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Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95172 certifié d'origine
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À propos de la sonde lambda NTK 95172
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 95172 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 95172
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 95172 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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Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| AUTOTEAM | M0594 |
| BOSCH | F00E263342 |
| DENSO | DOX-0599 |
| FAE | 75661 |
| FISPA | 90594 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70685506 |
| HOFFER | 7481996 |
| HOFFER | 7481996E |
| INTERMOTOR | 66015 |
| LEMARK | LLB1117 |
| LUCAS | LEB5590 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355302 |
| MEAT & DORIA | 81996 |
| MEAT & DORIA | 81996E |
| METZGER | 0893691 |
| MTE-THOMSON | 9829.40.030 |
| SIDAT | 90594 |
| TRISCAN | 8845 25060 |
| VEMO | V46-76-0033 |
| WALKER PRODUCTS | 250-54120 |
| WALKER PRODUCTS | 350-64122 |
| NISSAN | 22690-00Q1H |
| NISSAN | 22693-4BA0A |
| NISSAN | 22693-4CC0B |
| NISSAN | 22693-4CL0A |
| RENAULT | 22 6A 427 90R |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 2011 à | 101 | 92149 | M9T 676,M9T 670,M9T 672,M9T 870 |
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 2011 à | 125 | 92149 | M9T 676,M9T 670,M9T 680,M9T 672,M9T 870,M9T 880 |
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 2011 à | 146 | 92149 | M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 2010 à | 101 | 92149 | M9T 690 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 100 RWD (FV0B, FV0H, FV0K) | 2010 à | 101 | 92149 | M9T 690,M9T 890 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 2010 à | 101 | 92149 | M9T 676,M9T 670,M9T 672,M9T 870,M9T 876 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 2010 à | 101 | 92149 | M9T 676,M9T 670,M9T 672,M9T 870,M9T 876 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K,... | 2010 à | 125 | 92149 | M9T 676,M9T 670,M9T 680,M9T 672,M9T 678,M9T 870,M9T 880,M9T 872,M9T 876,M9T 882 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 2010 à | 125 | 92149 | M9T 690,M9T 692,M9T 698,M9T 696,M9T 686,M9T 898,M9T 890,M9T 896 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) | 2010 à | 146 | 92149 | M9T 694,M9T 698,M9T 696,M9T 710 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | 2010 à | 146 | 92149 | M9T 694,M9T 698,M9T 696,M9T 710 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 2010 à | 146 | 92149 | M9T 680,M9T 678,M9T 706,M9T 708 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 2010 à | 146 | 92149 | M9T 680,M9T 678,M9T 706,M9T 708 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 2010 à | 125 | 92149 | M9T 676,M9T 670,M9T 680,M9T 672,M9T 870,M9T 880,M9T 872,M9T 876 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | 2010 à | 125 | 92149 | M9T 690,M9T 692,M9T 698,M9T 696,M9T 686,M9T 898,M9T 890,M9T 896,M9T 882 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) | 2013 à | 150 | 92149 | M9T 880,M9T 716,M9T 726 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 2013 à | 150 | 92149 | M9T 898,M9T 896 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | 2013 à | 150 | 92149 | M9T 898,M9T 896 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 2013 à | 150 | 92149 | M9T 880,M9T 716 |
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) | 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 2012 à | 150 | 92149 | M9T 880,M9T 716 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) | 2014 à | 110 | 92149 | M9T 870,M9T 704,M9T 726 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) | 2014 à | 163 | 92149 | M9T 700,M9T 710 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | 2014 à | 163 | 92149 | M9T 700,M9T 710 |
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) | 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) | 2014 à | 163 | 92149 | M9T 702,M9T 708 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) | 2014 à | 163 | 92149 | M9T 702,M9T 708 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... | 2014 à | 163 | 92149 | M9T 702,M9T 708 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | 2014 à | 136 | 92149 | M9T 700 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | 2014 à | 136 | 92149 | M9T 700 |
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) | 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) | 2014 à | 136 | 92149 | M9T 702,M9T 716 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) | 2014 à | 136 | 92149 | M9T 702,M9T 716 |
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) | 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 2014 à | 110 | 92149 | M9T 870,M9T 704 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 2014 à | 110 | 92149 | M9T 870,M9T 704 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) | 2014 à | 136 | 92149 | M9T 702,M9T 704,M9T 716,M9T 726 |
| NISSAN | NAVARA NP300 Pick-up (D23, D23T) | 2.3 dCi (D231) | 2015 à | 163 | 92149 | YS23DDT |
| NISSAN | NAVARA NP300 Pick-up (D23, D23T) | 2.3 dCi 4x4 (D231) | 2015 à | 163 | 92149 | YS23DDT |
| NISSAN | NAVARA NP300 Camion plate-forme/Châssis (D23) | 2.3 dCi 4x4 | 2015 à | 163 | 92149 | YS23DDT |
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) | 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | 2015 à | 170 | 92149 | M9T 706 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 2015 à | 170 | 92149 | M9T 706 |
| NISSAN | NAVARA NP300 Pick-up (D23, D23T) | 2.3 dCi 4x4 (D231, D23T) | 2015 à | 190 | 92149 | YS23DDTT |
| NISSAN | NAVARA NP300 Pick-up (D23, D23T) | 2.3 dCi | 2015 à | 190 | 92149 | YS23DDTT |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | 2012 à | 130 | 92149 | M9T 710 |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) | 2012 à | 130 | 92149 | M9T 704,M9T 882 |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) | 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) | 2016 à | 130 | 92149 | M9T 710,M9T 704,M9T 882 |
Equivalent disponible