Sonde lambda NTK 90068

Sonde lambda NTK 90068

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 90068 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295900680
  • Année jusqu'à : 199903; 199912
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : ES9J4
  • Longueur [mm] : 600
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 2
  • numéro TECDOC du moteur : 5487; 9406
  • 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 90068

Pièce auto Sonde lambda NTK 90068 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 90068


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 90068 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 90068


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 90068 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 90068 ?

Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande NTK 90068 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
ACI-AVESA SLS-13176
at autoteile germany at12352
AUTOTEAM M0037
AUTOTEAM M0073
AUTOTEAM M0037A2
BOSCH 0 258 003 754
CALORSTAT by Vernet LS140193
CONTINENTAL/VDO A2C59513176Z
DT Spare Parts 12.27040
EPS 1.997.067
FACET 107067
FAE 77340
FEBI BILSTEIN 175831
FISPA 90037
FISPA 90073
FISPA 90037A2
FISPA 90037HQ
HELLA 6PA358103391
HOFFER 7481068
HOFFER 7481515
HOFFER 7481068E
INTERMOTOR 64094
KW 497 067
LEMARK LB1204
LEMARK LLB059
LUCAS LEB701
MAGNETI MARELLI 466016355014
MEAT & DORIA 81068
MEAT & DORIA 81515
MEAT & DORIA 81068E
MEC-DIESEL E103290
MOTAQUIP LVOS1781
MTE-THOMSON 782640057
PIERBURG 705270360
PIERBURG 7.05270.52.0
QUINTON HAZELL XLOS1058
SIDAT 90037
SIDAT 90073
SIDAT 90037A2
SIDAT 90037HQ
SIDAT 90073A2
SWAG 33 10 3127
TRISCAN 8845 10030
TRISCAN 8845 28018
VEMO V22760008
VEMO V22760011
VEMO V20-76-0041
WALKER PRODUCTS 250-24109
WALKER PRODUCTS 350-34567
ALFA ROMEO 96 229 98680
CITROËN 1628 8Z
FIAT 96 229 98680
GTIN
087295900680
Année jusqu'à
199903; 199912
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
ES9J4
Longueur [mm]
600
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 2
numéro TECDOC du moteur
5487; 9406
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
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 3.0 i 24V 1997 à 2003 190 92243 XFZ (ES9J4)
CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 1997 à 2000 190 92243 XFZ (ES9J4)
CITROËN XM Break (Y4) 3.0 V6 1997 à 2000 190 92243 XFZ (ES9J4)
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 3.0 V6 1998 à 2003 190 92243 XFZ (ES9J4)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 24V 1996 à 2004 190 92243 XFZ (ES9J4)
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 24V 1996 à 2004 190 92243 XFZ (ES9J4)
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 3.0 V6 24V 1997 à 2004 190 92243 XFZ (ES9J4)
PEUGEOT 605 (6B) 3.0 V6 1997 à 1999 190 92243 XFZ (ES9J4)
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 24V 1998 à 1999 194 92243 XFZ (ES9J4)
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 3.0 24V 1997 à 1999 194 92243 XFZ (ES9J4)
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.