Sonde lambda NTK 0492

Sonde lambda NTK 0492

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0492 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295104927
  • Équipement véhicule : pour véhicules avec direction assistée; pour véhicules avec immobilisateur antivol; pour véhicules avec système de climatisation
  • Année à partir de : 199503; 199506; 199507; 199604; 199607; 199705; 199810
  • Année jusqu'à : 199608; 199704; 199801; 199806; 199807; 199903
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 380
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : 93 EEC; 96 EEC; Euro 1; Euro 1/Euro 2; Euro 2
  • numéro TECDOC du moteur : 10787; 2763; 2777; 2846; 2852; 2854; 2863; 2866; 38574; 45567; 4834; 4837; 4838; 4840; 4841; 4846; 5080; 5095; 5396; 6554; 661; 9405; 9458
  • pas pour norme d'émission du constructeur : ECE R 15.04
  • pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de : 6809; 7084
  • pour norme d'échappement du constructeur : ECE R 15.04
  • pour numéro OPR jusqu’à : 7727; 7874
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Type de catalyseur : pour véhicules avec catalyseur
  • Type de pays : Japon
  • 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 0492

Pièce auto Sonde lambda NTK 0492 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 0492


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 0492 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 0492


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 0492 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 0492 ?

Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande NTK 0492 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
BOSCH LS3716
BOSCH 0 258 003 716
CALORSTAT by Vernet LS140194
CONTINENTAL A2C 595 131 74Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513174Z
DELPHI ES2027212B1
DENSO DOX0120
DENSO DOX-1535
ERA 570138
ERA 570095A
ERA 570138A
FACET 107403
FACET 1997403
FACET EPS1997403
FAE 77211
FEBI BILSTEIN 104202
FISPA 90019
FISPA 90037
FISPA 90073
FISPA 90019A2
FISPA 90019HQ
FISPA 90037A2
FISPA 90037HQ
HELLA 6PA358066131
INTERMOTOR 64009
LEMARK LB1015
LEMARK LLB009
MAGNETI MARELLI 460000298010
MAGNETI MARELLI 460000492010
MAGNETI MARELLI 460002139210
METZGER 893007
MOBILETRON OSB419P
MTE-THOMSON 782640040
PIERBURG 705270390
QUINTON HAZELL XLOS1008
SIDAT 90019
SIDAT 90037
SIDAT 90073
SIDAT 90019A2
SIDAT 90019HQ
SIDAT 90037A2
SIDAT 90037HQ
VEMO V20760041
VEMO V42760008
CITROËN 16289W
CITROËN 96284479
CITROËN 9628447980
PEUGEOT 16289W
PEUGEOT 96284479
PEUGEOT 9628447980
GTIN
087295104927
Équipement véhicule
pour véhicules avec direction assistée; pour véhicules avec immobilisateur antivol; pour véhicules avec système de climatisation
Année à partir de
199503; 199506; 199507; 199604; 199607; 199705; 199810
Année jusqu'à
199608; 199704; 199801; 199806; 199807; 199903
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
380
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
93 EEC; 96 EEC; Euro 1; Euro 1/Euro 2; Euro 2
numéro TECDOC du moteur
10787; 2763; 2777; 2846; 2852; 2854; 2863; 2866; 38574; 45567; 4834; 4837; 4838; 4840; 4841; 4846; 5080; 5095; 5396; 6554; 661; 9405; 9458
pas pour norme d'émission du constructeur
ECE R 15.04
pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de
6809; 7084
pour norme d'échappement du constructeur
ECE R 15.04
pour numéro OPR jusqu’à
7727; 7874
Sonde lambda
Sonde de régulation
Type de catalyseur
pour véhicules avec catalyseur
Type de pays
Japon
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
PEUGEOT 406 (8B) 1.6 1995 à 2004 88 92243 BFZ (XU5JP)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X 1996 à 1998 45 92243 CDY (TU9M)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX 1996 à 2003 54 92243 HDZ (TU1M)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL, VTR 1996 à 2003 88 92243 NFZ (TU5JP)
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i 1996 à 1999 89 92243 NFZ (TU5JP)
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i 1996 à 2001 101 92243 NFW (TU5J2),NFY (TU5J2)
PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5) 1.6 1996 à 2000 89 92243 NFZ (TU5JP)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) 1996 à 2011 75 92243 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP),KFW (TU3A)
PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.4 1996 à 2015 75 92243 KFX (TU3JP),TU32,KFW (TU3A)
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 1997 à 2002 75 92243 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP)
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i 1997 à 2001 54 92243 HDY (TU1M+)
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i 1996 à 2001 50 92243 CDZ (TU9M)
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 1997 à 2000 89 92243 NFZ (TU5JP)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX 1996 à 2003 60 92243 HDZ (TU1M),HFX (TU1JP)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X 1998 à 2003 50 92243 CDZ (TU9M)
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.