149 R2BF
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) 2009 à 2012 125 92149 R2BF
MAZDA 6 Break (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) 2009 à 2010 125 92149 R2BF
MAZDA 6 A trois volumes (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) 2009 à 2012 163 92149 R2AA
MAZDA 6 A trois volumes (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) 2009 à 2012 185 92149 R2AA
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) 2009 à 2012 185 92149 R2AA
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) 2009 à 2012 163 92149 R2AA
MAZDA 6 Break (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) 2008 à 2013 163 92149 R2AA
MAZDA 6 Break (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) 2008 à 2011 185 92149 R2AA
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.