Sonde lambda NTK 95083

Sonde lambda NTK 95083

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95083 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295950838
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 400
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 3; Euro 4
  • numéro TECDOC du moteur : 16147; 16148; 16149; 16371; 18320; 19136; 19154; 20721; 20723; 23961; 4569; 4572
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
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  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 95083

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À propos de la sonde lambda NTK 95083


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 95083 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 95083


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 95083 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
ACI-AVESA SLS-13875
at autoteile germany at12476
AUTLOG AS2210
AUTOTEAM M0065
BLUE PRINT ADG07008
BLUE PRINT ADG07009
BLUE PRINT ADG07039
BLUE PRINT ADBP700044
BOSCH LS602
BOSCH LS31627
BOSCH LS61080
BOSCH 0986AG2207
BOSCH F00E261080
BOSCH 0 258 986 602
BOSCH 0 258 986 627
CALORSTAT by Vernet LS 140 229
CONTINENTAL/VDO A2C 595 138 75Z
CSV electronic parts CSL2065
DELPHI ES20158
DELPHI ES2015811B1
DELPHI ES20158-18B1
DENSO DOX0150
DENSO DOX-2059
DIPASPORT INJLS163N
ELTA AUTOMOTIVE EX0047
ELTA AUTOMOTIVE XLS1061
EPS 1.998.292
ERA 570021
ERA 570021A
ERA 570112A
FACET 108292
FACET 10.8071
FACET 1.998.071
FACET EPS 1.998.071
FAE 77288
FEBI BILSTEIN 175919
FISPA 90065
GEBE 9 7002 1
HELLA 6PA358066271
HELLA 6PA 358 150-671
HELLA 6PA 358 150-681
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1460332
HERTH+BUSS JAKOPARTS J146 0304
HOFFER 748 1518
HOFFER 748 1571
INTERMOTOR 64275
INTERMOTOR 64426
KW 498 292
LEMARK LB1499
LEMARK LB1708
LEMARK LLB218
LEMARK LLB355
LUCAS LEB124
LUCAS LEB844
LUCAS LEB873
MAGNETI MARELLI 466016355082
MAGNETI MARELLI 600000039510
MAXGEAR 59-0014
MAXGEAR 59-0086
MEAT & DORIA 815 18
MEAT & DORIA 815 71
MEC-DIESEL 7370258
MEC-DIESEL E102660
METZGER 893014
METZGER 0893014
MOBILETRON OSC408P
MOBILETRON OSY405P
MOBILETRON OS-K410P
MOTAQUIP LVOS1826
MOTAQUIP LVOS1908
MTE-THOMSON 884545042
MTE-THOMSON 8845 40 038
Omnicraft 2376215
OSSCA 05904
PIERBURG 702604730
QUINTON HAZELL XLOS1214
QUINTON HAZELL XLOS1342
RECOFICIAL CSL2065
RIDEX 3922L0067
RIDEX 3922L0229
SIDAT 90065
SIDAT 90074
SKF VKRA 310033
SWAG 33 10 6780
TRISCAN 8845 43000
TRISCAN 8845 43007
VALEO 368030
VEMO V52-76-0004
VEMO V99-76-0002
WALKER PRODUCTS 250-24349
WALKER PRODUCTS 350-34617
WALKER PRODUCTS 450-34617
WALKER PRODUCTS 250-241284
HYUNDAI 39210-22600
HYUNDAI 39210-22620
HYUNDAI 39210-23750
KIA 39210-22600
KIA 39210-22620
KIA 39210-23750
GTIN
087295950838
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
400
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 3; Euro 4
numéro TECDOC du moteur
16147; 16148; 16149; 16371; 18320; 19136; 19154; 20721; 20723; 23961; 4569; 4572
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
HYUNDAI ACCENT II A trois volumes (LC) 1.5 2000 à 2006 94 92243 G4EK
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 1999 à 2002 88 92243 G4EK
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 2000 à 2002 92 92243 G4EK
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 2007 à 2012 143 92243 G4GC
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2.0 2000 à 2006 141 92243 G4GC
HYUNDAI ELANTRA III A trois volumes (XD) 2.0 2000 à 2006 141 92243 G4GC
HYUNDAI COUPE II (GK) 2.0 GLS 2003 à 2009 143 92243 G4GC
HYUNDAI ELANTRA III A trois volumes (XD) 2.0 2003 à 2006 143 92243 G4GC
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2.0 2003 à 2006 143 92243 G4GC
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 2004 à 2008 140 92243 G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 2004 à 2010 141 92243 G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Traction intégrale 2004 à 2010 141 92243 G4GC
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 2003 à 2008 141 92243 G4GC
HYUNDAI COUPE II (GK) 2.0 2001 à 2009 136 92243 G4GC
HYUNDAI TIBURON Coupé 2.0 CVVT 2006 à 2008 143 92243 G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Traction intégrale 2005 à 2010 143 92243 G4GC
HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.0 CVVT 2003 à 2004 141 92243 G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 LPG 2004 à 2010 141 8749 G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 LPG Traction intégrale 2009 à 2010 141 8749 G4GC
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.6 2000 à 2006 107 92243 G4ED
HYUNDAI ELANTRA III A trois volumes (XD) 1.6 2000 à 2006 107 92243 G4ED
HYUNDAI ELANTRA III A trois volumes (XD) 1.6 2003 à 2006 105 92243 G4ED
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.6 2003 à 2006 105 92243 G4ED
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6 2002 à 2005 105 92243 G4ED
HYUNDAI ACCENT II A trois volumes (LC) 1.6 2002 à 2005 105 92243 G4ED
HYUNDAI COUPE II (GK) 1.6 16V 2002 à 2009 105 92243 G4ED
HYUNDAI COUPE II (GK) 1.6 16V 2002 à 2009 107 92243 G4ED
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 2000 à 2003 102 92243 G4EC-G
HYUNDAI ELANTRA III A trois volumes (XD) 1.8 2000 à 2006 132 92243 G4BB,G4GB
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.8 2000 à 2006 132 92243 G4BB,G4GB
HYUNDAI ELANTRA III A trois volumes (XD) 2.0 2000 à 2006 139 92243 G4GC-G
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 2.0 2000 à 2006 139 92243 G4GC-G
HYUNDAI COUPE II (GK) 2.0 2002 à 2009 139 92243 G4GC-G
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 2000 à 2005 86 92243 G4EA
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 2002 à 2005 84 92243 G4EA
HYUNDAI ACCENT II A trois volumes (LC) 1.3 2000 à 2005 86 92243 G4EA
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 2001 à 2010 122 92243 G4GB
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 2000 à 2005 90 92243 G4EB
HYUNDAI ACCENT II A trois volumes (LC) 1.5 2000 à 2005 90 92243 G4EB
KIA CERATO I A trois volumes (LD) 2.0 2004 à 2007 143 92243 G4GC
KIA CERATO I Berline bicorps trois ou cinq portes (LD) 2.0 2004 à 2007 143 92243 G4GC
KIA CERATO I A trois volumes (LD) 2.0 2004 à 2009 133 92243 G4GC
KIA CARENS I Monospace (FC, FJ) 2.0 CVVT 2004 à 2007 139 92243 G4GC
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 i 16V 2004 à 2010 141 92243 G4GC
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD 2004 à 2010 141 92243 G4GC
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 2009 à 2010 166 92243 G4KD
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 LPG 2009 à 2010 137 8749 G4GC
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.6 2003 à 2006 112 92243 G4GA
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 1999 à 2002 105 92243 G4FK
HYUNDAI ACCENT II A trois volumes (LC) 1.5 1999 à 2002 102 92243 G4FK
HYUNDAI ACCENT II A trois volumes (LC) 1.5 1999 à 2002 99 92243 G4FK
HYUNDAI ELANTRA III A trois volumes (XD) 1.6 2000 à 2006 90 92243 G4GR
HYUNDAI ELANTRA III (XD) 1.6 2000 à 2006 90 92243 G4GR
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