Sonde lambda NTK 95754

Sonde lambda NTK 95754

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95754 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295957547
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 310
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 4
  • numéro TECDOC du moteur : 12790; 17847; 20928
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 95754

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À propos de la sonde lambda NTK 95754


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 95754 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 95754


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 95754 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
at autoteile germany at12126
AUTLOG AS2201
AUTLOG AS2212
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0190
AUTOTEAM M0951
AUTOTEAM M0190A2
BOSCH 0 258 986 507
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS140735
CSV electronic parts CSL2190
DELPHI ES2027712B1
DENSO DOX0121
DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0240
ELTA AUTOMOTIVE XLS1282
EPS 1.998.150
ERA 570111A
ERA 570112A
ERA 570245A
FACET 108150
FAE 77465
FEBI BILSTEIN 177379
FISPA 90054
FISPA 90190
FISPA 90951
FISPA 90190A2
GEBE 9 7002 1
HELLA 6PA358103031
HOFFER 7481022
HOFFER 7481569
HOFFER 7481951
HOFFER 7481569E
INTERMOTOR 64408
INTERMOTOR 64652
JAPANPARTS OO-U04
KW 498 150
LEMARK LB1685
LEMARK LB2062
LEMARK LLB597
LUCAS LEB124
MAGNETI MARELLI 460001794010
MAGNETI MARELLI 460001814010
MAGNETI MARELLI 460002003010
MAGNETI MARELLI 466016355191
MAXGEAR 59-0013
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81569
MEAT & DORIA 81951
MEAT & DORIA 81569E
MEC-DIESEL E102400
MEC-DIESEL E102400DP
METZGER 895503
METZGER 0893059
METZGER 0895503
MOBILETRON OSB454P
MTE-THOMSON 783440035
MTE-THOMSON 793440035
Omnicraft 2376215
Omnicraft 2376221
OSSCA 08392
PIERBURG 702604470
QUINTON HAZELL XLOS1539
RECOFICIAL CSL2190
RIDEX 3922L0225
RIDEX 3922L0228
RIDEX 3922L0229
RIDEX 3922L0371
SIDAT 90054
SIDAT 90190
SIDAT 90951
SIDAT 90054HQ
SIDAT 90190A2
SWAG 33 10 4082
TRISCAN 8845 12002
TRISCAN 8845 12034
VALEO 368090
VEMO V24760017
WALKER PRODUCTS 350-34915
WALKER PRODUCTS 250-241022
ABARTH 55 18 45 45
ABARTH 55 20 16 10
ABARTH 00 55 20 16 10
ALFA ROMEO 0055201610
ALFA ROMEO 55 18 45 45
ALFA ROMEO 55 20 16 10
FERRARI 55 18 45 45
FERRARI 55 20 16 10
FERRARI 00 55 20 16 10
FIAT 55201610
FIAT 0055201610
FIAT 55 18 45 45
LANCIA 0055201610
LANCIA 55 18 45 45
LANCIA 55 20 16 10
MASERATI 55 18 45 45
MASERATI 55 20 16 10
MASERATI 00 55 20 16 10
GTIN
087295957547
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur
Longueur [mm]
310
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 4
numéro TECDOC du moteur
12790; 17847; 20928
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
FIAT PANDA (169_) 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) 2010 à 2013 69 92243 169 A4.000
FIAT PANDA (169_) 1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) 2010 à 2013 69 92243 169 A4.000
FIAT PANDA (169_) 1.2 LPG (169CXF1A) 2010 à 2013 69 8749 169 A4.000
FIAT PANDA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (169_ 1.2 2010 à 69 92243 169 A4.000
FIAT PANDA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (169_ 1.2 4x4 2010 à 69 92243 169 A4.000
FIAT PANDA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (169_ 1.2 LPG 2010 à 69 8749 169 A4.000
FIAT PANDA (169_) 1.1 (169.AXA1A) 2003 à 54 92243 187 A1.000
FIAT PANDA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (169_ 1.1 (169CXA1A) 2004 à 54 92243 187 A1.000
FIAT PANDA (169_) 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) 2003 à 60 92243 188 A4.000
FIAT PANDA (169_) 1.2 4x4 (169.AXB2A) 2004 à 60 92243 188 A4.000
FIAT PANDA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (169_ 1.2 4x4 2004 à 60 92243 188 A4.000
FIAT PANDA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (169_ 1.2 2004 à 60 92243 188 A4.000
FIAT PANDA (169_) 1.2 LPG (169.AXB1A) 2009 à 60 8749 188 A4.000
FIAT PANDA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (169_ 1.2 LPG 2009 à 60 8749 188 A4.000
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