Sonde lambda NTK 8960

Sonde lambda NTK 8960

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 8960 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295189603
  • Année à partir de : 200807
  • Année jusqu'à : 200908; 201003
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 335
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 4; Euro 4 (D4)
  • numéro TECDOC du moteur : 23538; 23539; 23540; 23541; 24410; 24411; 24412; 24413; 24414; 24415
  • pas pour facelift :
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
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Sonde lambda NTK 8960

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À propos de la sonde lambda NTK 8960


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 8960 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 8960


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 8960 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 M0278
AUTOTEAM M0506
AUTOTEAM M0278A2
AUTOTEAM M0506A2
BLUE PRINT ADBP700063
BLUE PRINT ADF127005C
BOSCH F00HL00351
BOSCH F00HL00354
BOSCH 0 258 986 602
CSV electronic parts CSL2506
DELPHI ES1110712B1
DENSO DOX-1720
ELTA AUTOMOTIVE EX0002
ELTA AUTOMOTIVE EX0411
ELTA AUTOMOTIVE XLS1005
ELTA AUTOMOTIVE XLS1520
EPS 1.998.149
ERA 570112A
ERA 570219A
FACET 108149
FAE 77577
FEBI BILSTEIN 107591
FEBI BILSTEIN 176363
FISPA 90278
FISPA 90506
FISPA 90278A2
FISPA 90506A2
GEBE 9 7002 1
HELLA 6PA358103251
HOFFER 7481676
HOFFER 7481906
HOFFER 7481676E
HOFFER 7481906E
INTERMOTOR 64590
KW 498 149
LEMARK LB1975
LEMARK LLB523
LUCAS LEB124
LUCAS LEB4067
MAGNETI MARELLI 460002137010
MAGNETI MARELLI 466016355066
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81676
MEAT & DORIA 81906
MEAT & DORIA 81676E
MEAT & DORIA 81906E
MEC-DIESEL E105306DP
METZGER 893536
METZGER 0893536
MOBILETRON OSF439P
MOTAQUIP LVOS1743
MTE-THOMSON 782040035
MTE-THOMSON 782040046
OSSCA 38301
QUINTON HAZELL XLOS1088
QUINTON HAZELL XLOS1484
RECOFICIAL CSL2506
RIDEX 3922L0229
SIDAT 90278
SIDAT 90506
SIDAT 90278A2
SIDAT 90506A2
SWAG 33 10 3762
TRISCAN 8845 16009
VALEO 368089
VEMO V25-76-0032
WALKER PRODUCTS 250-24939
WALKER PRODUCTS 350-34818
FORD 1527 105
FORD 8V21 9F472 AB
FORD 8V21-9F472-AC
GTIN
087295189603
Année à partir de
200807
Année jusqu'à
200908; 201003
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
335
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 4; Euro 4 (D4)
numéro TECDOC du moteur
23538; 23539; 23540; 23541; 24410; 24411; 24412; 24413; 24414; 24415
pas pour facelift
Sonde lambda
Sonde de régulation
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Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
FORD FUSION (JU_) 1.4 2002 à 2012 80 92243 FXJA,FXJB,FXJC
FORD FUSION (JU_) 1.6 2002 à 2009 100 92243 FYJA,FYJB,FYJC
FORD FUSION (JU_) 1.25 2004 à 2012 75 92243 FUJA,FUJB
FORD FIESTA V Van 1.3 2002 à 2008 60 92243 BAJA
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 2008 à 2017 60 92243 STJA,STJB,STJC,STJD
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 2008 à 2017 82 92243 SNJA,SNJB,SNJC,SNJD
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 2008 à 2017 97 92243 SPJA,SPJC,RTJA,RTJB,SPJE
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 2008 à 2017 97 92243 SPJA,SPJC,RTJA,RTJB,SPJE
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti 2008 à 2018 120 92243 HXJA,HXJB,HXJE,RVJA
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti 2008 à 2012 120 92243 HXJA,HXJB,HXJE,RVJA
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG 2009 à 2017 97 8749 SPJA,SPJC,RTJA,RTJB,SPJE,RTJD
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG 2009 à 2017 92 8749 RTJA,RTJB,RTJD
FORD FIESTA VI Van 1.25 2009 à 2017 82 92243 SNJA,SNJB,SNJC,SNJD
FORD FIESTA VI Van 1.25 2008 à 2012 60 92243 STJA,STJB
FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG 2010 à 2012 80 8749 UTJA
FORD FIESTA VI Van 1.6 Ti-VCT 2008 à 2012 120 92243 HXJA,HXJB
FORD FIESTA VI Van 1.4 2008 à 2012 97 92243 SPJA,SPJC
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