Sonde lambda NTK 95731

Sonde lambda NTK 95731

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95731 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295957318
  • Longueur [mm] : 1706
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 13468; 13469; 13771; 13772; 15528; 16140; 16335
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 95731

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À propos de la sonde lambda NTK 95731


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 95731 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 95731


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 95731 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-13314
at autoteile germany at12294
AUTLOG AS2212
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0368A2
BERU by DRiV OZH179
BERU by DRiV 0824010213
BorgWarner (BERU) OZH 179
BorgWarner (BERU) 0824010213
BOSCH 0 258 986 507
CALORSTAT by Vernet LS140162
CALORSTAT by Vernet LS140516
CSV electronic parts CSL2368
DELPHI ES2028612B1
DENSO DOX0119
DENSO DOX-1562
DT Spare Parts 6.81020
EPS 1.997.165
ERA 570111A
ERA 570303A
FACET 107165
FACET 107168
FACET 107357
FACET 107936
FACET 1997165
FACET 1997168
FACET 1997357
FACET 1997936
FACET EPS1997165
FACET EPS 1.997.357
FACET EPS 1.997.936
FAE 77147
FEBI BILSTEIN 177511
FISPA 90054
FISPA 90368
FISPA 90368A2
HOFFER 7481022
HOFFER 7481767
INTERMOTOR 64254
KW 497 165
LEMARK LB1472
LEMARK LLB201
LUCAS LEB124
LUCAS LEB586
MAGNETI MARELLI 460000402010
MAGNETI MARELLI 460000491010
MAGNETI MARELLI 460001883010
MAGNETI MARELLI 460001886010
MAGNETI MARELLI 466016355175
MAXGEAR 59-0013
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81767
MEC-DIESEL E103990DP
METZGER 893089
METZGER 0893089
MOBILETRON OSB435P
MOTAQUIP LVOS1428
MTE-THOMSON 787740170
MTE-THOMSON 887740170
Omnicraft 2376221
OSSCA 08367
PIERBURG 705271060
QUINTON HAZELL XLOS1197
RECOFICIAL CSL2368
RIDEX 3922L0225
RIDEX 3922L0518
SIDAT 90054
SIDAT 90368
SIDAT 90054HQ
SIDAT 90368A2
SWAG 33 10 4155
TRISCAN 8845 29117
TRISCAN 8845 29178
TRISCAN 8845 29187
VALEO 368458
VEMO V10760045
WALKER PRODUCTS 250-23822
WALKER PRODUCTS 250-24583
WALKER PRODUCTS 250-24919
WALKER PRODUCTS 350-34200
WALKER PRODUCTS 350-34886
AUDI 030 906 262 C
AUDI 030 906 262 F
AUDI 036 906 262 M
AUDI 036 906 262 Q
BENTLEY 030 906 262 C
BENTLEY 030 906 262 F
BENTLEY 036 906 262 M
BENTLEY 036 906 262 Q
LAMBORGHINI 030 906 262 C
LAMBORGHINI 030 906 262 F
LAMBORGHINI 036 906 262 M
LAMBORGHINI 036 906 262 Q
SEAT 030 906 262 C
SEAT 030 906 262 F
SEAT 036 906 262 M
SEAT 036 906 262 Q
SKODA 030 906 262 C
SKODA 030 906 262 F
SKODA 036 906 262 M
SKODA 036 906 262 Q
VW 030 906 262 C
VW 030 906 262 F
VW 036 906 262 M
VW 036 906 262 Q
GTIN
087295957318
Longueur [mm]
1706
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
13468; 13469; 13771; 13772; 15528; 16140; 16335
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
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 16V 1998 à 2005 75 92243 AHW,AKQ,APE,AUA,BBY
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 16V 1999 à 2005 100 92243 AFK,AQQ,ANM,AUB
VW POLO (6N2) 1.4 16V 1999 à 2001 101 92243 AFK,AQQ,AUB
VW POLO (6N2) 1.4 16V 1999 à 2001 75 92243 AHW,APE,AUA
SEAT AROSA (6H1) 1.4 16V 2000 à 2004 100 92243 AFK,AQQ,AUB
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