Sonde lambda NTK 95416

Sonde lambda NTK 95416

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95416 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295954164
  • Année à partir de : 199108; 199309; 199311
  • Année jusqu'à : 199409; 199411
  • Longueur [mm] : 480
  • Nombre de conduites : 2
  • Numéro de châssis (VIN) à : 1E-S-012 000; 1H-S-120 000; 3A-S-075 00
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 1L-ZD308 451
  • numéro TECDOC du moteur : 4004; 4890; 4975
  • Sonde lambda : non chauffé
  • Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
  • 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 95416

Pièce auto Sonde lambda NTK 95416 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 95416


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 95416 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 95416


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 95416 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 95416 ?

Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande NTK 95416 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-13296
AUTOTEAM M0070
AUTOTEAM M0097
AUTOTEAM M0105
AUTOTEAM M0070A2
BERU by DRiV OZU003
BERU by DRiV 0824010053
BorgWarner (BERU) OZU 003
BorgWarner (BERU) 0824 010 053
BOSCH 0 258 003 165
CALORSTAT by Vernet LS110247
DELPHI ES10 998
DELPHI ES1101012B1
DELPHI ES10 998-12B1
DIPASPORT INJLS032N
DT Spare Parts 11.80541
ELTA AUTOMOTIVE EX0264
ELTA AUTOMOTIVE XLS1342
ERA 570114A
FAE 77111
FEBI BILSTEIN 177427
FISPA 90015
FISPA 90070
FISPA 90097
FISPA 90105
FISPA 90070A2
FISPA 90070HQ
HELLA HLS033
HELLA 6PA009165331
HJS 92 017 818
HOFFER 7481014
HOFFER 7481043
HOFFER 7481057
HOFFER 7481014E
INTERMOTOR 64046
LEMARK LB1074
LEMARK LLB033
MAGNETI MARELLI 460001822010
MAGNETI MARELLI 466016355069
MAXGEAR 59-0047
MEAT & DORIA 81014
MEAT & DORIA 81043
MEAT & DORIA 81057
MEAT & DORIA 81014E
MEC-DIESEL E105325DP
MEC-DIESEL E105328DP
MTE-THOMSON 784141058
QUINTON HAZELL XLOS1031
RIDEX 3922L0453
SIDAT 90015
SIDAT 90070
SIDAT 90097
SIDAT 90105
SIDAT 90070A2
SIDAT 90070HQ
SWAG 33 10 4110
WALKER PRODUCTS 250-21037
AUDI 030 906 265 E
BENTLEY 030 906 265 E
LAMBORGHINI 030 906 265 E
SEAT 030 906 265 E
SKODA 030 906 265 E
VW 030 906 265 E
GTIN
087295954164
Année à partir de
199108; 199309; 199311
Année jusqu'à
199409; 199411
Longueur [mm]
480
Nombre de conduites
2
Numéro de châssis (VIN) à
1E-S-012 000; 1H-S-120 000; 3A-S-075 00
Numéro de châssis (VIN) à partir de
1L-ZD308 451
numéro TECDOC du moteur
4004; 4890; 4975
Sonde lambda
non chauffé
Type d'entraînement
boîte de vitesses manuelle
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
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.