Sonde lambda NTK 95030

Sonde lambda NTK 95030

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95030 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295950302
  • Année jusqu'à : 200309; 200501
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 400
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 18177; 18851; 18900; 19854; 9504
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 95030

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À propos de la sonde lambda NTK 95030


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 95030 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 95030


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 95030 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-13224
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0140
AUTOTEAM M0172
AUTOTEAM M0140A2
BLUE PRINT ADG07001
BOSCH F00HL00046
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS140010
CONTINENTAL A2C 595 132 24Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513224Z
DELPHI ES20 299
DELPHI ES2033512B1
DELPHI ES20 299-12B1
DENSO DOX-1599
DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0107
ELTA AUTOMOTIVE XLS1448
EPS 1.997.602
ERA 570112A
FACET 107602
FAE 77195
FISPA 90054
FISPA 90140
FISPA 90140A2
FISPA 90140HQ
GEBE 9 7002 1
HELLA 6PA358066951
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1460903
HOFFER 7481022
HOFFER 7481510
HOFFER 7481510E
INTERMOTOR 64541
KW 497 602
LEMARK LLB470
LUCAS LEB124
LUCAS LEB948
MAGNETI MARELLI 460000440010
MAGNETI MARELLI 600000039660
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81510
MEAT & DORIA 81510E
MEC-DIESEL E103210
MEC-DIESEL E103210DP
MEC-DIESEL E105357DP
MOBILETRON OSB442P
MOBILETRON OS-H403P
MOTAQUIP LVOS1831
MTE-THOMSON 789145030
MTE-THOMSON 7891.40.035
Omnicraft 2376215
PIERBURG 705270280
PIERBURG 7.05271.52.0
QUINTON HAZELL XLOS1444
RIDEX 3922L0229
SIDAT 90054
SIDAT 90140
SIDAT 90054HQ
SIDAT 90140A2
SIDAT 90140HQ
TRISCAN 8845 21019
VEMO V40760019
WALKER PRODUCTS 250-24788
WALKER PRODUCTS 350-34301
BUICK 96 507 986
CADILLAC 96 507 986
CHEVROLET 96 507 986
DAEWOO 96507986
GENERAL MOTORS 96 507 986
PONTIAC 96 507 986
GTIN
087295950302
Année jusqu'à
200309; 200501
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur
Longueur [mm]
400
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
18177; 18851; 18900; 19854; 9504
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 LANOS (KLAT) 1.3 1997 à 75 92243 A13SMS
DAEWOO LANOS A trois volumes (KLAT) 1.5 1997 à 86 92243 A15SMS
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 REZZO (U100) 2.0 2000 à 128 92243 C20SED,T20SED
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.2 16V 1999 à 2002 136 92243 T22SED
DAEWOO KALOS A trois volumes (KLAS) 1.4 2003 à 2004 94 92243 F14D3
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 1997 à 2002 116 92243 X 20 SED
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