Sonde lambda NTK 95646

Sonde lambda NTK 95646

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95646 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295956465
  • Équipement véhicule : pour véhicules avec système de climatisation
  • Longueur [mm] : 590
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : AM152056
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 230967
  • numéro TECDOC du moteur : 3478; 3479; 3481; 3488; 3500; 4884; 4885; 4886; 9358; 9483; 9499
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 95646

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À propos de la sonde lambda NTK 95646


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 95646 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 95646


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 95646 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-13341
ACI-AVESA SLS-60404
at autoteile germany at12508
at autoteile germany at12509
AUTOTEAM M0050
AUTOTEAM M0073
AUTOTEAM M0100
BERU by DRiV OZH053
BERU by DRiV OZH057
BERU by DRiV 0824010058
BERU by DRiV 0824010062
BorgWarner (BERU) OZH053
BorgWarner (BERU) OZH057
BorgWarner (BERU) 0824010058
BorgWarner (BERU) 0824010062
BOSCH LS3193
BOSCH LS3229
BOSCH 0 258 003 193
BOSCH 0 258 003 229
CALORSTAT by Vernet LS140242
CONTINENTAL A2C59513341Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513341Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513873Z
CSV electronic parts CSL2050
DELPHI ES20235
DELPHI ES20239
DELPHI ES1076312B1
DELPHI ES2023512B1
DELPHI ES2023912B1
DENSO DOX0120
DT Spare Parts 12.27040
ELTA AUTOMOTIVE EX0044
ELTA AUTOMOTIVE EX0079
ELTA AUTOMOTIVE XLS1049
ELTA AUTOMOTIVE XLS1072
EPS 1.997.057
EPS 1.997.914
ERA 570137
FACET 107057
FACET 107914
FACET 1997057
FACET EPS1997057
FAE 77179
FAE 77216
FEBI BILSTEIN 177493
FISPA 90050
FISPA 90073
FISPA 90100
HELLA HLS014
HELLA HLS065
HELLA 6PA009165141
HELLA 6PA009165651
HOFFER 7481047
HOFFER 7481515
INTERMOTOR 64007
INTERMOTOR 64008
KW 497 057
KW 497 914
LEMARK LB1013
LEMARK LB1014
LEMARK LLB007
LEMARK LLB008
LUCAS LEB247
LUCAS LEB290
MAGNETI MARELLI 460000284010
MAGNETI MARELLI 460000498010
MAGNETI MARELLI 460001834010
MEAT & DORIA 81047
MEAT & DORIA 81056
MEAT & DORIA 81515
MEC-DIESEL E102010
MEC-DIESEL E105229DP
MEC-DIESEL E105326DP
MEC-DIESEL E105348DP
MOBILETRON OSB405P
MOBILETRON OSB417P
MOTAQUIP LVOS1110
MOTAQUIP LVOS1848
MTE-THOMSON 783240040
MTE-THOMSON 783240062
NGK 1894
NGK OZA448E9
OSSCA 09272
PIERBURG 702604040
QUINTON HAZELL XLOS1006
QUINTON HAZELL XLOS1007
RECOFICIAL CSL2050
RIDEX 3922L0042
SIDAT 90050
SIDAT 90073
SIDAT 90100
SIDAT 90073A2
SWAG 33 10 4149
TRISCAN 8845 17002
TRISCAN 8845 17004
VEMO V49760001
VEMO V49760002
WALKER PRODUCTS 25024529
WALKER PRODUCTS 25024805
WALKER PRODUCTS 250-24193
WALKER PRODUCTS 350-34385
WALKER PRODUCTS 350-34703
MG MHK10004
MG MHK10006
ROVER MHK10004
ROVER MHK10006
GTIN
087295956465
Équipement véhicule
pour véhicules avec système de climatisation
Longueur [mm]
590
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
AM152056
Numéro de châssis (VIN) à partir de
230967
numéro TECDOC du moteur
3478; 3479; 3481; 3488; 3500; 4884; 4885; 4886; 9358; 9483; 9499
Sonde lambda
chauffé
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
ROVER 800 Coupé 820 1996 à 1999 197 92243 20 T4G
ROVER 800 Coupé 820 1996 à 1997 180 92243 20 T4G
ROVER 200 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 211 1998 à 2000 60 92243 11 K2D
ROVER 400 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RT) 414 Si 1995 à 2000 103 92243 14 K4F
ROVER 200 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 214 Si 1995 à 2000 103 92243 14 K4F
ROVER 400 II (RT) 414 Si 1995 à 2000 103 92243 14 K4F
ROVER 100 Décapotable (XP) 114 1997 à 1998 102 92243 14 K4F
ROVER 400 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RT) 416 Si 1995 à 2000 112 92243 16 K4F
ROVER 200 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 216 Si 1995 à 1999 112 92243 16 K4F
ROVER 400 II (RT) 416 Si 1995 à 2000 112 92243 16 K4F
ROVER 200 II Décapotable (XW) 216 1.6i 16V 1996 à 1999 111 92243 16 K4F
ROVER COUPE 1.6 16 V 1996 à 1999 111 92243 16 K4F
ROVER 200 Coupé (XW) 216 1996 à 1997 112 92243 16 K4F
ROVER 200 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 214 i 1995 à 2000 75 92243 14 K2F
ROVER 400 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RT) 414 1996 à 1997 75 92243 14 K2F
ROVER 400 II (RT) 414 1996 à 1999 75 92243 14 K2F
ROVER 200 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 218 K Vi 1995 à 2000 146 92243 18 K4K
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 i 1996 à 1998 146 92243 18 K4K
ROVER COUPE 1.8 16 V 1996 à 1999 145 92243 18 K4K
ROVER 400 II (RT) 420 Si Lux 1995 à 2000 136 92243 20 T4H
ROVER 400 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RT) 420 Si Lux 1995 à 2000 136 92243 20 T4H
ROVER 200 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 1.4 1996 à 1997 90 92243 14 K4D
ROVER 200 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 218 Si 1999 à 2000 120 92243 18 K4F
ROVER 800 Coupé 820 16V 1997 à 1999 136 92243
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