Sonde lambda NTK 95156

Sonde lambda NTK 95156

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95156 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295951569
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 395
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : YV699999
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 1V500001
  • numéro TECDOC du moteur : 15093; 15094; 15849; 17918; 17930; 22861
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 95156

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À propos de la sonde lambda NTK 95156


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 95156 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 95156


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 95156 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
ACI-AVESA SLS-13224
AUTOTEAM M0073
AUTOTEAM M0172
BLUE PRINT ADG07037
BOSCH LS5703
BOSCH 0 258 005 703
CALORSTAT by Vernet LS140010
CONTINENTAL/VDO A2C59513224Z
CSV electronic parts CSL2172
DELPHI ES20317
DELPHI SOD00138
DELPHI ES2029912B1
DELPHI ES2031712B1
DT Spare Parts 12.27040
ELTA AUTOMOTIVE EX0121
ELTA AUTOMOTIVE XLS1157
EPS 1.997.077
ERA 570131
ERA 570041A
ERA 570131A
FACET 107077
FAE 77309
FISPA 90073
FISPA 90172
HELLA 6PA 358 103-501
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1460903
HOFFER 7481515
HOFFER 7481551
INTERMOTOR 64270
KW 497 077
LEMARK LB1494
LEMARK LLB214
LUCAS LEB124
LUCAS LEB582
MEAT & DORIA 81515
MEAT & DORIA 81551
MEC-DIESEL E103210
MEC-DIESEL E103210DP
METZGER 895540
METZGER 0895540
MOBILETRON OSB422P
MOBILETRON OSG402P
MOTAQUIP LVOS1763
MTE-THOMSON 789145030
MTE-THOMSON 789145040
MTE-THOMSON 7891.45.035
Omnicraft 2376248
OSSCA 04821
PIERBURG 705270280
QUINTON HAZELL XLOS1210
RECOFICIAL CSL2172
RIDEX 3922L0079
RIDEX 3922L0141
SIDAT 90073
SIDAT 90172
SIDAT 90073A2
TRISCAN 8845 24006
VEMO V40760025
WALKER PRODUCTS 250-24012
WALKER PRODUCTS 350-34128
BUICK 25 312 200
CADILLAC 25 312 200
CHEVROLET 25 312 200
DAEWOO 25 312 200
GENERAL MOTORS 25 312 200
OPEL 855 346
OPEL 855 589
PONTIAC 25 312 200
GTIN
087295951569
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur
Longueur [mm]
395
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
YV699999
Numéro de châssis (VIN) à partir de
1V500001
numéro TECDOC du moteur
15093; 15094; 15849; 17918; 17930; 22861
Sonde lambda
chauffé
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
OPEL FRONTERA B (U99) 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) 1998 à 2004 136 92243 Y 22 SE,X 22 SE
OPEL FRONTERA B (U99) 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) 1998 à 2004 205 92243 Y 32 NE
VAUXHALL FRONTERA Mk II (B) (U99) 2.2 i 1998 à 2004 136 92243 X 22 SE,Y 22 SE
VAUXHALL FRONTERA Mk II (B) (U99) 3.2 i 1998 à 2004 205 92243 6VD1 (DOHC)
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