Sonde lambda NTK 95832

Sonde lambda NTK 95832

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95832 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295958322
  • Année jusqu'à : 201409
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 470
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 21740
  • Pays constructeur du véhicule : France; Japon
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
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Sonde lambda NTK 95832

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À propos de la sonde lambda NTK 95832


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 95832 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 95832


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 95832 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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**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
AUTLOG AS2201
AUTOTEAM M0272
BLUE PRINT ADT370122
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS140370
DELPHI ES21176-12B1
DENSO DOX-0269
EPS 1.998.529
ERA 570112A
FACET 10.8529
FAE 77793
FEBI BILSTEIN 179597
FISPA 90272
GEBE 9 7002 1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1462014
HOFFER 7481670
INTERMOTOR 64952
KW 498 529
LEMARK LB2693
LEMARK LLB945
LUCAS LEB124
LUCAS LEB5493
MAGNETI MARELLI 460002123010
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81670
METZGER 895604
METZGER 0895604
MTE-THOMSON 7930.43.025
Omnicraft 2376215
RIDEX 3922L0229
RIDEX 3922L0660
SIDAT 90272
SWAG 33 10 9197
TRISCAN 8845 13527
VEMO V70-76-0030
WALKER PRODUCTS 250-24169
WALKER PRODUCTS 350-34277
LEXUS 89465-52540
TOYOTA 89465-52540
GTIN
087295958322
Année jusqu'à
201409
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
470
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
21740
Pays constructeur du véhicule
France; Japon
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
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_, NSP110R) 2009 à 2016 99 92243 1NR-FE
TOYOTA VERSO S (_P12_) 1.33 (NSP120_) 2010 à 2016 99 92243 1NR-FE
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) 2010 à 2011 99 92243 1NR-FE
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) 2008 à 2011 100 92243 1NR-FE
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_, NSP110) 2009 à 2016 101 92243 1NR-FE
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.3 4WD (NSP135_, NSP135) 2010 à 2020 95 92243 1NR-FE
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.3 (NSP130_, NSP130) 2011 à 2017 99 92243 1NR-FE,1NR-FKE
TOYOTA YARIS Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (_P13 1.3 VVTi (NSP130) 2012 à 2017 99 92243 1NR-FE
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