Sonde lambda NTK 95589

Sonde lambda NTK 95589

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95589 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295955895
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 1590
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 13770; 14168; 16139
  • Sonde lambda : chauffé
  • Type d'entraînement : Boîte automatique à 4 vitesses
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 95589

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À propos de la sonde lambda NTK 95589


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 95589 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 95589


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 95589 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-13231
ACI-AVESA SLS-13334
AIC 54524
AIC 54524Set
at autoteile germany at12292
AUTLOG AS2200
AUTOTEAM M0171
BOSCH LS6081
BOSCH LS6221
BOSCH 0 258 006 081
BOSCH 0 258 006 221
BOSCH 0 258 006 222
BOSCH 0 258 006 978
CALORSTAT by Vernet LS140680
CONTINENTAL A2C 595 133 34Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513334Z
DELPHI ES2034012B1
DENSO DOX0150
DENSO DOX-2030
ELTA AUTOMOTIVE EX0072
ELTA AUTOMOTIVE XLS1065
EPS 1.998.247
ERA 570027
ERA 570027A
FACET 107164
FACET 108247
FACET 1997164
FACET EPS 1.997.164
FAE 77146
FAE 77902
FEBI BILSTEIN 177511
FISPA 90171
GEBE 9 7003 1
HELLA 6PA358066391
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1475006
HOFFER 7481550
KW 498 247
MAGNETI MARELLI 466016355007
MAXGEAR 59-0060
MEAT & DORIA 81550
MEC-DIESEL 7370448M
MEC-DIESEL E105238DP
METZGER 893178
METZGER 0893178
MEYLE 100 950 0001
MOBILETRON OSB434P
MTE-THOMSON 887740170
PIERBURG 7.05270.99.0
RIDEX 3922L0287
SIDAT 90074
SIDAT 90171
SWAG 33 10 4155
TRISCAN 8845 29031
VALEO 368003
VEMO V10760036
VEMO V10760044
VEMO V10-76-0039
VEMO V10-76-0040
VEMO V10-76-0041
VEMO V10-76-0061
VEMO V10-76-0091
WALKER PRODUCTS 250-24689
WALKER PRODUCTS 350-34207
AUDI 030 906 262 A
BENTLEY 030 906 262 A
LAMBORGHINI 030 906 262 A
SEAT 030 906 262 A
SKODA 030 906 262 A
VW 030 906 262 A
GTIN
087295955895
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
1590
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
13770; 14168; 16139
Sonde lambda
chauffé
Type d'entraînement
Boîte automatique à 4 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
SEAT AROSA (6H1) 1.4 1997 à 2004 60 92243 AEX,AKV,APQ,ANW,AKK,AUD
VW POLO (6N2) 1.4 1999 à 2001 60 92243 AKK,AUD
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 2000 à 2005 60 92243 AUD
VW POLO (6N2) 1.4 1999 à 2001 54 92243 AKP,ANX
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