Sonde lambda NTK 95107

Sonde lambda NTK 95107

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95107 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295951071
  • Équipement véhicule : pour véhicules sans fonction Stop/Start
  • Année jusqu'à : 201312; 201505; 201712
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 800
  • Nombre de conduites : 5
  • Sonde lambda : chauffé
  • Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour véhicules avec direction à gauche
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 95107

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À propos de la sonde lambda NTK 95107


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 95107 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 95107


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 95107 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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**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
AUTOTEAM M0271
AUTOTEAM M0271A2
BOSCH 0 258 017 018
BOSCH 0 258 017 345
BOSCH 0 281 004 133
BOSCH 0 281 004 416
CALORSTAT by Vernet LS150060
EPS 1.998.480
FACET 10.8480
FAE 75083
FISPA 90271
FISPA 90271A2
FISPA 90271HQ
GEBE 9 7125 1
HOFFER 7481669
HOFFER 7481669E
KW 498 480
MEAT & DORIA 81669
MEAT & DORIA 81669E
METZGER 0893576
MOBILETRON OS-B508
MOBILETRON OS-B536
MTE-THOMSON 9734.50.080
Omnicraft 2376614
OSSCA 55199
RIDEX 3922L0193
RIDEX 3922L0331
SIDAT 90271
SIDAT 90271A2
SIDAT 90271HQ
TRISCAN 8845 23039
VALEO 368227
VEMO V30-76-0064
WALKER PRODUCTS 450-35034
WALKER PRODUCTS 800-95010
BMW 11 78 8 514 489
MERCEDES-BENZ 007 542 02 18
MERCEDES-BENZ 009 542 58 18
MERCEDES-BENZ A 007 542 02 18
MERCEDES-BENZ A 009 542 58 18
SMART 007 542 02 18
SMART A 009 542 58 18
GTIN
087295951071
Équipement véhicule
pour véhicules sans fonction Stop/Start
Année jusqu'à
201312; 201505; 201712
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
800
Nombre de conduites
5
Sonde lambda
chauffé
Véhicule avec direction à gauche ou à droite
pour véhicules avec direction à gauche
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
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 2012 à 2017 381 92149 N57 D30 C
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 2012 à 2016 381 92149 N57 D30 C
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 2013 à 2018 381 92149 N57 D30 C
BMW X5 (E70) M 50 d 2011 à 2013 381 92149 N57 D30 C
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 2011 à 2014 381 92149 N57 D30 C
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) 2012 à 2017 408 92243 M 278.922
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) 2012 à 2017 408 92243 M 278.922
BMW X6 (F16, F86) M 50 d 2014 à 2019 381 92149 N57 D30 C
MERCEDES-BENZ SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) 2016 à 367 92243 M 276.822
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.466) 2016 à 2020 367 92243 M 276.825
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) E 400 4-matic (213.071) 2016 à 2018 333 92243 M 276.853
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) 2016 à 2018 401 92243 M 276.823
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) 2016 à 2018 333 92243 M 276.853
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) 2016 à 2018 401 92243 M 276.823
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) 2017 à 2021 571 92243 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 2017 à 2023 612 92243 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W222, V222, X222) S 560 4-matic (222.086, 222.186) 2017 à 2020 469 92243 M 176.980
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W222, V222, X222) AMG S 63 4-matic+ (222.188) 2017 à 2020 612 92243 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W222, V222, X222) S 560 Maybach 4-matic (222.986) 2017 à 2020 469 92243 M 176.980
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288) 2017 à 2023 571 92243 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) 2017 à 2023 612 92243 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988) 2017 à 2022 476 92243 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388) 2017 à 2023 476 92243 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 2017 à 2022 510 92243 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 2017 à 2023 510 92243 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W222, V222, X222) S 560 Maybach (222.983) 2017 à 2020 469 92243 M 176.980
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W222, V222, X222) S 560 (222.083, 222.183) 2017 à 2020 469 92243 M 176.980
MERCEDES-BENZ CLASSE S Décapotable (A217) AMG S 63 4-matic+ (217.488) 2017 à 2020 612 92243 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C217) S 63 AMG 4-matic+ (217.388) 2017 à 2020 612 92243 M 177.980
MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C217) S 560 4-matic (217.386) 2017 à 2020 469 92243 M 176.980
MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C217) S 560 (217.383) 2017 à 2020 469 92243 M 176.980
MERCEDES-BENZ CLASSE S Décapotable (A217) S 560 (217.483) 2017 à 2020 469 92243 M 176.980
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 180 CDI (204.000) 2010 à 2014 120 92149 OM 651.913
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 200 CDI (204.001) 2009 à 2014 136 92149 OM 651.913
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 200 CDI (204.201) 2010 à 2014 136 92149 OM 651.913
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) 2010 à 2014 120 92149 OM 651.913
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 2009 à 2016 136 92149 OM 651.925
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 2009 à 2015 136 92149 OM 651.925
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) 2012 à 2014 306 92243 M 276.954
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 2012 à 2015 381 92149 N57 D30 C
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.465) 2014 à 2016 333 92243 M 276.825
MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463) G 500 (463.234, 463.239) 2015 à 2018 422 92243 M 176.980
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.