Sonde lambda NTK 95280

Sonde lambda NTK 95280

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95280 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295952801
  • Année à partir de : 199404; 199406; 199505
  • Longueur [mm] : 570
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 28371; 28372; 28388; 28389
  • Sonde lambda : chauffé
  • Type d'entraînement : Boîte automatique à 5 vitesses
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 95280

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À propos de la sonde lambda NTK 95280


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 95280 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 95280


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 95280 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-13308
ACI-AVESA SLS-13309
at autoteile germany at12219
AUTOTEAM M0073
BERU by DRiV OZH023
BERU by DRiV 0824010024
BorgWarner (BERU) OZH023
BorgWarner (BERU) 0824010024
BOSCH LS3522
BOSCH LS3523
BOSCH LS3810
BOSCH 0 258 003 453
BOSCH 0 258 003 522
BOSCH 0 258 003 523
BOSCH 0 258 003 810
BOSCH 0 258 986 503
CALORSTAT by Vernet LS140266
CALORSTAT by Vernet LS140480
CONTINENTAL A2C59513308Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513308Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513309Z
DELPHI ES10763
DELPHI ES1035312B1
DELPHI ES1035812B1
DELPHI ES1076312B1
DENSO DOX0118
DENSO DOX1318
DT Spare Parts 12.27040
ELTA AUTOMOTIVE EX0087
ELTA AUTOMOTIVE XLS1250
EPS 1.997.050
EPS 1.997.276
ERA 570140
FACET 107050
FACET 107276
FACET 107927
FACET 1997927
FACET EPS1997927
FAE 77267
FAE 77268
FEBI BILSTEIN 177381
FISPA 90073
HELLA HLS045
HELLA 6PA009165451
HJS 92017974
HOFFER 7481078
HOFFER 7481515
INTERMOTOR 64038
INTERMOTOR 64103
KW 497 050
KW 497 276
LEMARK LB1060
LEMARK LB1219
LEMARK LLB029
LEMARK LLB064
LUCAS LEB382
LUCAS LEB704
MAGNETI MARELLI 460000408010
MAGNETI MARELLI 460001777010
MAXGEAR 59-0009
MAXGEAR 59-0094
MEAT & DORIA 81078
MEAT & DORIA 81515
MEC-DIESEL E102120
MEC-DIESEL E102130
METZGER 893041
METZGER 0893041
MOBILETRON OSB494P
MOBILETRON OSB496P
MOBILETRON OSB498P
MOBILETRON OSB499P
MOTAQUIP LVOS1503
MOTAQUIP LVOS1541
MTE-THOMSON 785345030
MTE-THOMSON 785345040
MTE-THOMSON 785345057
NGK 0127
NGK OZA447E9
Omnicraft 2376235
OSSCA 06595
PIERBURG 702604180
PIERBURG 702604190
QUINTON HAZELL XLOS1027
QUINTON HAZELL XLOS1063
RIDEX 3922L0002
RIDEX 3922L0064
RIDEX 3922L0223
RIDEX 3922L0539
RIDEX 3922L0644
SIDAT 90073
SIDAT 90073A2
SWAG 33 10 4084
TRISCAN 8845 11047
VEMO V20760009
VEMO V20760013
VEMO V20760024
WALKER PRODUCTS 25024381
WALKER PRODUCTS 250-24380
WALKER PRODUCTS 350-34139
WALKER PRODUCTS 350-34594
BMW 1247475
BMW 1433159
BMW 1704259
BMW 1741317
BMW 1742023
BMW 11781247475
BMW 11781433159
BMW 11781704259
BMW 11781741317
BMW 11781742023
MINI 1247475
MINI 1433159
MINI 1704259
MINI 1741317
MINI 1742023
MINI 11781247475
MINI 11781433159
MINI 11781704259
MINI 11781741317
MINI 11781742023
GTIN
087295952801
Année à partir de
199404; 199406; 199505
Longueur [mm]
570
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
28371; 28372; 28388; 28389
Sonde lambda
chauffé
Type d'entraînement
Boîte automatique à 5 vitesses
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 3 Touring (E36) 318 i 1995 à 1999 116 92243 M43 B18 (184E2)
BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i 1995 à 1998 116 92243 M43 B18 (184E2)
BMW 3 Compact (E36) 316 g 1996 à 2000 102 8747 M43 B16 (164E2)
BMW 3 Touring (E36) 316 i 1997 à 1999 102 92243 M43 B16 (164E2)
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