Sonde lambda NTK 0282

Sonde lambda NTK 0282

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0282 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295102824
  • Année à partir de : 199509
  • Année jusqu'à : 200210
  • Code moteur : F3P 674
  • Longueur [mm] : 255
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 16177; 16178; 16278; 16351; 16357; 16373; 16374; 4865; 4866; 5541
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
  • 100% sécurisés
    Paiements sécurisés
  • Offres spéciales
    Remises jusqu'à 80%

Sonde lambda NTK 0282

Pièce auto Sonde lambda NTK 0282 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Sonde lambda. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.

À propos de la sonde lambda NTK 0282


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 0282 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 0282


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 0282 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. 


Êtes vous contre l'idée d'acheter des pièces auto pas cher NTK 0282 ?

Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande NTK 0282 sur govroo.com

Nos points forts :

- Livraison rapide
- Livraison offerte à partir de 29€ d'achat
- Des prix bas toute l'année
- Paiement 100% sécurisé
- Plus 1 250 000 références en stock
- Retour des pièces auto sans condition*
- protection Acheteur offerte
- Catalogue de Plus 700 équipementier
- Des pièces auto certifiée d'origine
- Une équipe d'experts joignable 6j/7
- Livraison en IDF le jour même**

*Pièces non monté et dans son emballage d'origine
**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
BERU by DRiV OZH161
BOSCH LS3644
BOSCH 0 258 003 644
CALORSTAT by Vernet LS140272
DELPHI ES2027312B1
DENSO DOX0114
DENSO DOX-1572
FACET 107269
FACET 1997269
FACET EPS1997269
FAE 77129
FISPA 90054
FISPA 90114
HJS 92 017 759
HJS 92 017 769
INTERMOTOR 64121
LEMARK LB1261
LEMARK LLB078
MAGNETI MARELLI 460000282010
MAGNETI MARELLI 460002142610
METZGER 893286
MOBILETRON OSB421P
MTE-THOMSON 786140050
PIERBURG 705270580
QUINTON HAZELL XLOS1077
SIDAT 90054
SIDAT 90114
VEMO V46760010
WALKER PRODUCTS 250-24549
DACIA 77 00 871 544
RENAULT 7700 871 544
GTIN
087295102824
Année à partir de
199509
Année jusqu'à
200210
Code moteur
F3P 674
Longueur [mm]
255
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
16177; 16178; 16278; 16351; 16357; 16373; 16374; 4865; 4866; 5541
Sonde lambda
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
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56S/T/0) 1995 à 2001 90 92243 F3P 670,F3P 678
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.8 (K56S/T/0) 1995 à 2001 90 92243 F3P 670,F3P 678
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (BA0G) 1996 à 2003 114 92243 F3R 750,F3R 751
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i (DA0G) 1996 à 2003 114 92243 F3R 750,F3R 751,F3R 798
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V (DA0H) 1996 à 1999 147 92243 F7R 710,F7R 714
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V (EA0H) 1996 à 1999 147 92243 F7R 710,F7R 714
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 16V (BA0H) 1996 à 2003 147 92243 F7R 710,F7R 714
RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) 1997 à 1999 114 92243 F3R 750,F3R 751
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A) 1996 à 2000 114 92243 F3R 728,F3R 729,F3R 742,F3R 768,F3R 769
RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) 2.0 i (JA02, JA0G) 1999 à 1999 109 92243 F3R 750,F3R 791,F3R 796,F3R 751,F3R 797,F3R 798
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 1998 à 2001 114 92243 F3R 728,F3R 768
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.