Sonde lambda NTK 96094

Sonde lambda NTK 96094

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 96094 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295960943
  • Longueur [mm] : 660
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 14668; 17683
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
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Sonde lambda NTK 96094

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À propos de la sonde lambda NTK 96094


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 96094 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 96094


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 96094 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 M0189
AUTOTEAM M0218
BLUE PRINT ADBP700027
BOSCH F00HL00319
BOSCH F00HL00321
BOSCH 0 258 986 602
BOSCH 0 258 986 644
CSV electronic parts CSL2218
DELPHI ES20096
DELPHI ES1111512B1
DELPHI ES2009612B1
DENSO DOX0109
ELTA AUTOMOTIVE EX0348
ELTA AUTOMOTIVE XLS1179
ERA 570130
ERA 570112A
ERA 570130A
FAE 77576
FEBI BILSTEIN 175865
FEBI BILSTEIN 177397
FISPA 90082
FISPA 90189
FISPA 90218
FISPA 90082A2
FISPA 90082HQ
GEBE 9 7002 1
HELLA 6PA 358 221-061
HOFFER 7481568
HOFFER 7481605
HOFFER 7481700
HOFFER 7481700E
INTERMOTOR 64520
LEMARK LB1848
LEMARK LLB446
LUCAS LEB124
MAGNETI MARELLI 460001862010
MAGNETI MARELLI 460001869010
MAGNETI MARELLI 460001870010
MAGNETI MARELLI 466016355137
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81568
MEAT & DORIA 81605
MEAT & DORIA 81700
MEAT & DORIA 81700E
MEC-DIESEL E103220
MEC-DIESEL E103220DP
METZGER 895204
METZGER 0895204
MOBILETRON OSM408P
MOTAQUIP LVOS1795
MTE-THOMSON 789243032
MTE-THOMSON 789243060
Omnicraft 2376215
PIERBURG 705270290
QUINTON HAZELL XLOS1425
RECOFICIAL CSL2218
RIDEX 3922L0229
RIDEX 3922L0630
RIDEX 3922L0668
SIDAT 90082
SIDAT 90189
SIDAT 90218
SIDAT 90082A2
SIDAT 90082HQ
SWAG 33 10 3148
SWAG 33 10 4094
TRISCAN 8845 21076
TRISCAN 8845 24047
VEMO V10-76-0081
WALKER PRODUCTS 250-24706
WALKER PRODUCTS 350-34306
BUICK 12 565 428
BUICK 12 568 234
BUICK 12 569 391
CADILLAC 12 565 428
CADILLAC 12 568 234
CADILLAC 12 569 391
CHEVROLET 12 565 428
CHEVROLET 12 568 234
CHEVROLET 12 569 391
DAEWOO 12 565 428
DAEWOO 12 568 234
DAEWOO 12 569 391
GENERAL MOTORS 12 565 428
GENERAL MOTORS 12 568 234
GENERAL MOTORS 12 569 391
OPEL 855382
OPEL 12565428
OPEL 12568234
OPEL 12569391
PONTIAC 12 565 428
PONTIAC 12 568 234
PONTIAC 12 569 391
GTIN
087295960943
Longueur [mm]
660
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
14668; 17683
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
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Coupé (T98) 2.2 16V 2000 à 2005 147 92243 Z 22 SE
VAUXHALL VX220 Décapotable (E01) 2.2 i 2000 à 2005 147 92243 Z 22 SE
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.2 i 16V (F68) 2000 à 2003 147 92243 Z 22 SE
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 2.2 i 16V (F19) 1995 à 2001 147 92243 Z 22 SE
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 2.2 i 16V (F35) 1995 à 2001 147 92243 Z 22 SE
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 2.2 16V 1998 à 2004 147 92243 Z 22 SE
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break (T98) 2.2 16V 2001 à 2005 147 92243 Z 22 SE
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Décapotable (T98) 2.2 16V 2001 à 2005 147 92243 Z 22 SE
OPEL SPEEDSTER (E01) 2.2 (R97) 2000 à 2005 147 92243 Z 22 SE
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.2 16V (F07) 2000 à 2005 147 92243 Z 22 SE
OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.2 i 16V (F68) 2000 à 2003 147 92243 Z 22 SE
OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) 2000 à 2002 147 92243 Z 22 SE
OPEL VECTRA B Break (J96) 2.2 i 16V (F35) 2000 à 2003 147 92243 Z 22 SE
OPEL ZAFIRA A Monospace (T98) 2.2 16V (F75) 2000 à 2005 147 92243 Z 22 SE
OPEL ASTRA G Décapotable (T98) 2.2 16V (F67) 2001 à 2005 147 92243 Z 22 SE
OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 2.2 16V (F69) 2001 à 2005 147 92243 Z 22 SE
OPEL ASTRA G Break (T98) 2.2 16V (F35) 2001 à 2004 147 92243 Z 22 SE
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