Sonde lambda NTK 95766

Sonde lambda NTK 95766

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95766 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295957660
  • Année à partir de : 200907; 201402
  • Année jusqu'à : 200812; 200912
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; avant; devant le catalyseur; droite; gauche
  • Code moteur : AJ30FD; AJ34; AJ36NG; AJ6; AJ6WG; AJ8FR; AJ8N21B; AJ8NG; AJ8T24C; AJ8T24R; AJV8; SV82T; XR8
  • Longueur [mm] : 500
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : B32752; R47153
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : B32752; G49701; N52048
  • numéro TECDOC du moteur : 25711; 25812; 35189; 49633; 49637; 49654; 49655; 49656; 49657; 49665; 49666; 49669
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
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  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 95766

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À propos de la sonde lambda NTK 95766


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 95766 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 95766


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 95766 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
AIC 71933
AUTOTEAM M0082
AUTOTEAM M0331
AUTOTEAM M0082A2
BLUE PRINT ADJ137001C
BOSCH F00E262945
CALORSTAT by Vernet LS140707
CSV electronic parts CSL2331
DENSO DOX0109
DENSO DOX0302
DENSO DOX0427
EPS 1.998.235
FISPA 90082
FISPA 90331
FISPA 90082A2
FISPA 90082HQ
HOFFER 7481700
HOFFER 7481730
HOFFER 7481700E
INTERMOTOR 64673
KW 498 235
LEMARK LB2099
LEMARK LLB628
LUCAS LEB124
LUCAS LEB5141
MEAT & DORIA 81700
MEAT & DORIA 81730
MEAT & DORIA 81700E
MOBILETRON OSB4210P
MOTAQUIP LVOS1690
OSSCA 47690
QUINTON HAZELL XLOS1558
RECOFICIAL CSL2331
RIDEX 3922L0469
SIDAT 90082
SIDAT 90331
SIDAT 90082A2
SIDAT 90082HQ
VEMO V48-76-0005
WALKER PRODUCTS 250-24730
WALKER PRODUCTS 350-34299
WALKER PRODUCTS 450-34299
JAGUAR C2C22679
JAGUAR 6R83 9G444 AB
GTIN
087295957660
Année à partir de
200907; 201402
Année jusqu'à
200812; 200912
Côté d'assemblage
après catalyseur; avant; devant le catalyseur; droite; gauche
Code moteur
AJ30FD; AJ34; AJ36NG; AJ6; AJ6WG; AJ8FR; AJ8N21B; AJ8NG; AJ8T24C; AJ8T24R; AJV8; SV82T; XR8
Longueur [mm]
500
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
B32752; R47153
Numéro de châssis (VIN) à partir de
B32752; G49701; N52048
numéro TECDOC du moteur
25711; 25812; 35189; 49633; 49637; 49654; 49655; 49656; 49657; 49665; 49666; 49669
Sonde lambda
Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
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
JAGUAR XK II Coupé (X150) 5.0 XKR-S 2011 à 2014 550 92243 508PS(AJ133)
JAGUAR XK II Coupé (X150) 5.0 XKR 2010 à 2014 530 92243 508PS(AJ133)
JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor 2009 à 2015 471 92243 508PS(AJ133)
JAGUAR XK II Décapotable (X150) 5.0 XKR 2009 à 2014 510 92243 508PS(AJ133)
JAGUAR XK II Coupé (X150) 5.0 V8 2009 à 2014 385 92243 508PN(AJ133)
JAGUAR XK II Décapotable (X150) 5.0 V8 2009 à 2014 385 92243 508PN(AJ133)
JAGUAR S-TYPE II (X200) 3.0 V6 1999 à 2007 238 92243 FB(AJV6),FG(AJV6)
JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.0 V8 1999 à 2002 276 92243 GC(AJV8)
JAGUAR XK II Décapotable (X150) 5.0 XKR-S 2011 à 2014 550 92243 508PS(AJ133)
JAGUAR XK II Coupé (X150) 4.2 XKR 2006 à 2014 426 92243 SV8TS
JAGUAR XK II Décapotable (X150) 4.2 XKR 2006 à 2014 426 92243 SV8TS
JAGUAR S-TYPE II (X200) 2.5 V6 2002 à 2007 200 92243 JB(AJV6)
JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.2 V8 2002 à 2007 298 92243 HB(AJ33),HG(AJ33)
JAGUAR S-TYPE II (X200) R 4,2 V8 2002 à 2007 396 92243 1B(AJ36),1G(AJ36)
JAGUAR XJ (X350, X358) 3.0 2003 à 2009 238 92243 VB(AJV6),VG(AJV6)
JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 2003 à 2009 298 92243 SB(AJ33),SG(AJ34)
JAGUAR XK II Coupé (X150) 4.2 XK8 2006 à 2014 298 92243 SG(AJ34)
JAGUAR XK II Décapotable (X150) 4.2 XK8 2006 à 2014 298 92243 SG(AJ34)
JAGUAR XK II Coupé (X150) 4.2 XKR 2006 à 2014 396 92243 AJ36
JAGUAR XK II Coupé (X150) 4.2 XKR 2006 à 2014 416 92243 SV8TS
JAGUAR XK II Décapotable (X150) 4.2 XKR 2006 à 2014 416 92243 SV8TS
JAGUAR XK II Coupé (X150) 3.6 2007 à 2014 258 92243 4G(AJV8)
JAGUAR XK II Décapotable (X150) 3.6 2007 à 2014 258 92243 4G(AJV8)
JAGUAR XF I (X250) 3.0 2008 à 2015 238 92243 FG(AJV6)
JAGUAR XF I (X250) 4.2 2008 à 2015 298 92243 SV82G
JAGUAR XF I (X250) 4.2 Kompressor 2008 à 2015 416 92243 SV8TS
JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.2 Supercharged 2001 à 2008 405 92243 AJ36
JAGUAR XF I (X250) 5.0 2009 à 2015 385 92243 508PN(AJ133)
JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor 2009 à 2015 510 92243 508PS(AJ133)
JAGUAR XK II Coupé (X150) 5.0 XKR 2009 à 2014 510 92243 508PS(AJ133)
JAGUAR XK II Décapotable (X150) 4.2 2007 à 2009 396 92243 AJ36
JAGUAR XJ (X351) 3.0 V6 2011 à 2019 238 92243 AJV6(3.0 Liter)
JAGUAR XJ (X350, X358) 3.0 2004 à 2007 243 92243 AJV6(3.0 Liter)
JAGUAR XK II Décapotable (X150) 4.2 XK 2008 à 2014 305 92243 AJ34
JAGUAR XK II Coupé (X150) 4.2 XK 2008 à 2014 305 92243 AJ34
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 5.0 XFR-S 2013 à 2014 550 92243 508PS(AJ133)
JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 2007 à 2009 305 92243 SG(AJ34)
JAGUAR XJ (X350, X358) R 4.2 2003 à 2009 405 92243 TB(AJ33SC),TG(AJ34SC)
JAGUAR XJ (X350, X358) R 4.2 2003 à 2009 395 92243 TB(AJ33SC),TG(AJ34SC)
JAGUAR XF I (X250) 5.0 XFR-S 2012 à 2015 550 92243 508PS(AJ133)
JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor 2013 à 2015 517 92243 508PS(AJ133)
JAGUAR XJ (X350, X358) 3.6 2003 à 2009 258 92243 RG(AJV8)
DAIMLER SUPER EIGHT (X350) 4.2 2005 à 2009 395 92243 AJ8FT
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