Sonde lambda NTK 95449

Sonde lambda NTK 95449

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95449 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295954492
  • Année à partir de : 201306
  • Année jusqu'à : 201112; 201506
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : G4KC
  • Longueur [mm] : 450
  • Nombre de conduites : 5
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 5; Euro 5/Euro 6
  • numéro TECDOC du moteur : 24734; 24885; 26879; 27222
  • pas pour facelift :
  • pour facelift :
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
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Sonde lambda NTK 95449

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À propos de la sonde lambda NTK 95449


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 95449 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 95449


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 95449 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
AIC 71931
AUTOTEAM M0379
BLUE PRINT ADG07090
BOSCH F00E263225
CSV electronic parts CSL2379
ELTA AUTOMOTIVE EX0462
ELTA AUTOMOTIVE XLS1548
ERA 570296A
FISPA 90379
HERTH+BUSS ELPARTS 70685014
HOFFER 7481778
MEAT & DORIA 81778
METZGER 893489
METZGER 0893489
OSSCA 62434
RECOFICIAL CSL2379
SIDAT 90379
TRISCAN 8845 43538
VEMO V10760119
WALKER PRODUCTS 250-25062
WALKER PRODUCTS 350-35017
WALKER PRODUCTS 450-35017
HYUNDAI 39210-2G100
KIA 39210-2G100
GTIN
087295954492
Année à partir de
201306
Année jusqu'à
201112; 201506
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
G4KC
Longueur [mm]
450
Nombre de conduites
5
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 5; Euro 5/Euro 6
numéro TECDOC du moteur
24734; 24885; 26879; 27222
pas pour facelift
pour facelift
Sonde lambda
Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
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 SANTA FÉ II (CM) 2.4 2010 à 2012 174 92243 G4KE
KIA SPORTAGE III (SL) 2.4 i AWD 2010 à 2015 177 92243 G4KE
KIA SPORTAGE III (SL) 2.4 2010 à 2015 178 92243 G4KE
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 2009 à 2015 174 92243 G4KE
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 2009 à 2015 174 92243 G4KE
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 4WD 2010 à 2015 177 92243 G4KE
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 4WD 2012 à 2013 175 92243 G4KE
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD 2010 à 2013 174 92243 G4KE
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4 2010 à 2012 174 92243 G4KE
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 2012 à 2015 192 92243 G4KJ
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 4WD 2012 à 2015 192 92243 G4KJ
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 AWD 2009 à 2012 177 92243 G4KE
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.4 2011 à 180 92243 G4KE
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.4 16V 2011 à 2016 201 92243 G4KE
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 2012 à 2015 192 92243 G4KJ
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 2012 à 2015 192 92243 G4KJ
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 2012 à 2015 192 92243 G4KJ
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD 2012 à 2015 192 92243 G4KJ
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI 2015 à 2018 188 92243 G4KJ
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI 4WD 2015 à 2018 188 92243 G4KJ
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT 2012 à 2018 175 92243 G4KE
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD 2012 à 2018 175 92243 G4KE
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2010 à 2015 175 92243 G4KC
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 CVVT 2012 à 2015 179 92243 G4KE
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD 2015 à 2018 171 92243 G4KE
KIA SORENTO II (XM) 2.4 LPG 2010 à 2015 171 8749 G4KE
KIA SORENTO II (XM) 2.4 LPG 4WD 2010 à 2015 171 8749 G4KE
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 CVVT 4WD 2014 à 2015 170 92243 G4KE
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