Sonde lambda NTK 95642

Sonde lambda NTK 95642

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95642 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 4010326956420
  • Année à partir de : 201001; 201110
  • Année jusqu'à : 201110
  • Côté d'assemblage : Filtre à particules; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 400
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 17650; 26699
  • pour numéro OE : 22 6A 35X 00A
  • Sonde lambda : chauffé
  • Système d'échappement : pour précatalyseur
  • Type de catalyseur : pour véhicules avec catalyseur; pour véhicules sans catalyseur
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 95642

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À propos de la sonde lambda NTK 95642


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 95642 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 95642


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 95642 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
AUTOTEAM M0339
BLUE PRINT ADBP700110
DENSO DOX-0556
FAE 75643
FEBI BILSTEIN 177523
FISPA 90339
HELLA 6PA 358 221-371
HOFFER 7481739
INTERMOTOR 64958
LEMARK LLB1024
LUCAS LEB5498
MEAT & DORIA 81739
METZGER 0893678
MTE-THOMSON 9804.40.040
RIDEX 3922L0434
SIDAT 90339
SWAG 33 10 6806
TRISCAN 8845 14532
WALKER PRODUCTS 250-54109
WALKER PRODUCTS 350-64087
WALKER PRODUCTS 350-94021
WALKER PRODUCTS 800-94007
NISSAN 22693-1AA0B
NISSAN 226A3-5X00A
GTIN
4010326956420
Année à partir de
201001; 201110
Année jusqu'à
201110
Côté d'assemblage
Filtre à particules; devant le catalyseur
Longueur [mm]
400
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
17650; 26699
pour numéro OE
22 6A 35X 00A
Sonde lambda
chauffé
Système d'échappement
pour précatalyseur
Type de catalyseur
pour véhicules avec catalyseur; pour véhicules sans catalyseur
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
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) 2009 à 190 92149 YD25DDTi
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 2005 à 144 92149 YD25DDTi
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD 2006 à 171 92149 YD25DDTi
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 2005 à 174 92149 YD25DDTi
NISSAN NAVARA NP300 Camion plate-forme/Châssis (D40) 2.5 dCi 4WD 2008 à 171 92149 YD25DDTi
NISSAN NAVARA NP300 Camion plate-forme/Châssis (D40) 2.5 dCi 4WD 2008 à 144 92149 YD25DDTi
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 2006 à 163 92149 YD25DDTi
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD 2007 à 144 92149 YD25DDTi
NISSAN NAVARA NP300 Camion plate-forme/Châssis (D40) 2.5 dCi 2010 à 190 92149 YD25DDTi
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005 à 2010 174 92149 YD25DDTi
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 2005 à 2010 174 92149 YD25DDTi
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD 2005 à 174 92149 YD25DDTi
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2006 à 171 92149 YD25DDTi
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2010 à 190 92149 YD25DDTi
NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M) 2006 à 2013 110 92149 YD25DDTi
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005 à 163 92149 YD25DDTi
NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) 2006 à 2012 131 92149 YD25DDTi
NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) 2006 à 2013 122 92149 YD25DDTi
NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) 2006 à 2013 136 92149 YD25DDTi,YD25K3LD-5MI
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.