Sonde lambda NTK 95598

Sonde lambda NTK 95598

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95598 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295955987
  • Année à partir de : 199905; 200009; 200312
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur; droite; gauche
  • Longueur [mm] : 810
  • Nombre de conduites : 4
  • Nombre de pièces nécessaires : 2
  • numéro TECDOC du moteur : 18768; 18769
  • Sonde lambda : chauffé
  • Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour véhicules avec direction à gauche
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 95598

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À propos de la sonde lambda NTK 95598


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 95598 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 95598


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 95598 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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*Pièces non monté et dans son emballage d'origine
**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
ACI-AVESA SLS-13171
AIC 70782
at autoteile germany at12395
at autoteile germany at12402
at autoteile germany at12407
AUTLOG AS2212
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0056
AUTOTEAM M0317
AUTOTEAM M0951
AUTOTEAM M0056A2
AUTOTEAM M0317A2
BBT OXY413.040
BLUE PRINT ADM57052
BLUE PRINT ADM57067
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BOSCH 0 258 005 716
BOSCH 0 258 005 717
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BOSCH 0 258 005 729
BOSCH 0 258 986 507
CALORSTAT by Vernet LS140028
CALORSTAT by Vernet LS140428
CONTINENTAL S108 748 001
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CONTINENTAL A2C 595 131 71Z
CONTINENTAL/VDO S108748001
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DELPHI ES20104
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DENSO DOX0121
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DIPASPORT INJLS075N
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DT Spare Parts 6.81020
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FACET EPS1997318
FACET EPS1997685
FAE 77170
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FAE 77305
FAE 77578
FEBI BILSTEIN 21383
FEBI BILSTEIN 176361
FEBI BILSTEIN 176363
FISPA 90054
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GEBE 9 7020 1
HELLA 6PA358066061
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HERTH+BUSS JAKOPARTS J1463002
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1463003
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LUCAS LEB124
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MAXGEAR 59-0013
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METZGER 0893052
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OSSCA 09299
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PIERBURG 702604600
QUINTON HAZELL XLOS1088
QUINTON HAZELL XLOS1276
QUINTON HAZELL XLOS1286
QUINTON HAZELL XLOS1287
QUINTON HAZELL XLOS1288
RIDEX 3922L0132
RIDEX 3922L0210
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SIDAT 90054
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SIDAT 90317HQ
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TRISCAN 8845 50070
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VEMO V25760007
VEMO V25760010
VEMO V25760012
VEMO V25760015
WALKER PRODUCTS 250-24001
WALKER PRODUCTS 250-24301
WALKER PRODUCTS 250-24302
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WALKER PRODUCTS 350-34210
WALKER PRODUCTS 350-34399
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ASTON MARTIN 6G339F472AA
ASTON MARTIN XC2F-9F472-B1A
FORD 1113382
FORD 3000923
FORD 3010660
FORD 1137 891
FORD 35 59 458
FORD XC2F9F472AA
FORD XC2F9F472BA
FORD S108 748 001
FORD AJ03 18 861 D
FORD F88F-9F472-BA
FORD XS6A 9F472 AC
FORD YL84-9F472-AE
FORD YL84-9F472-BC
FORD YS6A-9F472-AC
FORD XC2F-9F472-A1A
FORD XC2F-9F472-B1A
JAGUAR XC2F9F472AA
JAGUAR XC2F-9F472-A1A
MAZDA AJ04-18-861B
MAZDA AJ03 18 861 D
MAZDA YL84-9F472-AE
GTIN
087295955987
Année à partir de
199905; 200009; 200312
Côté d'assemblage
devant le catalyseur; droite; gauche
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Nombre de conduites
4
Nombre de pièces nécessaires
2
numéro TECDOC du moteur
18768; 18769
Sonde lambda
chauffé
Véhicule avec direction à gauche ou à droite
pour véhicules avec direction à gauche
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Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V 1996 à 2000 170 92243 SEA
FORD MONDEO II A trois volumes (BFP) 2.5 24V 1996 à 2000 170 92243 SEA
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V 1996 à 2000 170 92243 SEA
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V 1998 à 2001 170 92243 LCBA,LCBC,LCBE,LCBB
FORD COUGAR (EC_) 2.5 ST 200 2000 à 2001 205 92243 SGA
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V 2000 à 2001 170 92243 LCBC,LCBE,LCBB
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 ST 200 1999 à 2000 205 92243 SGA
FORD MONDEO II A trois volumes (BFP) 2.5 ST 200 1999 à 2000 205 92243 SGA
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 ST 200 1999 à 2000 205 92243 SGA
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V 2000 à 2000 170 92243 SEB,SEC
FORD MONDEO II A trois volumes (BFP) 2.5 24V 2000 à 2000 170 92243 LCBD,SEB,SEC
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V 1999 à 2000 170 92243 SEB,SEC
MAZDA TRIBUTE (EP) 3.0 V6 24V 4WD (EPFW) 2000 à 2008 197 92243 AJ
MAZDA TRIBUTE (EP) 3.0 V6 AWD (EPFW) 2004 à 2008 203 92243 AJ
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 4WD (EPEW) 2000 à 2008 124 92243 YF
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 (EPEW) 2000 à 2008 124 92243 YF
FORD FOCUS I (DAW, DBW) ST170 2002 à 2004 173 92243 ALDA
FORD FOCUS I Turnier (DNW) ST170 2002 à 2004 173 92243 ALDA
FORD MAVERICK 3.0 V6 24V 2001 à 197 92243 AJ
FORD MAVERICK 3.0 V6 24V FWD 2001 à 197 92243 AJ
FORD STREET KA (RL2) 1.6 2003 à 2005 95 92243 CDRA,CDRB
FORD MAVERICK 3.0 V6 24V 2004 à 203 92243 AJ
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 4WD 2000 à 2004 132 92243
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